Влияние направленного электрического поля на особенности структурных формирований в пленках бутадиен-нитрильного каучука
- Авторы: Шибряева Л.С.1,2, Комова Н.Н.2, Чиженок В.А.2, Богинская И.А.3
- 
							Учреждения: 
							- Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
- МИРЭА — Российский технологический университет
- Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук
 
- Выпуск: Том 43, № 1 (2024)
- Страницы: 92-101
- Раздел: Химическая физика полимерных материалов
- URL: https://cardiosomatics.ru/0207-401X/article/view/675003
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24010113
- EDN: https://elibrary.ru/mfaxcj
- ID: 675003
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Исследовано влияние направленности постоянного электрического поля на свойства и структурные особенности пленок бутадиен-нитрильного синтетического каучука (БНКС), сформированных на медных подложках из раствора в хлороформе. Показано, что модификация свойств, связанных со структурными преобразованиями в процессе формирования пленок эластомера, происходит в основном на отрицательном электроде — катоде, когда силовые линии электрического поля направлены к поверхности электрода. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии показаны структурные различия пленок, сформированных вне и в присутствии электрических полей. Сформированные в полях пленки обладают электротехническими характеристиками, отличными от аналогичных характеристик пленок, сформированных вне поля. Методом спектроскопии комбинационного рассеяния подтверждено протекание структурирования и циклизации молекул БНКС на поверхности пленки, сформированной на катоде.
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
Л. С. Шибряева
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук; МИРЭА — Российский технологический университет
														Email: komova_n@mirea.ru
				                					                																			                								
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Россия, Москва; МоскваН. Н. Комова
МИРЭА — Российский технологический университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: komova_n@mirea.ru
				                					                																			                								
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Россия, МоскваВ. А. Чиженок
МИРЭА — Российский технологический университет
														Email: komova_n@mirea.ru
				                					                																			                								
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Россия, МоскваИ. А. Богинская
Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук
														Email: komova_n@mirea.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва						
Список литературы
- Левин П.П., Ефремкин А.Ф., Худяков И.В. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 6. С. 59.
- Тертышная Ю.В., Подзорова М.В. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 1. С. 57.
- Слуцкер А.И., Поликарпов Ю.И., Гиляров B.JI. // ЖТФ. 2006. Т. 2006. Вып. 12. С. 52.
- Kai Wu, Dissado L.A., Okamoto T. // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 85. № 19. P. 4454.
- Гуль В.Е., Басин В.Е. // Докл. АН СССР. 1978. Т. 241. № 5. С. 45.
- Дмитриев И.Ю., Розова Е.Ю., Зоолшоев З.Ф др. // Высокомолекуляр. соединения. А. 2018. Т. 60. № 3. С. 217.
- Smirnov M.A., Bobrova N.V., Dmitriev I.Yu., Bukolšek V., Elyashevich G.K. // Polym. Sci. A. 2011.V. 53. P.67.
- Дудровский С.А., Балабаев Н.К. // Высокомолекуляр. соединения. А. 2018. Т. 60. № 3. С. 249.
- Svorcık V., Gardasova R., Rybka V. et al. // J. Appl. Polym. Sci. 2004. V. 91. Р. 40–45.
- Pallavi G., Mohit R.et al. // J. Polymer. 2016. V. 89. № 10. P. 1016.
- Комова Н.Н. // Тонкие хим. технологии. 2018. № 1. Т. 13. С. 75.
- Ливанова Н.М., Попов А.А. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 7. С. 81.
- Энциклопедия полимеров. В 3-х т. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1977. С. 310.
- Ливанова Н.М., Хазова В.А., Правада Е.С., Адриасян Ю.О. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 7. С. 67.
- Boginskaya I., Sedova M., Baburin A. et al. // Appl. Sci. 2019. № 9. P. 3988; https://doi.org/10.3390/app9193988
- Малышев А.И., Помогайбо А.С. Анализ резин. М.: Химия, 1977.
- Зуев Ю.С., Дегтева Т.Г. Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях. М.: Химия, 1986.
- Папков В.Н., Гусев Ю.К., Ривин Э.М., Блинов Е.В. Бутадиен-нитрильные каучуки. Синтез и свойства. Воронеж: Воронежский гос. Ун-т инж. технологий, 2014.
- Гайдукова Л.В., Агибалова Л.В., Баранец И.В. и др. // Изв. СПбГТИ (ТУ). 2021. № 57. C. 83.
- Бартенев Г.М., Алигулиев Р.М., Хитеева Д.М. // Высокомолекуляр. соединения. А. 1981. Т. 23. № 9. С. 2003.
- Бартенев Г.М. Структура и релаксационные свойства эластомеров. М.: Химия, 1979.
- Полинг Л. Химическая связь. Итака, Нью-Йорк: Изд-во Корнельского ун-та, 1967.
- Diaz A.F., Logan J.A. // J Electroanalyt. Chemi. 1980. V. 111. P. 111; https://doi.org/10.1016/S0022-0728(80) 80081-7
- Аверкин А.А., Айрапетянц А.В., Илисавский Ю.В. и др. // Докл. АН СССР. 1963. Т. 152. С. 1140.
- Блайт Э.Р., Блур Д. Электрические свойства полимеров. М.: Физматлит, 2008.
- Бартенев Г.М., Бартенева А.Г. Релаксационные свойства полимеров. М.: Химия,1992.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 








