Диссипативные процессы в нанокомпозитной системе поливиниловый спирт–серебро

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

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.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. А. Ломовской

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

Автор, ответственный за переписку.
Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Россия, Москва 119071

Н. А. Абатурова

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

Email: n5123@mail.ru
Россия, Москва 119071

Н. Ю. Ломовская

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

Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Россия, Москва 119071

Т. Б. Галушко

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

Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Россия, Москва 119071

О. А. Хлебникова

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

Email: Lomovskoy@phyche.ac.ru
Россия, Москва 119071

Список литературы

  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.]

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Спектры внутреннего трения λ=f(T) (а), температурно-частотные зависимости ν=f(T) (б) образцов ПВС (1), ПВС+ Ag+ (2), ПВС+ Ag после УФ-облучения (3).

Скачать (25KB)
3. Рис. 2. Кривая ДСК для пленки исходного ПВС. Схема реакции ПВС и AgNO3 при УФ-облучении.

Скачать (12KB)
4. Рис. 3. ИКС-спектры для чистого ПВС (1), композитной пленки ПВС-Ag, не облученной УФ (2), композитной пленки ПВС-Ag, облученной УФ (3), (а); увеличенный участок данного спектра (б).

Скачать (61KB)
5. Схема стр 160

6. Схема стр 162


© Российская академия наук, 2024