Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Кристаллизуемость биоразлагаемого полимера как критерий оценки степени воздействия водной среды на его структуру

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-11-12-5-7

Аннотация

Работа посвящена исследованию влияния водной среды на полимерный биоразлагаемый материал на основе поли- 3-гидроксибутирата (ПГБ) методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Для анализа структурных реорганизаций полимера изучали влияние водной среды на процесс кристаллизации полимера после выдержки в дистиллированной воде. Показано, что после воздействия воды происходит изменение форм экзотерм кристаллизации, снижение скорости кристаллизации полимера, незначительное уменьшение теплоты процесса. Для анализа кинетики неизотермической кристаллизации использовали параметр кинетической кристаллизуемости G [град/мин], характеризующий скорость кристаллизации полимера в неизотермическом режиме. Установлено, что кристаллизуемость ПГБ снижается после экспозиции образцов. Наблюдаемая зависимость параметра G от скорости сканирования свидетельствует о снижении подвижности полимерных цепей, уменьшении их гибкости после воздействия водной среды, что является следствием изменения их структуры.

Об авторах

Ю. В. Соловова
Институт Биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Россия

Москва



Л. С. Шибряева
Институт Биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Россия

Москва



Список литературы

1. Годовский Ю.К. О влиянии температуры и строения макромолекул на скорость кристаллизации полимеров. ВМС, А, 1969, Т. 11, №10, с. 2129-2134.

2. T. Liu, Z. Mo, S. Wang, H. Zhang. Isothermal Crystallization of Thermoplastic polymers. Evr. Polym. J., 1997, V. 3, N9., p. 1405-1414.

3. Yeo J.C.C., Muiruri J.K., Thitsartan W. Resent advances in the development of biodegradable PHB-based toughening materials: Approaches, advantages and applications // Material Science & Engineering C. 2017. Pp. 1-25. https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.11.006.

4. Volova T.G., Shishatskaya E.I., Sinskey A.J. Degradable Polymers: Production, Properties and Applications. New York: Nova Science Pub, 2013. 380 р.

5. Ягафаров М.Ш. О процессе совершенствования кристаллической структуры полимеров путем ее реорганизации // Высокомолекулярные соединения. А. 1984. Т. 26. С. 551-556.

6. Берштейн В.А., Егоров В.М. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров. Л.: Химия, 1990. 256 с.

7. A. Jeziorny. Parameters characterizing the kinetics of non-isothermal crystallization of poly(ethylene terephthalate) determined by d.s.c. Polymer, 1978, V. 19, р. 1142-1144.

8. Кербер М.Л. и др. Физико-химические свойства наполненных гелей сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Высокомолекулярные соединения. А. 1996. Т. 38. №8. С. 1334-1342.


Рецензия

Для цитирования:


Соловова Ю.В., Шибряева Л.С. Кристаллизуемость биоразлагаемого полимера как критерий оценки степени воздействия водной среды на его структуру. Пластические массы. 2022;(11-12):5-7. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-11-12-5-7

For citation:


Solovova Yu.V., Shibryaeva L.S. Crystallizability of a biodegradable polymer as a criterion for assessing the degree of influence of the aquatic environment on its structure. Plasticheskie massy. 2022;(11-12):5-7. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-11-12-5-7

Просмотров: 295


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


ISSN 0554-2901 (Print)