Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина

Методом низкотемпературной ¹Н ЯМР спектроскопии изучено связывание воды в гидратированных порошках полиметилсилоксана (ПМС), кремнезема и композитной системе ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О. Показано, что при заполнении межчастичных зазоров ПМС способом гидроуплотнения межфазная энергия воды в межчастич...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2019
Автори: Туров, В.В., Геращенко, И.И., Крупская, Т.В., Степанюк, Е.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2019
Назва видання:Доповіді НАН України
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158110
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Е.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 82-90. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-158110
record_format dspace
fulltext
spelling nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-1581102025-02-09T11:42:59Z Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина Особливості формування композитної системи поліметилсилоксан/кремнезем/вода в присутності поверхнево активної речовини—декаметоксину Features of the formation of the composite system polymethylsiloxane/silica/water in the presence of a surfactant — decamethoxine Туров, В.В. Геращенко, И.И. Крупская, Т.В. Степанюк, Е.А. Хімія Методом низкотемпературной ¹Н ЯМР спектроскопии изучено связывание воды в гидратированных порошках полиметилсилоксана (ПМС), кремнезема и композитной системе ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О. Показано, что при заполнении межчастичных зазоров ПМС способом гидроуплотнения межфазная энергия воды в межчастичных зазорах гидрофобного ПМС при одинаковой гидратированности вдвое превосходит межфазную энергию воды в гидрофильном кремнеземе. В композитной системе ПМС/SіO₂/декаметоксин/ Н₂О происходит неаддитивный рост энергии связывания воды, который, вероятно, обусловлен формированием под влиянием механической нагрузки в присутствии воды микрогетерогенных участков, состоящих преимущественно из гидрофобной и гидрофильной компонент. Таким образом, с помощью механических нагрузок, а также путем добавления поверхностно активного вещества, можно управлять адсорбционными и гидратными свойствами композитных систем. Методом низькотемпературної ¹Н ЯМР спектроскопії вивчено зв’язування води в гідратованих порошках поліметилсилоксану (ПМС), кремнезему та композитній системі ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О. Показано, що при заповненні міжчастинкових зазорів ПМС способом гідроущільнення міжфазна енергія води в міжчастинкових зазорах гідрофобного ПМС при однаковій гідратованості вдвічі перевищує міжфазну енергію води в гідрофільному кремнеземі. У композитній системі ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О відбувається неаддитивне зростання енергії зв’язування води, яке, ймовірно, обумовлене формуванням під впливом механічного навантаження в присутності води мікрогетерогенних ділянок, що складаються переважно з гідрофобної та гідрофільної компонент. Таким чином, за допомогою механічних навантажень, а також шляхом додавання поверхнево активної речовини, можна керувати адсорбційними та гідратними властивостями композитних систем. The method of low-temperature ¹Н NMR spectroscopy is used to study the binding of water in hydrated powders of polymethylsiloxane and silica and in the composite system PMS/SiO₂/decametoxine/Н₂О. It is shown that, when filling interparticle gaps in the PMP by the method of hydro-seaming, the interfase energy of water in the interparticle gaps of a hydrophobic PMS with the same hydration is twice the interphase energy of water in hydrophilic silica. In the composite system PMS/SiO₂/decametoxine/Н₂О, there is a nonadditive increase in the energy of water binding, which is probably due to the formation of the effect of mechanical loading in the presence of water microheterogeneous areas consisting predominantly of hydrophobic and hydrophilic components. Thus, by means of mechanical loads, as well as by adding a surfactant, it is possible to control the adsorption and hydration properties of composite systems. 2019 Article Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Е.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 82-90. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. 1025-6415 DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.05.082 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158110 544.72:547.24:544.032.7 ru Доповіді НАН України application/pdf Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Хімія
Хімія
spellingShingle Хімія
Хімія
Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
Доповіді НАН України
description Методом низкотемпературной ¹Н ЯМР спектроскопии изучено связывание воды в гидратированных порошках полиметилсилоксана (ПМС), кремнезема и композитной системе ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О. Показано, что при заполнении межчастичных зазоров ПМС способом гидроуплотнения межфазная энергия воды в межчастичных зазорах гидрофобного ПМС при одинаковой гидратированности вдвое превосходит межфазную энергию воды в гидрофильном кремнеземе. В композитной системе ПМС/SіO₂/декаметоксин/ Н₂О происходит неаддитивный рост энергии связывания воды, который, вероятно, обусловлен формированием под влиянием механической нагрузки в присутствии воды микрогетерогенных участков, состоящих преимущественно из гидрофобной и гидрофильной компонент. Таким образом, с помощью механических нагрузок, а также путем добавления поверхностно активного вещества, можно управлять адсорбционными и гидратными свойствами композитных систем.
format Article
author Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
author_facet Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
author_sort Туров, В.В.
title Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_short Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_full Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_fullStr Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_full_unstemmed Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_sort особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
publishDate 2019
topic_facet Хімія
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158110
citation_txt Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Е.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 82-90. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
series Доповіді НАН України
work_keys_str_mv AT turovvv osobennostiformirovaniâkompozitnojsistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT geraŝenkoii osobennostiformirovaniâkompozitnojsistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT krupskaâtv osobennostiformirovaniâkompozitnojsistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT stepanûkea osobennostiformirovaniâkompozitnojsistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT turovvv osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT geraŝenkoii osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT krupskaâtv osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT stepanûkea osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT turovvv featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
AT geraŝenkoii featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
AT krupskaâtv featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
AT stepanûkea featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
first_indexed 2025-11-25T22:29:23Z
last_indexed 2025-11-25T22:29:23Z
_version_ 1849803158928228352