Ашық рұқсат Ашық рұқсат  Рұқсат жабық Рұқсат берілді  Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Том 67, № 1 (2025)

Мұқаба

Бүкіл шығарылым

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Articles

K yubileyu kafedry VMS MGU im. M.V. Lomonosova

Polymer Science, Series C. 2025;67(1):3
pages 3 views

TERMIChESKOE POVEDENIE SOPOLIMEROV AKRILONITRILA S ALKILAKRILATAMI

Toms R., Ismaylov D., Marinichev M., Gerval'd A., Prokopov N., Plutalova A., Chernikova E.

Аннотация

Классической радикальной сополимеризацией акрилонитрила с метилакрилатом, этилакрилатом, н-бутилакрилатом, изопропилакрилатом и 2-гидроксиэтилакрилатом в растворе ДМСО в присутствии 2-меркаптоэтанола синтезированы сополимеры с Mw в диапазоне (20–90) × 103 и дисперсностью D = 1.7–2.3. Показано, что состав сополимеров практически не изменяется в ходе сополимеризации при мольной доле акрилата в исходной смеси 5–20%. Установлено, что молекулярная масса сополимеров не влияет на их термическое поведение; энергия активации циклизации практически не зависит от состава сополимера и природы алкильного заместителя в акрилате и составляет ~110 кДж/моль. С ростом длины алкильного заместителя в акрилате и содержания акрилата в сополимере развитие системы полисопряженных связей за счет циклизации нитрильных групп в инертной атмосфере замедляется. При термообработке сополимеров на воздухе влияние акрилата на образование полисопряженных связей понижается за счет протекания дополнительных реакций дегидратации и окисления. Синтезированные сополимеры акрилонитрила с Mw < 50 × 103 могут быть перспективными для получения прекурсоров полиакрилонитрила по расплавной технологии.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):4-19
pages 4-19 views

KREYZING POLIMERNYKh PLENOK I VOLOKON KAK METOD SOZDANIYa MATERIALOV I TEMPLATOV S POVERKhNOSTNYM REL'EFOM

Yarysheva A.

Аннотация

Работа посвящена исследованию крейзинга в качестве способа формирования поверхностных рельефов и модификации смачивания полимеров. На примере пленок частично кристаллических полимеров (полипропилен, полиэтилен высокой плотности), пленок и моноволокон аморфного стеклообразного полиэтилентерефталата показано, что деформация в физически активных жидких средах сопровождается формированием наноразмерного рельефа в случае реализации межкристаллитного крейзинга и анизотропным рельефом микронного уровня при классическом крейзинге. Создание шероховатости в виде микрорельефов при деформации по механизму классического крейзинга позволяет гидрофобизовать полимеры с эффектом анизотропии смачивания и повышением краевого угла от 98° до 130° и 115° (пленки полипропилена при измерении вдоль и перпендикулярно крейзам соответственно), от 73° до 115° (моноволокна полиэтилентерефталата). Впервые установлено, что деформированные полимеры можно использовать в качестве темплатов для формирования из растворов пленок поливинилового спирта и поликапролактона с рельефом поверхности.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):20-25
pages 20-25 views

POLUChENIE POLIMERNYKh KOMPOZITOV NA OSNOVE NANOChASTITs ZOLOTA I IKh PRIMENENIE V OBLASTI ANALIZA, V ORGANIChESKOM SINTEZE I MEDITsINE

Yakimov N., Fomin E., Grozdova I., Melik-Nubarov N.

Аннотация

Обзор посвящен современной литературе о способах синтеза, свойствах и использовании полимерных композитов, состоящих из наночастиц золота и синтетических полимеров. Обсуждаются основные закономерности, связывающие способ синтеза с размерами наночастиц золота. Показано, что в зависимости от условий полимеры могут влиять на размер наночастиц золота и характер их взаимодействия с внешней средой. Рассмотрены основные направления разработки наноустройств на основе композитов, применяемых в анализе, при создании катализаторов и для противоопухолевой терапии.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):26-48
pages 26-48 views

GIDROLITIChESKAYa DESTRUKTsIYa NANOKOMPOZITOV NA OSNOVE MEZOPORISTOGO POLILAKTIDA I KREMNEZEMA

Moskvina M., Trofimchuk E., Grokhovskaya T., Nikonorova N.

Аннотация

С использованием методологии крейзинга и проведения реакции гидролитической поликонденсации в порах полимерной матрицы получены пленочные нанокомпозиты на основе мезопористого полилактида и кремнезема (6 мас. % SiO2). С привлечением структурно-механических методов и гель-проникающей хроматографии изучены процессы деструкции композитов в различных условиях. Обнаружено, что в нейтральной и слабокислой средах при 37 °C гидролитическая деструкция протекает по механизму объемной деструкции. Значения эффективных констант скорости, рассчитанные в рамках модели Лю, Спарера и Унтерекера, составили (1.5 ± 0.2) × 10−5 и (4.1 ± 0.4) × 10−5л/(моль·сутки) при рН 5 и 7 соответственно. В щелочной среде (рН 9) разложение композита происходит по механизму поверхностной эрозии, кинетика которого описывается реакцией нулевого порядка для гетерогенного процесса на границе раздела фаз со значением эффективной константы скорости 0.0102 ± 0.0005 сутки−1. Полученные результаты позволят целенаправленно подходить к выбору биоразлагаемых композитов для их применения и утилизации.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):49-60
pages 49-60 views

KONTROLIRUEMAYa RADIKAL'NAYa POLIMERIZATsIYa I SOPOLIMERIZATsIYa AKRILONITRILA POD DEYSTVIEM Cu(0)

Zaremskiy M., Bukin E., Plutalova A.

Аннотация

Исследована кинетика и механизм радикальной полимеризации акрилонитрила и его сополимеризации с метилакрилатом с участием Cu(0). Показано, что процессы протекают в контролируемом режиме, что позволяет получать полиакрилонитрил и его сополимеры с узким MMP в интервале M от 103 до 104. Найдены константы сополимеризации, величина которых не отличается от известной в радикальных процессах. Методом ДСК определена температура стеклования синтезированных (со)полимеров.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):61–69
pages 61–69 views

ROL' PROTIVOIONA SOPOLIMERA STIROLSUL'FONOVOY I MALEINOVOY KISLOT V EGO VZAIMODEYSTVII S POLIVINILOVYM SPIRTOM

Pyshkina O., Pantsernaya S., Ochenkov D., Sergeev V., Litmanovich E.

Аннотация

Методами светорассеяния и вискозиметрии исследовано взаимодействие сополимера стиролсульфоновой и малеиновой кислот в кислой и солевой формах с поливиниловым спиртом в широком концентрационном интервале и показано, что природа противоиона сополимера оказывает значительное влияние на свойства образующихся интерполимерных комплексов. В разбавленных растворах поливиниловый спирт взаимодействует только с солевой формой сополимера. В полуразбавленных растворах с поливиниловым спиртом взаимодействуют обе формы сополимера, однако водорастворимые комплексы для всех соотношений сополимера и поливинилового спирта образуются только с участием кислой формы сополимера.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):70–79
pages 70–79 views

ANTIMIKROBNYE POLIMERY (mini-obzor)

Novoskol'tseva O., Lokova A., Yushina Y., Semenova A., Zezin A., Yaroslavov A.

Аннотация

Неконтролируемое распространение патогенных микроорганизмов признано одной из основных угроз здоровью человека. В статье рассматриваются научные подходы к созданию антибактериальных (биоцидных) препаратов на основе полимеров с катионными группами, последние могут быть использованы самостоятельно или в виде конъюгатов с низкомолекулярными биоцидами и/или неорганическими частицами. Такие препараты проявляют высокую антимикробную активность к широкому кругу бактериальных объектов как в растворе, так и виде тонких пленок и покрытий, нанесенных на различные поверхности. Объединение полимерного и низкомолекулярного биоцидов позволяет повысить эффективность биоцидного действия препарата за счет возможного синергетического эффекта и минимизировать ущерб, наносимый распространением резистентных штаммов патогенных микроорганизмов.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):80–89
pages 80–89 views

POLIMERNYE MATERIALY S BELOY LYuMINESTsENTsIEY NA OSNOVE SOPOLIFLUORENOV S TsIANINOVYMI KRASITELYaMI V OSNOVNOY I BOKOVOY TsEPI

Zhukova E., Mitroshin A., Mil'tsov S., Litvinova L., Chulkova T., Yakimanskiy A.

Аннотация

Поликонденсацией Сузуки синтезированы сополифлуорены, содержащие люминесцирующие в красной области цианиновые красители как в основной, так и в боковой цепи. В качестве зеленых люминофоров использованы 4-пипиридил-1,8-нафталимидный и 2,1,3-бензотиадиазольный фрагменты. Для увеличения фотостабильности в состав сополифлуоренов вводили карбазол. Изучены фотофизические свойства полученных сополимеров, а именно – спектры поглощения и люминесценции в пленках. Подобраны полимерные смеси, обладающие белой люминесценцией.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):90-98
pages 90-98 views

SPOSOBNOST' K GELE- I PLENKOOBRAZOVANIYu VODNYKh RASTVOROV L-TsISTEYNA, NITRATA SEREBRA I KARRAGINANA

Ershov N., Khizhnyak S., Pakhomov P.

Аннотация

С помощью комплекса физико-химических методов исследованы процессы геле- и пленкообразования в водных растворах L-цистеина и нитрата серебра (цистеин-серебряный раствор) при добавлении каррагинана. Установлено, что при концентрации каррагинана 1.0% в водном растворе образуются гели. В смешанном цистеин-серебряном растворе с каррагинаном гели и пленки хорошего качества удалось получить при минимальной концентрации каррагинана 1.5% и дополнительном введении в раствор электролита Na2SO4. Проведены механические испытания пленок, синтезированных из водных растворов каррагинана и смешанных растворов L-цистеина и нитрата серебра с каррагинаном.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):99–106
pages 99–106 views

"ZhIVAYa" IONNAYa POLIMERIZATsIYa I KONTROLIRUEMAYa RADIKAL'NAYa POLIMERIZATsIYa V NAPRAVLENNOM SINTEZE MAKROMOLEKUL

Grishin D.

Аннотация

Приведен краткий исторический экскурс методов полимеризации в режиме "живых" цепей в условиях ионного и радикального инициирования. Охарактеризованы их основные закономерности и особенности, выполнен сравнительный анализ "живой" анионной и катионной полимеризации, а также контролируемой радикальной полимеризации в синтезе функциональных полимеров, блок-сополимеров и различных макромолекулярных структур. Рассмотрены современные тенденции развития указанных направлений синтетической химии высокомолекулярных соединений, а также приведены некоторые примеры их практического применения в условиях промышленного производства полимеров и материалов на их основе.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):107-120
pages 107-120 views

NOVYE SELENSODERZhAShchIE SUPRAMOLEKULYaRNYE NANOSISTEMY: SINTEZ, STRUKTURA I MORFOLOGIYa

Valueva S., Borovikova L., Vylegzhanina M., Krasnopeeva E., Melenevskaya E., Volkov A., Lavrent'ev V., Ivanov I., Kashina A., Yakimanskiy A.

Аннотация

Проведен синтез новых селенсодержащих наносистем на основе полимерных стабилизаторов различной структуры и топологии – амфифильных блок-привитых молекулярных щеток – диблок-сополимеров с полиимидной основной цепью и боковыми цепями полиметакриловой кислоты, триблок-сополимера с полиимидной основной цепью, боковыми цепями полиметакриловой кислоты и периферийными цепями полиметилметакрилата и звездообразного полимера с ядром диоксида титана и лучами поли(N,N-диметиламино-2-этилметакрилата). Установлено влияние строения и топологии полимерных стабилизаторов на структурные и морфологические характеристики селенсодержащих супрамолекулярных наносистем. Методом рентгеноструктурного анализа выполнено сравнительное исследование полимерных стабилизаторов и выявлено влияние структурных и топологических особенностей полимерных стабилизаторов на их кристаллическую структуру. Показано, что синтезированные полимерные стабилизаторы эффективно препятствуют ассоциации наночастиц селена в растворе, образуя стабильные во времени дисперсии. Методом атомно-силовой микроскопии обнаружено, что при использовании указанных выше полимерных стабилизаторов формируются преимущественно дискретные сферические наноструктуры нанометровых размеров. Показано, что селенсодержащие наноструктуры, полученные на диблок-сополимере с полиимидной основной цепью со степенью полимеризации боковых цепей полиметакриловой кислоты m = 180, имеют минимальные размеры. На основании данных УФ- и видимой спектроскопии для селенсодержащих супрамолекулярных наносистем рассчитаны значения энергии запрещенной зоны и диаметра наночастиц селена.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):121-130
pages 121-130 views

BIOPOLIMERY DLYa REGENERATIVNOY MEDITsINY I TKANEVOY INZhENERII

Yudin V., Dobrovol'skaya I., Dresvyanina E.

Аннотация

Приведены данные о структуре и свойствах синтетических и природных биополимеров. Разработано композиционное раневое покрытие на основе нановолокон, полученных методом электроформования из перезорбируемого алифатического сополиамида и резорбируемых полимеров природного происхождения – хитозана и хитина. Композиционные нановолокна из хитозана, содержащие в качестве наполнителя нанофибриллы хитина, обладающие биоимметическими свойствами, придают раневому покрытию свойство атрамматичности, защищают раневую поверхность от проникновения бактерий из внешней среды. Приведены результаты экспериментов in vivo по лечению ожогов с использованием композиционных раневых покрытий на основе нановолокон. Методом мокрого формования получены композиционные волокна на основе хитозана и нанофибрилл хитина. Волокна использовали для получения гемостатического нетканого материала. Измерение времени остановки кровотечения неткаными материалами на основе хитозана, а также губками, полученными методом лиофилизации, показало высокие гемостатические свойства разработанных материалов при артериальном и венозном кровотечениях.
Polymer Science, Series C. 2025;67(1):131–148
pages 131–148 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».