Plasticization of polyacrylamide
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-03-32-35
Abstract
Based on literature data, the influence of various plasticizing and modifying substances on the glass transition temperature of polyacrylamide was analyzed. The possibility of using plasticizing additives to improve the technological and operational characteristics of polyacrylamide and compositions based on it is considered.
About the Authors
A. S. RodinRussian Federation
St. Petersburg
N. D. Burmistrov
Russian Federation
St. Petersburg
I. M. Dvorko
Russian Federation
St. Petersburg
N. A. Lavrov
Russian Federation
St. Petersburg
References
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.
Review
For citations:
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