Вышедшие номера
Термогравиметрические исследования дегидратации ацетатцеллюлозного слоя в композиционных пленках УАМ-100, УАМ-150 и МГА-95
Переводная версия: 10.1134/S1063784221030166
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»), 19-38-90117
Лазарев С.И. 1, Головин Ю.М. 1, Ковалев С.В. 1,2, Лазарев Д.С.1, Левин А.А. 1
1Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
2Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
Email: mig@tstu.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2020 г.
В окончательной редакции: 29 августа 2020 г.
Принята к печати: 8 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 14 ноября 2020 г.

Представлен аналитический обзор по исследованию кинетических и физико-химических характеристик композитных мембранных пленок. Методом термогравиметрии исследованы композиционные пленки УАМ-100, УАМ-150 и МГА-95 в температурном интервале от 30-300oC. Проведен кинетический анализ экспериментальных данных по методу Фримена-Кэрролла. Установлено, что гидратная вода для всех исследуемых полупроницаемых пленок испаряется в температурном интервале от ~ 95 до ~ 180oC. Сопоставление отношений количества удаленной воды в образцах исследуемых пленок коррелируется с геометрическими параметрами пор. Величины энергии активации и предэкспоненциального множителя (E = 26.9 кJ/mol и ln(A~ 6.3 (min-1) ) в интервале 0.2 < alpha < 0.7 степени дегидратации указывают на одинаковую закономерность распределения молекул воды в полимолекулярном слое для всех композиционных пленок. Высокие значения дегидратации, например, для образца композиционной полупроницаемой пленки МГА-95 при температуре максимума на кривой термогравиметрии (Tmax = 169.6oC) свидетельствуют о том, что молекулы воды образуют водородные связи как с ионогенными группами ацетата целлюлозы, так и между собой. Ключевые слова: термогравиметрия, структура, водородная связь, пленка, энергия активации, сорбционная емкость, предэкспоненциальный множитель.
  1. А.Г. Забродский, Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, Е.Е. Терукова, Е.И. Теруков, А.А. Томасов, Н.К. Зеленина. Письма в ЖТФ, 36 (23), 98 (2010)
  2. В.М. Кожевин, А.А. Томасов, С.А. Гуревич, А.Г. Забродский. Электрохимия, 52 (4), 438 (2016). DOI: 10.7868/S042485701604006X [V.M. Kozhevin, A.A. Tomasov, S.A. Gurevich, A.G. Zabrodskii. Rus. J. Electrochem., 52 (4), 385 (2016). DOI: 10.1134/S1023193516040066]
  3. В.В. Котов, Г.А. Нетесова, О.В. Перегончая, И.В. Кузнецова. Сорбционные и хроматографические процессы, 10, 208 (2010)
  4. Н.Ю. Рябова, М.А. Киселев, А.И. Бескровный, А.М. Балагуров. ФТТ, 52, 984 (2010)
  5. Е.С. Семилетова, А.Н. Зяблов, В.Ф. Селеменев, О.В. Дьяконова, С.А. Соколова. Сорбционные и хроматографические процессы, 12, 734 (2012)
  6. Г.А. Кораблев, Г.Е. Заиков. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология, 1 (4), 72 (2013)
  7. Y. Pozhidaev, O. Lebedeva, E. Sipkina, A. Chesnokova, N. Ivanov. Adv. Mater. Res., 749, 283 (2013). DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.749.283
  8. О.В. Лебедева, А.Н. Чеснокова, Т.В. Бадлуева, Е.И. Сипкина, А.Э. Ржечицкий, Ю.Н. Пожидаев. Мембраны и мембранные технологии, 5 (2), 87 (2015). DOI 10.1134/S2218117215010046 [O.V. Lebedeva, A.N. Chesnokova, T.V. Badlueva, E.I. Sipkina, A.E. Rzhechitskii, Y.N. Pozhidaev. Petroleum Chemistry, 55 (5), 333 (2015). DOI 10.1134/S0965544115040040]
  9. О.В. Лебедева, Е.И. Сипкина, Ю.Н. Пожидаев. Мембраны и мембранные технологии, 6. (2), 138 (2016). DOI: 10.1134/S2218117216020097 [O.V. Lebedeva, E.I. Sipkina, Y.N. Pozhidaev. Petroleum Chemistry, 56 (5), 401 (2016). DOI 10.1134/S0965544116050091]
  10. Н.И. Майгурова, Ф. Рёсснер, Т.В. Елисеева, В.Ф. Селеменев. Известия вузов. Химия и химическая технология, 59 (4), 73 (2016). DOI https://doi.org/10.6060/tcct.20165904.5336
  11. И.В. Корольков, А.А. Машенцева, О. Гювен, М.В. Здоровец. Мембраны и мембранные технологии, 7 (6), 414 (2017). DOI: 10.1134/S2218117217060062 [I.V. Korolkov, A.A. Mashentseva, M.V. Zdorovets, O. Guven. Petroleum Chemistry, 57 (13), 1233 (2017). DOI: 10.1134/S0965544117130060]
  12. Ф.А. Ярошенко, В.А. Бурмистров. Мембраны и мембранные технологии, 8 (4), 249 (2018). DOI: 10.1134/S2218117218040119 [F.A. Yaroshenko, V.A. Burmistrov. Petroleum Chemistry, 58 (9), 770 (2018). DOI: 10.1134/S0965544118090116]
  13. В.А. Шапошник. Сорбционные и хроматографические процессы, 20 (1), 48 (2020). DOI: https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2379
  14. Е.О. Филиппова, В.И. Корепанов, В.Ф. Пичугин. ЖТФ, 90 (4), 665 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.04.49093.325-19 [E.O. Filippova, V.I. Korepanov, V.F. Pichugin. Tech. Phys., 65, 640 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220040076]
  15. Владипор: сайт ЗАО НТЦ Владипор. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vladipor.ru/ (дата обращения: 29.04.2020)
  16. М. Мулдер. Введение в мембранные технологии (Мир, М., 1999)
  17. Ю.И. Дытнерский. Процессы и аппараты химической технологии. Ч. 2 (Химия, М., 2002)
  18. В.А. Логвиненко. Термический анализ координационных соединений и клатратов (Наука, М., 1982)
  19. Я. Шестак. Теория термического анализа (Мир, М., 1987)
  20. У. Уэндландт. Термические методы анализа (Мир, М., 1978)
  21. Т.А. Савицкая, Т.Н. Шибайло, К.А. Селевич, С.Е. Макаревич. Вестник БГУ. Сер. 2., 3, 38 (2008)
  22. С.И. Лазарев, Ю.М. Головин, О.А. Ковалева, В.Н. Холодилин, И.В. Хорохорина. Физикохимия поверхности и защита материалов, 54. (5), 466 (2018). DOI: 10.1134/S0044185618050285 [S.I. Lazarev, Yu.M. Golovin, O.A. Kovaleva, V.N. Kholodilin, I.V. Khorokhorina. Protection Metal. Phys. Chem. Surf., 54. (5), 804 (2018). DOI: 10.1134/S2070205118040081]
  23. С.И. Лазарев, Ю.М. Головин, И.В. Хорохорина, П.А. Хохлов. Физикохимия поверхности и защита материалов, 56 (2), 132 (2020). DOI: 10.31857/S0044185620020151
  24. J. Lyklema. Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 15, 125 (2010)
  25. А.С. Смолин, Р.О. Шабиев, П. Яккола. Химия растительного сырья, 1, 177 (2009)

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.