Термогравиметрические исследования дегидратации ацетатцеллюлозного слоя в композиционных пленках УАМ-100, УАМ-150 и МГА-95
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.
11Тамбовский 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.
- 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)
- 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]
- В.В. Котов, Г.А. Нетесова, О.В. Перегончая, И.В. Кузнецова. Сорбционные и хроматографические процессы, 10, 208 (2010)
- Н.Ю. Рябова, М.А. Киселев, А.И. Бескровный, А.М. Балагуров. ФТТ, 52, 984 (2010)
- Е.С. Семилетова, А.Н. Зяблов, В.Ф. Селеменев, О.В. Дьяконова, С.А. Соколова. Сорбционные и хроматографические процессы, 12, 734 (2012)
- Г.А. Кораблев, Г.Е. Заиков. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология, 1 (4), 72 (2013)
- 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
- 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]
- 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]
- 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
- 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]
- 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]
- В.А. Шапошник. Сорбционные и хроматографические процессы, 20 (1), 48 (2020). DOI: https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2379
- 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]
- Владипор: сайт ЗАО НТЦ Владипор. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vladipor.ru/ (дата обращения: 29.04.2020)
- М. Мулдер. Введение в мембранные технологии (Мир, М., 1999)
- Ю.И. Дытнерский. Процессы и аппараты химической технологии. Ч. 2 (Химия, М., 2002)
- В.А. Логвиненко. Термический анализ координационных соединений и клатратов (Наука, М., 1982)
- Я. Шестак. Теория термического анализа (Мир, М., 1987)
- У. Уэндландт. Термические методы анализа (Мир, М., 1978)
- Т.А. Савицкая, Т.Н. Шибайло, К.А. Селевич, С.Е. Макаревич. Вестник БГУ. Сер. 2., 3, 38 (2008)
- 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]
- 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
- J. Lyklema. Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 15, 125 (2010)
- 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.