Вышедшие номера
Влияние углеродных нанотрубок на электрические и механические свойства хитозановых пленок
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Биорезорбируемые полимерные волокна и композиционные материалы на их основе для регенеративной медицины, № 18-29-17011мк
Камалов А.М.1, Kодолова-Чухонцева В.В1, Дресвянина E.Н2, Масленникова T.П3, Добровольская И.П4, Иванькова E.M4, Попова E.Н4, Смирнова В.E4, Юдин В.E4
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия
3Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
4Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: spb.kamalov@gmail.com
Поступила в редакцию: 14 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 22 ноября 2021 г.
Принята к печати: 23 ноября 2021 г.
Выставление онлайн: 4 января 2022 г.

Методами рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии проведено исследование структуры композитных пленок на основе хитозана и одностенных углеродных трубок. Показано, что введение углеродных нанотрубок приводит к упорядочению структуры хитозана. При увеличении содержания нанотрубок от 0 до 3% происходит рост модуля упругости с 3 до 4 GPa, увеличение электропроводности от 10-11 до 102 S/m, изменение диэлектрической проницаемости от 5.5 до 26 на 1 kHz. Приведены данные о ионной и электронной составляющих проводимости композитной пленки. Ключевые слова: хитозан, электропроводность, нанотрубки, диэлектрическая проницаемость, композит.
  1. T.G. Vladkova. Int. J. Polym. Sci., 2010, 1 (2010). DOI: 10.1155/2010/296094
  2. Z. Liu, X. Wan, Z.L. Wang, L. Li. Adv. Mater., 33, 2007429 (2021). DOI: 10.1002/adma.202007429
  3. P. Morgan. Carbon Fibers and Their Composites (CRC Press, 2005). DOI: 10.1201/9781420028744
  4. И.В. Митрофанова, В.И. Мильто, И.В. Суходоло, Г.Ю. Васюков. Бюлл. Сиб. мед., 13, 135 (2014). [I.V. Mitrofanova, I.V. Milto, I.V. Suhodolo, G.Y. Vasyukov. Bull. Sib. Med., 13, 135 (2014). DOI: 10.20538/1682-0363-2014-1-135-144]
  5. B. Guo, P.X. Ma. Biomacromolecules, 19, 1764 (2018). DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00276
  6. V.V. Matrenichev, P.V. Popryadukhin, A.E. Kryukov, N.V. Smirnova, E.M. Ivan'kova, I.P. Dobrovol'skaya, V.E. Yudin. Polym. Sci. Ser. A, 60, 215 (2018). DOI: 10.1134/S0965545X18020104
  7. J. Chen, S. Chen, X. Zhao, L.V. Kuznetsova, S.S. Wong, I. Ojima. J. Am. Chem. Soc., 130, 16778 (2008). DOI: 10.1021/ja805570f
  8. J. Cheng, M.J. Meziani, Y.-P. Sun, S.H. Cheng. Toxicol. Appl. Pharmacol., 250, 184 (2011). DOI: 10.1016/j.taap.2010.10.012
  9. B. Pan, D. Cui, P. Xu, C. Ozkan, G. Feng, M. Ozkan, T. Huang, B. Chu, Q. Li, R. He, G. Hu, Nanotechnology, 20, 125101 (2009). DOI: 10.1088/0957-4484/20/12/125101
  10. A. Abarrategi, M.C. Gutierrez, C. Moreno-Vicente, M.J. Hortiguela, V. Ramos, J.L. Lopez-Lacomba, M.L. Ferrer, F. del Monte. Biomaterials, 29, 94 (2008). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2007.09.021
  11. G.S. Lorite, L. Yla-Outinen, L. Janssen, O. Pitkanen, T. Joki, J.T. Koivisto, M. Kellomaki, R. Vajtai, S. Narkilahti, K. Kordas. Nano Res., 12, 2894 (2019). DOI: 10.1007/s12274-019-2533-2
  12. V. Lovat, D. Pantarotto, L. Lagostena, B. Cacciari, M. Grandolfo, M. Righi, G. Spalluto, M. Prato, L. Ballerini. Nano Lett., 5, 1107 (2005). DOI: 10.1021/nl050637m
  13. M. Rouabhia, H. Park, S. Meng, H. Derbali, Z. Zhang. PLoS One, 8, 1 (2013). DOI: 10.1371/journal.pone.0071660
  14. B. Reid, M. Zhao. Adv. Wound Care, 3, 184 (2014). DOI: 10.1089/wound.2013.0442
  15. M.N. Ravi Kumar. React. Funct. Polym., 46, 1 (2000). DOI: 10.1016/S1381-5148(00)00038-9
  16. E. Stewart, N.R. Kobayashi, M.J. Higgins, A.F. Quigley, S. Jamali, S.E. Moulton, R.M.I. Kapsa, G.G. Wallace, J.M. Crook. Tissue Eng. Pt. C-Meth., 21, 385 (2015). DOI: 10.1089/ten.tec.2014.0338
  17. J. Yang, G. Choe, S. Yang, H. Jo, J.Y. Lee. Biomater. Res., 20, 1 (2016). DOI: 10.1186/s40824-016-0078-y
  18. B. Huang. Biomanufacturing Rev., 5, 1 (2020). DOI: 10.1007/s40898-020-00009-x
  19. I.P. Dobrovol'skaya, P.V. Popryadukhin, A.Y. Khomenko, E.N. Dresvyanina, V.E. Yudin, V.Y. Elokhovskii, S.N. Chvalun, N.N. Saprykina, T.P. Maslennikova, E.N. Korytkova. Polym. Sci. Ser. A, 53, 418 (2011). DOI: 10.1134/S0965545X11050038
  20. И.П. Добровольская, Л.И. Слуцкер, З.Ю. Черейский, Л.Е. Утевский. Высокомолек. соед. А, 17 (7), 1555 (1975)
  21. E.N. Dresvyanina, S.F. Grebennikov, I.P. Dobrovol'skaya, T.P. Maslennikova, E.M. Ivan'kova, V.E. Yudin. Polym. Sci. Ser. A, 62, 205 (2020). DOI: 10.1134/S0965545X20030050
  22. A. Kamalov, E. Dresvyanina, M. Borisova, N. Smirnova, K. Kolbe, V. Yudin. Mater. Today Proc., 30, 798 (2020). DOI: 10.1016/j.matpr.2020.02.346
  23. C. Gabriel, S. Gabriel, E. Corthout. Phys. Med. Biol., 41, 2231 (1996). DOI: 10.1088/0031-9155/41/11/001
  24. B. Tsai, H. Xue, E. Birgersson, S. Ollmar, U. Birgersson. J. Electr. Bioimpedance, 10, 14 (2019). DOI: 10.2478/joeb-2019-0003
  25. J.C. Maxwell. A Treatise on Electricity and Magnetism (Cambridge Univer. Press, Cambridge, 2010)
  26. X. Xia, Z. Zhong, G.J. Weng. Mech. Mater., 109, 42 (2017). DOI: 10.1016/j.mechmat.2017.03.014
  27. K.W. Wagner. Archiv f. Elektrotechnik, 2, 371 (1914). DOI: 10.1007/BF01657322
  28. S. Bonardd, E. Robles, I. Barandiaran, C. Saldias, A. Leiva, G. Kortaberria. Carbohydr. Polym., 199, 20 (2018). DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.06.088
  29. E.N. Dresvyanina, I.P. Dobrovol'skaya, V.E. Smirnov, E.N. Popova, E.N. Vlasova, V.E. Yudin. Polym. Sci. Ser. A, 60, 179 (2018). DOI: 10.1134/S0965545X18020049

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.