Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription Access

Vol 98, No 3 (2025)

Cover Page

Full Issue

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Articles

Целлюлоза и бумага: получение, свойства, применение. Бумажные продукты электротехнического назначения (обзор)

Makarov I.S., Shcherbak N.V., Sevastyanova Y.V.

Abstract

В представленном обзоре подробно обсуждаются вопросы, связанные с достижениями в области переработки растительного сырья с целью получения целлюлозы. Предыстория варки целлюлозы определяет основные характеристики полимера: степень полимеризации, содержание альфа-фракции, долю неорганических примесей, количество смол и жиров. Условия варки вносят свой вклад и в структурные особенности целлюлозы. Комплекс основных характеристик целлюлозы используется в качестве основы для выбора путей дальнейшей ее переработки. Целлюлоза с высокой чистотой является основным сырьем для получения ее производных, кордных нитей, прекурсоров углеродных волокон и т. д. Особенности получения гидратцеллюлозных нитей также связаны с.
Russian Journal of Applied Chemistry. 2025;98(3):176-197
pages 176-197 views

Неорганический синтез и технология неорганических производств

Управление реакционной активностью дисперсного алюминия путем модифицирования оксидами поливалентных металлов (обзор)

Eselevich D.A., Shevchenko V.G., Krasilnikov V.N.

Abstract

В статье представлен обзор решений управления реакционной активностью дисперсных систем на основе металлического Al за счет модификации оксидами поливалентных металлов, введенных путем пропитки порошков алюминия ванадийсодержащими гидро- и сольвогелями, а также растворами формиатов Mn, Fe, Co и Ni, с последующей термообработкой. Использование гелеобразных модификаторов обеспечивает максимальный контакт между компонентами смеси, что исключает возможность изменения морфологии частиц металла и приводит к повышению сыпучести материала. Активация горения Al осуществляется за счет термитного взаимодействия оксидов переходных металлов с алюминием. Показано, что интенсивность окисления обусловлена характером межфазного взаимодействия на поверхности металлических частиц. Предложен механизм окисления модифицированных порошков алюминия, в основе которого потеря защитных свойств оксидной пленки облегчает тепло- и массоперенос в зону химической реакции. Наличие оксидов переходных металлов на поверхности частиц алюминиевых порошков способствует снижению диффузных ограничений и улучшению эксплуатационных свойств Al.

Russian Journal of Applied Chemistry. 2025;98(3):198-212
pages 198-212 views

Активация интерметаллического соединения TiFe аммиаком

Fokin V.N., Fursikov P.V., Fokina E.E., Lototskiy M.V., Davids M.W., Tarasov B.P.

Abstract

Интерметаллическое соединение TiFe является одним из классических примеров водород-аккумулирующих материалов. Однако его практическое использование в металлогидридных аккумуляторах водорода затруднено рядом факторов и прежде всего жесткими условиями активации сплава для его последующего гидрирования. Известно несколько способов решения этой задачи. В данной работе исследовано взаимодействие интерметаллида TiFe с аммиаком как гидрирующим агентом под давлением 7.5 атм в присутствии 1–3 мас% NH4Cl как активирующей и катализирующей добавки при температурах 200–300°C с предполагаемым образованием твердого раствора водорода состава TiFeH~0.1, который является эффективным активатором гидрирования интерметаллида TiFe. Установлено, что при использовании разработанных оптимальных условий обработки TiFe аммиаком (добавка 1–3 мас% NH4Cl, температура реакции 200°C и 8-часовая продолжительность) образуются гидридные фазы интерметаллида, которые после вакуумирования при 100–150°С с последующим насыщением водородом под давлением 30 атм при комнатной температуре превращаются в дигидрид TiFeH~2. Экспериментально показано, что предварительно активированный аммиаком и хлоридом аммония TiFe может применяться в системах хранения водорода: после проведения 10-кратного процесса зарядки–разрядки водородоемкость металлогидридного аккумулятора водорода сохраняется.

Russian Journal of Applied Chemistry. 2025;98(3):213-221
pages 213-221 views

Органический синтез и технология органических производств

Синтез растворимого аддитивного полинорборнена, содержащего в боковой цепи дигидроантраценовые фрагменты

Alentiev D.A., Zotkin M.A., Bermeshev M.V.

Abstract

Исследована аддитивная сополимеризация норборнена, содержащего фрагмент 9,10-дигидроантраце-на, с 5-н-гексилнорборненом в присутствии однокомпонентного катализатора на основе катионного комплекса Pd с N-гетероциклическим карбеновым лигандом. При содержании 5-н-гексилнорборнена от 25 до 75 мол% с выходом до 97% образуются растворимые полимеры со средневесовой молекулярной массой до 1.2·106 и индексом полидисперсности <2. Состав сополимера близок к составу смеси мономеров, а условия сополимеризации практически на него не влияют.

Russian Journal of Applied Chemistry. 2025;98(3):222-228
pages 222-228 views

Синтез и антикоррозионная активность 3-(5-метил-1,3-диоксан-5-ил)бут-3-ин-2-олов

Sultanova R.M., Vazhenin B.V., Borissova Y.G., Raskildina G.Z., Golovanov A.A., Zlotsky S.S.

Abstract

На основе 5-ацетил-5-метил-1,3-диоксанa по реакции Фаворского с ацетиленом и фенилацетиленом синтезированы 3-(5-метил-1,3-диоксан-5-ил)бут-3-ин-2-олы. Установлена возможность существенного торможения коррозии углеродистой стали в горячих растворах соляной кислоты в присутствии этих соединений. Защитный эффект ацетиленовых спиртов, содержащих 1,3-диоксановый фрагмент, усиливается при повышении температуры. Максимальный эффект защиты обеспечивает третичный спирт, содержащий циклоацетальный фрагмент и терминальную СС-связь. Гомологи данного спирта с дизамещенной тройной связью, а также продукты гидрирования синтезированных ацетиленовых спиртов обладают значительно меньшим защитным эффектом.

Russian Journal of Applied Chemistry. 2025;98(3):229-236
pages 229-236 views

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).