Диссипативные процессы в нанокомпозитной системе поливиниловый спирт–серебро

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Были получены пленки из водного раствора поливинилового спирта (ПВС) и нитрата серебра AgNO3 при воздействии ультрафиолетового облучения (УФ). Методом релаксационной спектрометрии изучено влияние наполнителя на их физико-химические и релаксационные свойства. Отмечено, что полученные спектры характеризуются двумя локальными по температуре пиками диссипативных потерь независимо от состояния серебра в структуре ПВС. Однако при наличии хелатов ПВС-Ag+ снижается интенсивность пика, ответственного за колебания ОН-групп, который частично восстанавливается после облучения образцов УФ-светом. Установлено, что модуль сдвига G(T) для исходной матрицы ПВС выше чем модуль сдвига для наполненной системы (ПВС-AgNO3). Температура стеклования в области проявления α-пика снижается в наполненных системах.

Full Text

Restricted Access

About the authors

В. А. Ломовской

Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН

Author for correspondence.
Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Russian Federation, Москва 119071

Н. А. Абатурова

Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН

Email: n5123@mail.ru
Russian Federation, Москва 119071

Н. Ю. Ломовская

Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН

Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Russian Federation, Москва 119071

Т. Б. Галушко

Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН

Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Russian Federation, Москва 119071

О. А. Хлебникова

Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН

Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Russian Federation, Москва 119071

References

  1. Jha M., Shimpi N.G.//Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. 2022.V 5. № 3. P. 159.
  2. Zidan M. // Material Characterisation. 1999.V.18. Issue 6. September. P. 449.
  3. El-Shamy G., Attia W., Abd El-Kader K.M. // J. of Alloys and Compounds. 2014 V. 590. P. 309.
  4. Dallas P., Sharma V.K., Zboril R. //Advances in Colloid and Interface Science. 2011. V. 166. Issues 1–2. P. 119.
  5. Gautam А., Tripathy P., Ram S. // J. Mater. Sci. М. 2006 V. 41 P. 3007.
  6. Mbhele Z.H., Salemane M.G., Sittert C.G. C. E., et al. // Chem. Mater. 2003. V.15. P. 5019.
  7. Clémenson S., David L., Espuche E. // J. of Polymer Science Part. A. 2007.V.45. № 131. P. 2657.
  8. Eisa W.H., Abdel-Moneam Y.K., Shaaban Y., et al. // Materials Chemistry and Physics. 2011. V. 128, Iss.1–2. P. 109–113.
  9. Ghazy O.A., Shehata M. M ., Hosni H.M. et al. // Optical and Quantum Electronics. 2021.V. 53. Article number: 71.
  10. Porel S., Singh S., Harsha S., et al. // Chem. Mater. 2005.V.17. № 1. P. 9.
  11. Huang H.H., Ni X.P., Loy G.L., et al. // Langmuir. 1996. V.12. № 4. P. 909.
  12. Агабеков В.Е., Потапов А.Л., Шахаб С.Н., Иванова. Н. А. // Полимерные материалы и технологии. 2015. Т. 1. № 2. С. 6.
  13. Gautama A., Ramb S. // Materials Chemistry and Physics. 2010. V. 119. № 1–2. P. 266–271
  14. Поджарая К.С. // Успехи в химии и химической технологии. 2012. Т. 26. № 7. С. 85.
  15. Ломовской В.А., Абатурова Н.А., Ломовская Н.Ю., и др. // Материаловедение 2010. № 1. С. 29.
  16. Ломовской В.А. // Научное приборостроение. 2019. Т. 29. № 1. С. 33.
  17. Бондарев М.М., Буйвис С.Б., Ломовской В.А., Шаталов В.Г. Горизонтальный крутильный маятник. А. с. № 1387634. БИ. 1987.
  18. Ломовской В.А. и др. Измерительный преобразователь. Патент № 2568963. 2015.
  19. Дехант И., Данц Р., Киммер В., Шмольке Р. Инфракрасная спектроскопия полимеров. М.: Химия, 1976. 472 с.
  20. Ломовской В.А., Абатурова Н.А., Ломовская Н.Ю. // Механика композитных материалов. 2020. Т. 56. № 1. С. 43. [Lomovskoy V.A., Abaturova N.A., Lomovskaya N.Yu., Galushko T.B. // Mechanics of Composite Materials. 2020 Т. 56. № 1.С. 27–38].
  21. Ломовской В.А., Суворова О.В., Абатурова Н.А., и др. // Химия высоких энергий. 2022. Т. 56. № 5. С. 388. [Lomovskoy V.A., Suvorova O.V., Abaturova N.A., et al. // High Energy Chemistry. V. 55. № 3. С. 216.]

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Internal friction spectra λ=f(T) (a), temperature-frequency dependences ν=f(T) (b) of PVA samples (1), PVA+ Ag+ (2), PVA+ Ag after UV irradiation (3).

Download (25KB)
3. Fig. 2. DSC curve for the initial PVA film. Scheme of the reaction of PVA and AgNO3 under UV irradiation.

Download (12KB)
4. Fig. 3. IR spectra for pure PVA (1), PVA-Ag composite film not irradiated with UV (2), PVA-Ag composite film irradiated with UV (3), (a); enlarged section of this spectrum (b).

Download (61KB)
5. Scheme p. 160

Download (3KB)
6. Scheme p. 162

Download (9KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences