Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой





НазваниеВыражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой
страница14/18
Дата публикации09.07.2013
Размер2 Mb.
ТипДокументы
100-bal.ru > Химия > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Полимеризация стирола в присутствии

α,ω–бис[3-глицидоксипропил]полидиметилсилоксана в качестве ПАВ
Студентка 5 курса Ежова А.А.

Руководитель заслуженный деятель науки РФ, проф., д.х.н. Грицкова И.А.

Московский государственный университете тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова.

anyakaa@yandex.ru
Кремнийорганические гемини (димерные) ПАВ привлекают внимание исследователей возможностью образования прямых эмульсий типа «масло-вода», несмотря на отсутствие их растворимости в воде.

Такое свойство кремнийорганических ПАВ открывает возможность обеспечить формирование полимерных частиц при гетерофазной полимеризации мономеров по одному механизму, из микрокапель мономера. Формирование межфазных адсорбционных слоев на поверхности микрокапель мономера происходит путем адсорбции ПАВ из мономерной фазы. Такие ПАВ образуют жидкокристаллические фазы в широкой области концентраций, что и объясняет высокую устойчивость реакционных систем и конечных полимерных суспензий. Этому способствует их плотная упаковка на границе раздела фаз.

Наличие функциональных групп на поверхности полимерных частиц открывает возможность для поверхностной модификации частиц, которая определяется областью их применения.

В данной работе в качестве гемини ПАВ был использован α,ω–бис[3-глицидоксипропил]полидиметилсилоксан (КС(CHOCH2)), содержащий концевые эпоксидные группы. Его выбор основывался на возможности прямого взаимодействия эпоксидных групп ПАВ находящихся на поверхности полимерных частиц с амино группами белка.

Задача исследования состояла в выяснении возможности получения полимерных микросфер различного диаметра с узким распределением по размерам при полимеризации стирола в присутствии α,ω–бис[3-глицидоксипропил]полидиметилсилоксана.

Основными параметрами, влияющими на диаметр полимерных микросфер при эмульсионной полимеризации гидрофобных мономеров, являются объемное соотношение мономер/водная фаза, температура, концентрация и природа инициатора.

Проведенные исследования показали, что в присутствии α,ω–бис[3-глицидоксипропил]полидиметилсилоксана можно получить полимерные суспензии с диаметрами от 0,7 до 1,1мкм с узким распределением по размерам. Полученные полистирольные суспензии устойчивы в физиологических растворах, что позволяет их использовать для создания диагностических тест-систем.

Литература

1. Солодухина Н.М., Абраменко Т.Б., Мягкова М.А., Грицкова И.А. Латексные микросферы для определения морфина в физических жидкостях человека, Вестник МИТХТ, 2010.5 - №2 – С. 55-58.

2. Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Быков В.А. Полимерные микросферы в диагностике, Москва, 2004.

ПОИСК ПУТЕЙ СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА
Студентка 4 курса Зарубина М. А.

Руководитель к.х.н, профессор Гариева Фаузия Равилевна

Казанский национальный исследовательский технологический университет

marylion20@yandex.ru
Актуальной проблемой современного общества является утилизация «полимерного мусора». В настоящее время стоит задача создания и освоения широкой гаммы полимеров, способных при соответствующих условиях биодеградировать, на безвредные для живой и не живой природы компоненты [1].

Целью данной работы является синтез и исследование свойств потенциально биоразлагаемых композиций на основе полиэтилена и добавок, как древесная мука, костная мука и полимолочная кислота. На основе ПЭВД марок 15313-003 10803-020 и различных добавок на лабораторном экструдере "Тайсон" получены композиции различных составов. В качестве биоразлагаемых добавок были использованы полимолочная кислота, древесная и костная мука. Исследование пластин толщиной 1 мм, полученных на лабораторном прессе на основе композиций, свидетельствует, что с увеличением содержания костной и древесной муки в композициях происходит снижение прочности и эластичности, по сравнению с базовым полимером. Для композиций с полимолочной кислотой это снижение незначительно. Результаты испытаний после фотоокислительного старения показывают, что все композиции утрачивают текучесть. Для композиций с полимолочной кислотой характерно снижение прочности и относительного удлинения, а в композициях с костной и древесной мукой с увеличением степени наполнения наблюдается постепенное повышение прочностных характеристик при резкой потере эластичных свойств. Анализ физико-механических испытаний пленок после фотоокислительного старения свидетельствует о том, что максимальное снижение прочностных характеристик присуще композициям на основе полимолочной кислоты, а также ряду пленок на основе ПЭВД марки 15313-003 и ПЭВД марки 10803-020. Исследование биодеструкции в почве показало, что наиболее биоразлагаемыми оказались композиции на основе полимолочной кислоты, а также ряду пленок на основе ПЭВД марки 15313-003 и ПЭВД марки 10803-020. Учитывая одновременно эксплуатационные свойства образцов, их склонность к фоторазложению и биодеструкции, выявлены оптимальные композиций на основе ПЭВД марки 15313-003 - это БИОК-2ПМК, БИОК-6ПМК, БИОК-8ПМК, БИОК-2КМ-1, БИОК-2ДМ-1 и БИОК-6КМ; на основе ПЭВД марки 10803-020 - это БИОК-ПМК, БИОК-6ПМК, БИОК-2ДМ, БИОК-2КМ и БИОК-6КМ. Показано, что наилучшими показателями обладает пленка БИОК-2ПМК на основе ПЭВД 15313-003, которая в качестве добавки содержит 2% полимолочной кислоты, одновременно обладающая лучшими, по сравнению с базовым полиэтиленом, эксплуатационными свойствами, а также способностью к фото- и биодеструкции.

Литература

1. B.Т. Пономарева, Н.Н. Лихачева, З.А. Ткачик, Пластические массы. 2002. 5. - C. 44-48.

Определение молекулярно-массовых характеристик и диэлектрических свойств полимера на основе кинетической модели процесса RAFT-полимеризации бутилакрилата
Студент 5 курса Калинина Д.Ш.

Руководитель профессор Дебердеев Т. Р.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

dina-rik@bk.ru
Интернет прочно вошел в жизнь современного человека. Сложно представить повседневную работу общества без использования интернета. Однако, развитие глобальных компьютерных сетей еще продолжается, идет поиск более технологичных материалов и механизмов для улучшения передачи данных на расстояние. На смену стеклянному оптическому волокну приходит полимерное, достоинствами которого являются экономичность и доступность сырья, технологичность производства, удобство и простота монтажа. Проблемой же, требующей решения, является потеря сигнала на больших расстояниях. Поэтому задачей проекта стало создание нового полимерного материала для эффективных волноводов, который позволит не только значительно расширить зоны покрытия интернета, но и увеличить скорость передачи данных. Выбранная нами контролируемая радикальная RAFT-полимеризация (от англ. «reversible addition-fragmentation chain transfer») позволяет получить полимер с узким молекулярно-массовым распределением (коэффициент полидисперсности < 1.5) и низкой диэлектрической проницаемостью. RAFT-полимеризация бутилакрилата, протекающая в присутствии дибензилтритиокарбоната (ДБТК), приводит к получению линейно-разветвленного полибутилакрилата, что повышает стабильность и долговечность материала. Полибутилакрилат выбран как востребованная матрица для полимерных волноводов.

В рамках работы разработана теория управления синтезом, структурой и поляризацией линейно-разветвленных полимеризационных полимерных матриц для волноводов на примере полибутилакрилата синтезируемого радикальной полимеризацией с обратной передачи цепи в присутствии тритиокарбонатов.

Целью проекта являлось создание математической модели, позволяющей прогнозировать молекулярно-массовые характеристики и диэлектрическую проницаемость полибутилакрила:

- моделирование кинетики псевдоживой радикальной полимеризации бутилакрилата, протекающей по механизму обратимой передачи цепи;

- проверка адекватности полученной модели;

- разработка прогностического модуля с использованием инкрементального и полуэмпирического подходов;

- подтверждение адекватности двухмодульной математической модели на примере оценки температуры стеклования, структурных коэффициентов теплового расширения и диэлектрической проницаемости.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА ПОЛИ-(N-ВИНИЛКАРБАЗОЛА) И МЕЗОГЕННОГО КОМПЛЕКСА ЕВРОПИЯ (III)
Студент 5 курса Крупин А.С.

Руководитель профессор, д.х.н. Галяметдинов Ю.Г.

Кафедра физической и коллоидной химии ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

krupin_91@mail.ru
В последние годы все большее применение в качестве компонентов (эмиттеры, трансмиттеры) органических светодиодов (OLED), лазеров, оптических усилителей, модуляторов, световых панелей находят координационные соединения лантаноидов с органическими лигандами и их композиты с сопряженными полимерами. При использовании таких композитов в органических светодиодах появляется возможность создавать источники света с монохроматическим излучением, а путем комбинирования ионов и лигандной оболочки можно добиться любого цвета излучения, в том числе белого. Однако применение композитов координационных соединений лантаноидов с проводящими полимерами в настоящее время ограничено неравномерностью распределения компонентов в пленке и низкой эффективностью люминесценции, что в основном обусловлено агрегацией молекул комплекса.

В работе проведено исследование возможности создания люминесцентных композитов на основе сопряженного полимера поли-(N-винилкарбазола) (PVC) (рис. 1,б) и синтезированного мезогенного комплекса трис(-дикетонанта) европия (III) с 1,10-фенантролином (рис. 1,а).






а

б

Рис. 1Структурная формула аддукта трис(-дикетоната) европия (III) с 1,10-фенантролином (а) и PVC (б)
Наличие в структуре комплекса длинных торцевых углеводородных заместителей, затрудняющих кристаллизацию, дает возможность варьировать соотношение компонентов в полимерном композите и добиться максимальной эффективности излучения таких материалов.




Рис. 2 – Спектр излучения полимера PVC (-·-) и спектр поглощения аддукта трис(-дикетоната) европия (III) с 1,10-фенантролином (—)
Подбор компонентов в композите был обусловлен в первую очередь перекрыванием спектров поглощения комплекса лантаноида и излучения полимера (рис. 2).

Показана возможность создания композитов с различным процентным содержанием комплекса европия (III) в полимерной матрице; исследованы люминесцентные свойства композитов в растворах и пленках, топография поверхности пленки композита и чистых веществ. Установлено, что наибольшей интенсивностью люминесценции обладает композит, содержащий 60% комплекса европия (III). Показано, что при облучении на длине волны 400 нм относительный квантовый выход люминесценции в композите возрастает в 2,13 раза по сравнению с индивидуальным комплексом.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК

НА СВОЙСТВА ДТЭП НА ОСНОВЕ ХСПЭ
Студенты 5 курса Куратова А. В., Бельдягин А. П.

Руководитель старший преподаватель Сафронов С. А.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»

anastasia.kuratova@gmail.com, kraftman34@yandex.ru
Разработка динамических термоэластопластов (ДТЭП) на основе полиэтилена высокого давления и хлорсульфированного полиэтилена, сочетающих маслобензостойкость, устойчивость к действию окислительных сред, высокую тепло- и морозостойкость, представляется перспективной задачей полимерного материаловедения.

Характерной особенностью композиций этого типа является склонность ХСПЭ к самоструктурированию за счет протекания реакции дегидрохлорирования при повышенных температурах (выше 140 °С), что способствует формированию пространственно-сшитой структуры композиции и снижению реологических характеристик материалов.

Качественное повышение технологических и реологических характеристик ДТЭП на стадиях получения и переработки возможно достигнуть за счет введения модификаторов, проявляющих для данных систем стабилизирующие и пластифицирующие свойства.

Эффективным способом повышения устойчивости полимеров к термическому разложению считается применение веществ, содержащих в своем составе полярные группировки, например амино- и карбоксильные группы. Типичным представителем таких соединений являются аминокислоты.

В качестве пластификатора может быть выбрана низкомолекулярная добавка, которая при температурах эксплуатации находится в кристаллическом состоянии, а при температурах изготовления и переработки плавится, тем самым снижая вязкость системы. Наиболее подходящим классом соединений явились лактамы, в частности ε-капролактам.

Целью работы явилось исследование влияния функциональных добавок для динамических термоэластопластов на основе хлорсульфированного полиэтилена и полиэтилена высокого давления, позволяющих не только сохранить высокий уровень показателей получаемой композиции, но и качественно улучшить перерабатываемость данного материала.

Объектами исследования явились смесевые и динамически вулканизованные ТЭП на основе ПЭВД марки 10803-020 (Россия) ГОСТ 16837-77 и ХСПЭ марки 20И (Россия) ТУ 6-55-9-90. В качестве функциональных добавок использовались α-аминофенилуксусной кислота (АФУК) и ε- капролактам (лактам ε-аминокапроновой кислоты).

Анализ эксплуатационных показателей модифицированных композиций подтвердил целесообразность применения исследуемых соединений в качестве стабилизирующих и пластифицирующих добавок.

В результате проведенной работы установлена принципиальная возможность модификации динамических термоэластопластов на основе полиэтилена высокого давления и хлорсульфированного полиэтилена α-аминофенилуксусной кислотой и ε-капролактамом. Установлено, что использование выбранных модификаторов повышает термостабильность, снижает вязкость расплава и повышает эластичность композиций.


Фрактально-инкрементальный подход к прогнозированию двойного лучепреломления густосетчатых полимеров
Студент 3 курса Насыров И. И.

Руководитель профессор Улитин Н. В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет demonadok@mail.ru
При использовании радиопрозрачных стеклопластиков актуальной задачей является использование материалов из сетчатых полимеров, обладающих малым значением деформационного двойного лучепреломления (ДДЛ) [1]. В свою очередь получение необходимых материалов реализуется на основе математической модели, позволяющей оценивать данный параметр исходя из модельных представлений об архитектуре материала. Модель разработана на основе наследственной теории при условии, что архитектура сетки пространственно однородна и не происходит разрушения ее связей. Параметрами модели являются температура стеклования, коэффициенты теплового расширения, константы высокоэластического состояния, равновесный упругий коэффициент электромагнитной восприимчивости и весовые коэффициенты. Экспериментальными объекты - полимеры на основе диглицидилового эфира бисфенола А, отверждаемого смесями гексиламина и гексаметилендиамина, с различной плотностью сшивки. Для определения параметров модели необходимо знать фрактальную размерность архитектуры сетчатого полимера, среднечисловую степень полимеризации и среднее количество эластически эффективных узлов. Первая характеристика определялась компьютерным моделированием архитектуры с использованием библиотеки физического моделирования Bullet Physics Library. Две другие характеристики определялись моделированием с использованием теории графов. В итоге был разработан фрактально-инкрементальный подход для теоретической оценки параметров модели. Экспериментально параметры модели определялись на приборе, описанном в работе [2]. Расхождение между теоретически и экспериментальными параметрами модели составило 18%. Адекватность модели была показана на примере воспроизведения изменения ДДЛ экспериментальных объектов в режимах нагревания и охлаждения. Таким образом, разработанная модель с одной стороны может применяться для априорной оценки ДДЛ густосетчатых эпоксиаминных полимеров, с другой стороны может быть использован при моделировании материала с необходимыми характеристиками.

Литература

1. Работнов, Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел, 1977.

2. Зуев, Б.М. [и др.] ВМС. 1993. 35(А), № 6. С. 669-674.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconВ самарской области подведены первые предварительные итоги Недели...
Финге журналистам рассказали министр образования и науки Самарской области Дмитрий Овчинников, генеральный директор зао «Волгоспецстрой»...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Первого Президента РФ б. И. Ельцина. Выражаем благодарность директору Фонда Т....
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Губернатор А. Г. Тулеев принял волевое решение о закрытии ООО «по «Кузбассэлектромотор» (собственник зао «Динамо-эдс», г. Москва,...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconГенеральный Спонсор Конференции «Конкурентоспособность регионов рф:...
Ооо “подиатр” – официальный дистрибьютор Медицинской Системы ФормТотикстм (Новая Зеландия)
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconГенеральный план Муниципальное образование «город Оренбург» материалы по обоснованию
Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде гис «MapInfo» в составе электронных графических...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconГенеральный план Муниципальное образование «город Оренбург» материалы по обоснованию
Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде гис «MapInfo» в составе электронных графических...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconЛарри Кинг Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно
Ни одна книга не выходит в свет благодаря усилиям одних только авторов. Мы брали интервью и писали текст, однако вклад других членов...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconО проведении XVIII
Фестиваль призван популяризировать инструментальное музыкальное творчество в детской и молодёжной среде, способствовать поиску талантливой...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconПресс-конференции: «Социально-экономическое развитие города Буя с 2011 по 2013 годы»
«Буйская правда» Валентина Александровна Бобкова, директор Медиа-группы «Вариант» Ольга Борисовна Махова, редактор «Русского радио...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconПрограмма третьей международной конференции «Синтез документального...
Галиуллин Камиль Рахимович, профессор, декан филологического факультета Приветствие участников конференции
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconКнига написана при финансовой поддержке Российского Гуманитарного...
Издание осуществлено при благотворительной помощи ОАО «лукойл», зао «Лукойл-информ»
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconПроект мероприятий по совершенствованию системы снабжения зао «нпп...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconНационального союза свиноводов росветкормсоюза информационный партнер...
Ооо «Глобал-Маркет» объявляет конкурс на создание логотипа для нового креативного современного и безумного проекта ИдеяМаркет
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconРеферат Отчет 92 с., 3 табл. Многофункциональный центр предоставления...
...
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconНаучно-исследовательская работа Измайлово. История царской усадьбы...
Авторы: Борщевская Рахиль, Южакова Анастасия, Узиенко Мария – ученицы 7 класса «Б» гимназии №1567 зао г. Москвы
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь ООО «Булгар-Синтез», зао «кварт», фгуп «цниигеолнеруд» Генеральный партнер конференции – Проект по поддержке талантливой  iconКраткая аннотация дидактического материала
Данный материал представляет собой серию учебных видеофильмов специально созданных студией «Кварт» и серию специально разработанных...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск