Получение устойчивых искусственных полиэфиримидных суспензий с положительным зарядом частиц
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2026-04-24-28
Аннотация
В работе исследован процесс получения искусственных водных полиэфиримидных (ПЭИ) суспензий методом эмульгирования раствора ПЭИ в хлороформе с последующей отгонкой растворителя в присутствии катионных поверхностно-активных веществ ряда азолов различного строения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в присутствии исследованных катионных ПАВ можно получить устойчивые искусственные водные полиэфиримидные суспензии с положительным зарядом частиц со средним диаметром частиц в интервале от 530 до 4400 нм.
Об авторах
Д. С. ИвашкевичРоссия
Москва
И. А. Грицкова
Россия
Москва
Н. И. Прокопов
Россия
Москва
А. А. Кузнецов
Россия
Москва
А. Н. Бондарев
Россия
Москва
Список литературы
1. Miniemulsion Polymerization and the structure of polymer and hybrid nanoparticles / Landfester K. // Angewandte International Edition. 2009. V. 48. P. 4488–4507. DOI: 10.1002/anie.200900723.
2. Emulsion polymerization: From fundamental mechanisms to process developmets / Asua J. // Journal of Polymer Science. 2004. V. 42. P. 1025–1041. DOI:10.1002/pola.11096.
3. Polymer nanoparticles: Preparation techniques and size-control parameters / Rao J. et al. // Progress in Polymer Science. 2011. V. 36. P. 887–913. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2011.01.001.
4. Synthesis of Gemini cationic surfactants based on natural nicotinic acid and evaluation of their inhibition performance at C-steel/ 1 M HCl interface: Electrochemical and computational investi gations / Elaraby A. et al// Colloids and Surfaces. 2023. V. 659. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2022.130687.
5. Review of the Application of Natural Surfactants in Enhanced Oil Recovery: State-of-the-Art and Perspectives / Hama S. et al. // Ener gy & Fuels. 2023. V. 37. P. 10061–10086. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.3c01347.
6. Ecofriendly Natural Surfactants in the Oil and Gas Industry: A Comprehensive Review / Abdurrahman M. et al. // ACS Omega. 2023. V. 8, P. 41004–41021. DOI: 10.1021/acsomega.3c04450.
7. Biodegradable Cationic and Ionizable Cationic Lipids: A Roadmap for Safer Pharmaceutical Excipients / Jorgensen A. et al. // Small. 2023. V. 19, N17. DOI:10.1002/smll.202206968.
8. Review on Potential Application of Saponin-Based Natural Surfactants for Green Chemical Enhanced Oil Recovery: Perspectives and Progresses / Adentusi C. et al. // Energy & Fuels. 2023. V. 37. P. 8781–8823. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.3c00627.
9. Insights into the role of aromatic cationic surfactants in tailoring in terfacial polymerization for high-performance reverse osmosis membranes / Gao J. et al. // Avanced Membranes. 2025. V. 5.
10. Correlation between interfacial layer properties and physical stability of food emulsions: current trends, challenges, strategies, and further perspectives / Cai Z. et al. // Advances in Colloid and Interface Science. 2023. V. 313. DOI: 10.1016/j.cis.2023.102863.
11. Interlayer adsorption of cationic dye on cationic surfactant-modified and unmodifi ed montmorillonite / Zhang L. et al. // Journal of Hazard ous Materials. 2023. V. 442. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.130107.
12. Screening Ammonium-Based Cationic Additives to Regulate In terfacial Chemistry for Aqueous Ultra-Stable Zn Metal Anode. / Zheng L. et al. //Advanced Science. 2024. V. 11, N43. DOI: 10.1002/adv.202407102.
13. Polyether ether ketone (PEEK) and polyetherimide (PEI) for fused filament fabrication (FFF) in medical applications / McCrickard C. et al. // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2025. V. 140. P. 5737–5754.
14. Polyetherimide in 3D printing: Pioneering non-metallic solutions for personalized orthopedic and traumatology hip prosthetics / Suff o M. et al. // Results in Engineering. 2024. V. 23. DOI: 10.1016/j.rineng.2024.102372.
15. Rheology, Crystallinity, and Mechanical Investigation of Interlayer Adhesion Strength by Thermal Annealing of Polyetherimide (PEI/ ULTEM 1010) / Yilmaz M. et al. // Parts Produced by 3D Printing. 2022. V. 31. P. 9900–9909. DOI: 10.1007/s11665-022-07049-z.
16. Effect of in situ thermal treatment on interlayer adhesion of 3D print ed polyetherimide (PEI) parts produced by fused deposition modeling (FDM) / Nguyen K. et al. // Materialstoday. 2024. V. 39. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2024.108588.
17. 3D printed polyetherimide-based multiscale structural-functional integrated absorber for broadband microwave absorption / Zhang J. et al. // Additive Manufacturing. 2025. V. 97. DOI : 10.1016/j.addma.2024.104613.
18. Towards optimized carbon nanotubes (CNTs) reinforced polyether imide (PEI) 3D printed structures: A comparative study on testing standards / Yildiz A. et al. // Composite Structures. 2022. V. 29 DOI:10.1016/j.compstruct.2022.1158536.
19. Прибор для измерения краевого угла DSA30 // компания «Тирит»: https://tirit.org. URL: https://tirit.org/catalog/series/pribor-dlya-izme-reniya-kraevogo-ugla-dsa30 (дата обращения 03.07.2026).
20. Методики измерения поверхностного натяжения неравновесных систем // компания «Тирит»: https://tirit.org. URL: https://tirit.org/articles/izmerenie-poverhnostnogo-natyazheniya-nerav-novesnyh-sistem (дата обращения 03.07.2026).
Рецензия
Для цитирования:
Ивашкевич Д.С., Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Кузнецов А.А., Бондарев А.Н. Получение устойчивых искусственных полиэфиримидных суспензий с положительным зарядом частиц. Пластические массы. 2026;(4):24-28. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2026-04-24-28
For citation:
Ivashkevich D.S., Gritskova I.A., Prokopov N.I., Kuznetsov A.A., Bondarev A.N. Obtaining of stable artificial polyetherimide suspensions with positively charged particles. Plasticheskie massy. 2026;(4):24-28. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2026-04-24-28
JATS XML






























