Изучена устойчивость водных дисперсий наноалмазов детонационного синтеза (НА) в присутствии поливинилового спирта (ПВС). Установлено, что добавки ПВС при концентрации выше 0,1 вес.% вызывают образование агрегатов. Для повышения устойчивости дисперсий НА предложено дополнительно вводить в систему стабилизатор - анионное ПАВ додецилсульфат натрия (ДСН). В результате совместного стабилизирующего действия смеси ДСН-ПВС агрегативная устойчивость водных дисперсий НА заметно повышается, а размер частиц в дисперсиях не меняется в течение нескольких дней.
Идентификаторы и классификаторы
В экспериментах использовали поливиниловый спирт марки «16/1» (вязкость 4%-го раствора 16 сПз, содержание ацетатных групп 1%, м.м. 55– 77 кДа [17, 18]), додецилсульфат натрия (ДСН (ЗАО «НПО ЭКРОС», Россия)). ДСН дополнительно очищали перекристаллизацией из этанола. Все растворы и дисперсии готовили с использованием дистиллированной воды. Растворы ПВС получали растворением при перемешивании навески ПВС в горячей воде (90 о С, перемешивали с помощью магнитной мешалки 3 ч) и последующем охлаждении до комнатной температуры.
Список литературы
-
Mochalin V.N., Gogotsi Yu. // Diamond Relat. Mater. 2015. Vol. 58. P. 161. EDN: VENREF
-
Герасин В.А., Антипов Е.М., Карбушев В.В., Куличихин В.Г., Карпачева Г.П., Тальрозе Р.В., Кудрявцев Я.В. // Успехи химии. 2013. Т. 82. № 4. С. 303. EDN: PXVYGZ
-
Kaur R., Barea I. // Int. J. of Nanomedicine. 2013. Vol. 8. P. 203. EDN: RICATD
-
Schrand A.M., Ciftan Hens S.A., Shenderova O.A. // Critical Reviews in Solid State and Materials Sci. 2009. Vol. 34. № 1-2. P. 18.
-
Долматов В. Ю. // Усп. химии. 2007. Т. 76. № 4. С. 375. EDN: HYQDVN
-
Королева М.Ю., Бердникова Д.В., Спицин Б.В., Юртов Е.В. // Хим. технология. 2008. Т. 9. № 8. С. 364. EDN: KAYFSH
-
Maitra U., Gomathi A., Rao C.N.R. //j. Experimental Nanosci. 2008. Vol. 3. P. 271. EDN: MLXYQX
-
Zhang X., Wang S., Liu M., Hui J., Yang B., Tao L., Wei Y. // Toxicol. Res. 2013. Vol. 2. P. 335.
-
Xu X., Zhu Y., Wang B., Yu Z., Xie S. //j. Mater. Sci. Technol. 2005. Vol. 21. P. 109. EDN: MEAHAV
-
Xu X., Yu Z., Zhu Y., Wang B. // Diamond Relat. Mater. 2005. Vol. 14. P. 206. EDN: MEAHAL
-
Morimune S., Kotera M., Nishino T., Goto K., Hata K. // Macromolecules. 2011. Vol. 44. P. 4415. EDN: OLTSVV
-
Куркин Т.С., Озерин А.Н., Кечекьян А.С., Гриценко О.Т., Озерина Л.А., Алханишвили Г.Г., Сущев В.Г., Долматов В.Ю. // Российские нанотехнологии. 2010. Т. 5. № 3-4. С. 57. EDN: LINHOV
-
Соболева О.А., Породенко Е.В., Сергеев В.Г. // Журнал общей химии. 2017. Т. 87. № 7. С. 1192. EDN: ZAFAIL
-
Soboleva O.A., Chernysheva M.G., Myasnikov I.Yu., Porodenko E.V., Badun G.A. // Colloid Polym. Sci. 2019. Vol. 297. P. 445. EDN: WTYGHO
-
Соболева О.А., Хаменов Г.А., Долматов В.Ю., Сергеев В.Г. // Коллоид. журн. 2017. Т. 79. № 1. С. 83. EDN: YIUZVV
-
Соболева О.А. // Коллоид. журн. 2018. Т. 80. № 3.С. 338. EDN: XNJEEP
-
Румянцев М.С. Дис. … канд. хим. наук. Нижний Новгород, 2013. EDN: SUTCZP
-
Лозинский В.И., Домшкан Л.Г., Шаскольский Б.Л., Бабушкина Т.Л., Курочкин И.Н., Курочкин И.И. // Коллоид. журн. 2007. Т. 69. № 6. С. 798. EDN: IBGVJJ
-
Тагер А.А. Физика-химия полимеров. М., 2007. С. 50.
-
Khalilnezhad P., Sajjadi S.A., Zebarjad S.M // Diamond and Relat. Mater. 2014. Vol. 45. P. 7. EDN: SONWDT
-
Yadav V., Sharma P.P., Rajput A., Kulshrestha V. // AIP Conference Proceedings. 2018. 1942: 050077-1 - 050077-4.
-
Соболева О.А., Царькова Л.А. // Коллоид. журн. 2020. Т. 82. № 4. С. 476. EDN: WVYNMK
-
Rosen M.J. Konjappu J.T. Surfactants and Interfacial Phenomena. 4-th Ed. New Jersey, 2012. Р. 148.
-
Rupprecht H., Gu T. // Colloid Polymer Sci. 1991. Vol. 269. P. 506. EDN: OGDKLR
-
Chernysheva M.G., Myasnikov I.Yu., Badun G.A. // Diamond Relat. Mater. 2015. Vol. 55. P. 45. EDN: UFOPRN
Выпуск
Другие статьи выпуска
Предложена спектрофотометрическая методика количественного определения меди(II) по реакции комплексообразования с пирогаллоловым красным в присутствии катионного и неионного поверхностно-активных веществ (ПАВ). Определены оптимальные условия для анализа. Методика апробирована для определения меди(II) в образце почвенной вытяжки. Оценены метрологические характеристики предложенной методики: предел обнаружения составляет 0,12 мг/кг почвы, относительное стандартное отклонение <0,05.
Статья посвящена разработке простого хроматографического метода одновременного определения известных антисептиков - хлоргексидина и триклозана - в дезинфицирующих жидкостях нового поколения. Исследованы зависимости времени удерживания хлоргексидина и триклозана от концентрации ацетонитрила в подвижной фазе (от 30 до 60%) и pH (в диапазоне 3-8 ед.) для сорбентов Luna C18, Nucleosil CN, Диасфер C4. Продемонстрировано идеальное разделение хлоргексидина, п-хлоранилина (наиболее токсичного продукта разложения хлоргексидина), дибутилфталата (как компонента косметического спирта), триклозана и ионола (бутилгидрокситолуола, BHT, Е321 - антиоксидантного агента) в течение 20 мин в режиме градиентного элюирования на колонке с отечественным сорбентом Диасфер C4.
Предложена новая интерпретация зависимости динамических модулей от амплитуды деформации при сдвиговых колебаниях, происходящих при фиксированной частоте колебаний. Она основана на структурной реологической модели, включающей в себя кинетические уравнения формирования и разрушения агрегатов частиц под действием осциллирующего сдвигового течения. Получены реологические уравнения, которые способны аппроксимировать реологические кривые G′( 0) и G′′( 0) на отдельных участках с различной амплитудой сдвиговой деформации. Возможности новой реологической модели показаны на примере двух полимерных систем с наполнителем из твердых частиц.
Методом функционала электронной плотности в варианте DFT/B3LYP5 рассчитаны структуры малых кластеров серебра (Agn, n = 1-3, 13) и их комплексов с молекулами антибактериального препарата 2,3-бис-(гидроксиметил)хиноксалин-N,N′-диоксида - диоксидина (Dx). Рассмотрены особенности геометрического строения и энергии взаимодействия «металлический кластер - лиганд диоксидина» в зависимости от размера (нуклеарности) металлического кластера. Для небольших кластеров (n = 1-3) выявлена тенденция координации металла только к одному из кислородных атомов молекулы лиганда. Наиболее стабильными оказываются комплексы тримеров серебра Dx-Ag3 и икосаэдрического кластера серебра Dx-Ag13, которые координируются сразу по двум кислородным атомам гидроксильных групп молекулы диоксидина. Показано отличие полученных оптимизированных структур комплексов «серебро - диоксидин» от ранее изученных комплексов серебра с гидроксидными лигандами, для которых при взаимодействии происходит вытеснение атома водорода гидроксильной группы лиганда.
Построены решетчатые разбиения плоскости на полимино для N от 3 до 12, где N - порядок упаковочного пространства. Получено 5191 симметрически независимое решетчатое разбиение плоскости с одним полимино в приведенной (примитивной) ячейке, среди которых 122 варианта относятся к структурному классу cm, Z = 2(m), элементарная ячейка прямоугольная конвенциональная (центрированная). Выявлены цепочечные разбиения плоскости, для которых указаны как структурный класс, так и структурный подкласс. Результаты анализа решетчатых разбиений плоскости на полимино иллюстрируются примерами реальных молекулярных слоев в кристаллических структурах. Ключевые слова: решетчатые разбиения плоскости на полимино, молекулярные слои, молекулярные цепи, структурные классы, структурные подклассы.
Проведено сравнение методов, применяемых при изучении внутреннего вращения (ВВ) в основном (S0) и возбужденном (S1) электронных состояниях для соединений бензойного ряда C6H5-COR, где R = H, F, CI. В электронном состоянии S0 выявлены различия в значениях (0-v)-переходов крутильного колебания для исследуемых соединений в методах анализа колебательной структуры n-π*-перехода УФ-спектров поглощения высокого разрешения и ИК-Фурье спектров. Установлены причины таких различий. В возбужденном (S1) состоянии для бензальдегида проведено сравнение метода анализа колебательной структуры n-π*-перехода УФ-спектров поглощения высокого разрешения и метода анализа спектров возбуждения сенсибилизированной фосфоресценции этого соединения в охлажденной струе. Cделан вывод: метод анализа колебательной структуры n-π*-перехода УФ-спектров поглощения высокого разрешения паров исследуемых соединений является более надежным и точным при изучении (ВВ) в обоих электронных состояниях.
Издательство
- Издательство
- МГУ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- оссийская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
- Юр. адрес
- оссийская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
- ФИО
- Садовничий Виктор Антонович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- info@rector.msu.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9391000
- Сайт
- https://msu.ru/