Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Пластификация полиакриламида

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-03-32-35

Аннотация

На основе литературных данных проведен анализ влияния различных пластифицирующих и модифицирующих веществ на температуру стеклования полиакриламида. Рассмотрена возможность применения пластифицирующих добавок для улучшения технологических и эксплуатационных характеристик полиакриламида и композиций на его основе.

Об авторах

А. С. Родин
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Россия

г. Санкт-Петербург



Н. Д. Бурмистров
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Россия

г. Санкт-Петербург



И. М. Дворко
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Россия

г. Санкт-Петербург



Н. А. Лавров
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Россия

г. Санкт-Петербург



Список литературы

1. Беляев И.И. Опыт использования полиакриламида при очистке питьевой воды // Гигиена и санитария. 1964. N 3. С. 66–68.

2. Катаева С.Е. Питьевая вода: полиакриламид и акриламид / Е.А. Катаева // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2013. N7. С. 54–57.

3. Умерзакова М. Б., Кравцова В. Д., Сариева Р. Б. Композиционные материалы на основе ациклического сополиимида и полиакриламида // Журнал прикладной химии. 2020. Т. 93, N11. С. 1576–1581.

4. Родин А.С., Литосов Г.Э., Дворко И.М., Панфилов Д.А., Лавров Н.А. Исследование влияния полых корундовых микросфер на физико-механические характеристики пенополиимидов // Пластические массы. 2023. N5–6. С. 34–36.

5. Литосов Г.Э., Родин А.С., Дворко И.М., Панфилов Д.А., Лавров Н.А. Исследование влияния газообразователей на физикомеханические характеристики композиций на основе полиакриламида // Клеи. Герметики. Технологии. 2022. №4. С. 28–34.

6. Braun D., Cherdron H., Ritter H. Polymer synthesis: theory and practice: fundamentals, methods, experiments. // Heidelberg, Germany: Springer, 2001. С. 105–110.

7. Jamarani R., Erythropel H.C., Nicell J.A., Leask R. L., Mariс, M. How green is your plasticizer? // Polymers. 2018. V. 10, N8. P. 834.

8. Sears J.K., Darby J.R. The technology of plasticizers // Wiley-Interscience. New York. 1982.

9. A Closer Look: Techniques for Obtaining Glass Transition Temperature of Polymeric Materials // Intertec Group. URL: https://www.intertek.com/blog/2013/04–15-glass-transition-temperature/ (дата обращения: 25.12.2023).

10. Козлов Н.А. Лабораторные работы по дисциплине «Высокомолекулярные соединения»: методические указания. В 2 ч. Ч. 2. / сост. Н.А. Козлов; Владим. гос. ун-т. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. 66 с.

11. Differential Scanning Calorimetry (DSC) to Measure Heat Flow // InnovatechLabs. URL: https://www.innovatechlabs.com/materials-analysis-dsc. (дата обращения: 24.12.2023).

12. Determining Glass Transition Temperature Using DMA // The madison group. URL: https://madisongroup.com/determining-glass-transition-temperature-using-dma/ (дата обращения: 24.12.2023).

13. Байбурдов Т.А., Шиповская А.Б. Синтез, химические и физико-химические свойства полимеров акриламида / Т.А. Байбурдов, А.Б. Шиповская. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 2004. 67 с.

14. Юленков Н.С., Муравский А.А., Литосов Г.Э., Дворко И.М. Свойства композиций полиакриламида и пентанпентаола // Наука сегодня: задачи и пути их решения: Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. Т. 29. С. 52–53.

15. Chiantore O., Costa L., Guaita M. Glass temperatures of acrylamide polymers // Makromol. Chem., Rapid Commun; (Switzerland). 1982. Т. 3, N5.

16. Shatat R.S., Niazi S.K., Ariffi n A. Synthesis and Characterization of Diff erent Molecular Weights Polyacrylamide / R.S. Shatat, S.K. Niazi, А. Ariffi n // IOSR Journal of Applied Chemistry. 2017. Т. 10, N 04. С. 67–73.

17. Maurer J.J., Schulz D.N., Siano D.B., Bock J. Thermal analysis of acrylamide-based polymers // Analytical Calorimetry: Volume 5. Boston, MA : Springer US, 1984. С. 43–55.

18. Yuen H.K., Tam E.P., Bulock J. W. On the glass transition of polyacrylamide // Analytical Calorimetry: Volume 5. Boston, MA : Springer US, 1984. С. 13–24.

19. Крыжановский В.К. Технические свойства пластмасс. СПб.: Профессия, 2014. 230 с.

20. Адамова Л.В., Сафронов А.П., Терзиян Т.В., Шабадров П.А., Клюкина А.В. Термодинамика набухания в воде лиофилизованных ксерогелей полиакриламида и полиметакриловой кислоты // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2018. Т. 60, N2. С. 146–153.

21. Klein, J. Preparation and characterization of poly (acrylamide‐coacrylic acid) / J. Klein, R. Heitzmann // Die Makromolekulare Chemie: Macromolecular Chemistry and Physics. 1978. Т. 179, N8. С. 1895–1904.

22. El-Sharif H. F., Yapati H., Kalluru S., Reddy S. M. Highly selective BSA imprinted polyacrylamide hydrogels facilitated by a metal-coding MIP approach //Acta biomaterialia. 2015. Т. 28. С. 121–127.

23. Doble M., Kumar A. Biotreatment of industrial effluents – Elsevier, 2005.

24. Литосов Г.Э., Газонаполненные материалы на основе полиакриламида: дисс. канд. тех. наук. – Санкт-Петербург, СПбГТИ(ТУ), 2022. – 129 с.

25. Родин А.С., Муравский А.А. Исследование влияния модифицирующих добавок на температуру стеклования полиакриламида / Сборник материалов XI научной конференции «Традиции и Инновации», СПбГТИ(ТУ) СПб.: изд-во СПбГТИ(ТУ), 2020. C. 69.

26. Родин А.С., Муравский А.А. Анализ влияния пластификаторов на температуру стеклования полиакриламида // Физическая химия  основа новых технологий и материалов. 2020. С. 135–136.

27. Муравский А.А., Дворко И.М. Исследование свойств пластифицированного полиакриламида // Молодежь в науке: Новые аргументы : Сборник научных работ X Международного молодежного конкурса, Липецк, 01 марта 2019 года / Ответственный редактор А.В. Горбенко. – Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2019. С. 104–109.

28. Чистяков Н.А., Муравский А.А., Дворко И.М. Исследование пластифицирующего действия различных веществ в композициях полиакриламида // Наукоемкие технологии функциональных материалов. 2019. С. 10–11.

29. Тульский Г.В., Литосов Г.Э. Исследование пластификации полиакриламида гидроксилсодержащими соединениями // Неделя науки-2022 : Сборник тезисов XII научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием), Санкт-Петербург, 20–22 апреля 2022 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 2022. С. 166.

30. Литосов Г.Э., Дворко И.М., Лавров Н.А., Чистяков А.А., Муравский А.А. Модификация полиакриламида гидроксил- и карбоксилсодержащими соединениями // Пластические массы. 2020. N 5–6. С. 25–28.

31. Чистяков Н.А., Муравский А.А., Дворко И.М. Влияние пластификаторов на свойства полиакриламидных композиций // Вестник научных конференций. 2019. № 4–2(44). С. 119–121.

32. Юленков Н.С., Чистяков Н.А., Литосов Г.Э., Дворко И.М. Исследование влияния пентанпентаола на температуру стеклования полиакриламида // Неделя науки  2019: Сборник тезисов IX научно-технической конференции (с международным участием) студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках мероприятий, посвященных 150-летию открытия Периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым, Санкт-Петербург, 01–03 апреля 2019 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 2019. С. 206.

33. Ширгалеева Э.Р. Определение температур стеклования композиций полиакриламида, модифицированного аминосодержащими соединениями // Российская наука в современном мире: сборник статей LV международной научно-практической конференции, Москва, 15 июля 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность.РФ», 2023. С. 64. – EDN GYFHIQ.

34. Ширгалеева Э.Р., Якупов А.М. Исследование свойств композиций полиакриламида, модифицированного карбамидом термомеханическим методом // EurasiaScience : сборник статей LIV международной научно-практической конференции, Москва, 30 июня 2023 года / Научно-издательский центр «Актуальность. РФ». – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность. РФ», 2023. С. 28–29.

35. Ширгалеева Э.Р., Якупов А.М. Исследование свойств композиций полиакриламида методом дифференциально сканирующей калометрии // EurasiaScience : сборник статей LIV международной научно-практической конференции, Москва, 30 июня 2023 года / Научно-издательский центр «Актуальность. РФ». – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность. РФ», 2023. С. 30–31.

36. Тараканова Л.В., Дворко И.М. Термомеханические исследования модифицированного полиакриламида // Неделя науки - 2018: Сборник тезисов VIII научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, в рамках мероприятий, посвященных 190-летию со дня основания Технологического института (с международным участием). СПб: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 2018. С. 172.

37. Зимагулова Л.А., Сидоров Ю.Д., Василенко С.В., Поливанов М.А. Влияние пластификаторов на физико-механические свойства пленочных материалов на основе полиакриламида // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18, N23. С. 67–71.

38. Миронова А.П., Литосов Г.Э., Панфилов Д.А. Получение пленочных композиций, модифицированных карбоксил- и гидроксилсодержащими соединениями на основе полиакриламида // Научный альманах. 2023. N5. С. 87–92.


Рецензия

Для цитирования:


Родин А.С., Бурмистров Н.Д., Дворко И.М., Лавров Н.А. Пластификация полиакриламида. Пластические массы. 2024;(3):32-35. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-03-32-35

For citation:


Rodin A.S., Burmistrov N.D., Dvorko I.M., Lavrov N.A. Plasticization of polyacrylamide. Plasticheskie massy. 2024;(3):32-35. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-03-32-35

Просмотров: 174


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)