Вышедшие номера
Структурные превращения при химическом модифицировании поверхности пленки полипиромеллитимида
Переводная версия: 10.1134/S1063783420080260
Новиков Д.В.1
1Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Email: dvnovikov65@mail.ru
Поступила в редакцию: 19 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 19 марта 2020 г.
Принята к печати: 30 марта 2020 г.
Выставление онлайн: 7 мая 2020 г.

По данным электронной микроскопии изучено формирование субмикронного слоя полиамидокислоты (PAAc) на поверхности пленки полипиромеллитимида (PI) при последовательной обработке PI водными растворами щелочи и кислоты. Для анализа топологии распределения кластеров макромолекул PAAc на поверхности образцов модифицированной пленки PI применена методика декорирования PAAc наночастицами хлорида серебра. Обнаружена упорядоченность пространственного распределения плотности ансамблей декорирующих наночастиц. Показано, что степень порядка немонотонно изменяется с ростом времени щелочного гидролиза PI. Такое изменение объясняется суперпозицией двух процессов: образования кластеров PAAc в результате топохимической реакции в цепях макромолекул PI и случайной кластер-кластерной агрегации. Центрами образования кластеров PAAc являются периодически чередующиеся микродомены - плотные агрегаты макромолекул PI. Установлены режимы получения упорядоченной кластерной структуры PAAc при модифицировании поверхности PI. Ключевые слова: полимерные пленки, модифицирование поверхности, кластерная структура, микродомены, электронная микроскопия.
  1. В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. Химия и физика полимеров. Колос, М. (2007). 367 с
  2. Е. Федер. Фракталы. Мир, М. (1991). 254 c. [J. Feder. Fractals. Plenum Press, N. Y., London (1988). 260 p.]
  3. М.И. Бессонов, М.М. Котон, В.В. Кудрявцев, Л.А. Лайус. Полиимиды --- класс термостойких полимеров. Наука, Л. (1983). 328 с
  4. A.N. Krasowsky, V.G. Baranov, E.S. Edilyan, L.G. Shaltyko. Plastics Rubber Proc. Appl. 12, 183 (1989)
  5. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский. Коллоидн. журн. 65, 62 (2003)
  6. О.В. Рева, Т.П. Воробьева. ЖПХ 71, 498 (1997)
  7. А.Н. Красовский, Д.В. Новиков. ЖПХ 72, 1518 (1999)
  8. И.П. Суздалев. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. КомКнига, (2006). 592 с
  9. Д.В. Новиков, Т.Е. Суханова, В.К. Лаврентьев, М.Э. Вылегжанина. Высокомолекулярн. соединения 41А, 1266 (1999)
  10. Д.В. Новиков, Т.Е. Суханова, В.М. Светличный, И.В. Гофман, А.И. Григорьев, А.Л. Диденко, Т.А. Маричева, В.В. Кудрявцев. Высокомолекулярн. соединения 43А, 655 (2001)
  11. Д.В. Новиков, В.М. Светличный, А.А. Мартыненков. ФТТ 61, 1391 (2019)
  12. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский, В.Н. Филиппов. ФТТ 56, 2246 (2014)
  13. Ю.П. Ямпольский. Успехи химии 76, 66 (2007)
  14. А.В. Чертович, Д.В. Гусева, Е.Н. Говорун, Я.В. Кудрявцев, А.Д. Литманович. Высокомолекулярн. соединения 51А, 1516 (2009)
  15. Р.Г. Жбанков, Н.В. Иванова, Е.В. Королик. Химия древесины 5, 16 (1977)
  16. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский, С.С. Мнацаканов. ФТТ 54, 382 (2012)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.