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

Том 67, № 3 (2025)

Мұқаба

Бүкіл шығарылым

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

К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА А.М. МУЗАФАРОВА

pages 137-138 views

Лестничные полифенилсилсесквиоксаны: от классического синтеза J. F. Brown до получения в среде аммиака

Ershova T., Temnikov M., Anisimov A.

Аннотация

Приведены данные о развитии синтетических подходов к получению лестничных полифенилсилсесквиоксанов, начиная от классического метода J.F. Brown, разработанного в 60-х гг. ХХ в., до современных методов синтеза. Отдельно представлен большой раздел, посвященный синтезу лестничных полифенилсилсесквиоксанов в среде аммиака, разработанному академиком А.М. Музафаровым и его сотрудниками.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):139-163
pages 139-163 views

Методы получения, уникальные свойства и современное использование силоксанов с перфторалкильными заместителями

Drozdov F.

Аннотация

Показана история получения силоксанов с перфторалкильными заместителями и ценные свойства, характерные для данного класса соединений. Отмечены экологические проблемы использования соединений с длинными перфторалкильными заместителями и области, в которых они до сих пор остаются незаменимыми. Рассмотрены исторические и современные подходы к получению полисилоксанов, содержащих перфторалкильные заместители. Разобраны современные сферы использования подобных полимеров и покрытий на их основе.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):164-183
pages 164-183 views

Получение и свойства углеволокнистых композитов на основе олигоимид-кремнийорганических связующих

Vaganov G., Myagkova L., Popova E., Svetlichnyi V., Yudin V., Tatarinova E., Muzafarov A.

Аннотация

Синтезированы новые полиимид-кремнийорганические связующие для получения углепластиков на их основе с помощью метода электростатического напыления на углеродную ткань порошковых полиимид-кремнийорганических связующих с последующим высокотемпературным каландрированием и горячим прессованием. Исследованы термические и механические свойства представленных композиционных материалов. Определен оптимальный состав полиимид-кремнийорганического связующего, обеспечивающий высокую прочность, термостойкость и термоокислительную стабильность углеволокнистого композиционного материала. Выявлено, что после выдержки образцов углепластика с полиимид-кремнийорганическим связующим в течение 100 ч при температуре 350°С в воздушной среде наблюдается сохранение около 95% исходных значений модуля упругости и 80% прочности углепластика при изгибе.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):184-190
pages 184-190 views

Селективные свойства углеродных аэрогелей с нанотрубками, модифицированными наноразмерными пленками полидиметилсилоксана с привитыми цепями

Kazaryan P., Gritsevich D., Zefirov V., Stamer K., Gallyamov M.

Аннотация

Разработаны и исследованы абсорбционные свойства углеродных аэрогелей, армированных углеродными нанотрубками и модифицированных гидрофобными полимерными пленками. Модификация аэрогелей проведена путем нанесения на стенки пор тонких пленок полидиметилсилоксана с привитыми цепями моновинил терминированного полидиметилсилоксана из растворов CO2под давлением, при этом обработанные аэрогели сохраняют высокую пористость. Рассмотрено влияние углеродных нанотрубок на прочностные свойства аэрогелей. Полученные материалы демонстрируют селективную абсорбцию, впитывая гексан и не впитывая воду, эффективно поглощают гексан с поверхности воды, а также способны разделять эмульсии типа “вода в масле”.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):191-199
pages 191-199 views

Радикальная гетерофазная полимеризация виниловых мономеров в присутствии нерастворимых в воде полидиметилсилоксанов разной молекулярной массы

Gritskova I., Zubov V., Lakhtin V., Shkolnikov A., Shulgin A., Malakhova Y., Gusev S., Andreeva A., Kovtun I., Levachev S., Gomzyak V., Mukminov I., Chvalun S., Muzafarov A.

Аннотация

В работе исследованы коллоидно-химические свойства серии не растворимых в воде полидиметилсилоксанов, содержащих от 30 до 400 силоксановых звеньев. Показано, что все изученные полидиметилсилоксаны незначительно понижают межфазное натяжение на границе раздела толуол–вода (σ1,2), от 32.6 мДж/м2для полимера со степенью полимеризации 30 до σ1,2 = 35.4 мДж/м2 для полимера со степенью полимеризации 400. Показано, что независимо от длины цепи полидиметилсилоксан способен образовывать стабильные пленки Ленгмюра на границе раздела с переходом от конформации плоского клубка к спиральной конформации в зависимости от степени сжатия монослоя. На примере метилметакрилата, винилацетата и стирола показано, что все изученные полидиметилсилоксаны являются стабилизаторами гетерофазной радикальной полимеризации. При этом полученные полимерные дисперсии имеют размеры частиц от 0.4 до 0.7 мкм и характеризуются узким распределением частиц по размерам.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):200-209
pages 200-209 views

Влияние вихревых течений на свободнорадикальную полимеризацию в микрокапле при инициировании на границе раздела фаз

Patlazhan S., Roschin D.

Аннотация

Процесс свободнорадикальной полимеризации в микрокапле мономера, движущейся в не совместимом с ней растворе инициатора, исследован теоретически путем численного решения системы кинетических уравнений с учетом диффузии и внутреннего течения мономеров и продуктов реакции. Выявлено существенное влияние образующихся в капле вихревых течений на скорость полимеризации и молекулярно-массовые характеристики формирующихся полимерных цепей. Показано, что увеличение скорости течения вызывает ускорение полимеризации внутри движущейся капли по сравнению с состоянием покоя. Это приводит к заметному снижению индекса полидисперсности и немонотонной зависимости среднечисленной длины цепей от скорости сплошной фазы. Полученные результаты представляют интерес для понимания кинетики формирования полимерных микрочастиц и микроволокон в процессе течения в микрожидкостных устройствах.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):210-219
pages 210-219 views

1,3-Диполярное циклоприсоединение N-оксидов ароматических нитрилов к винильным группам аддитивного поли(5-винил-2-норборнена)

Wozniak A., Bermesheva E., Borisov I., Bermeshev M.

Аннотация

Изучена модификация аддитивного поли(5-винил-2-норборнена), основанная на реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения. Модификацию осуществляли, используя N-оксиды бензонитрила и 4-метилбензонитрила, генерированные непосредственно в реакционной смеси (in situ). Путем оптимизации условий проведения модификации удалось получить растворимые высокомолекулярные полимеры с практически 100%-ной конверсией винильных групп в аддитивном поли(5-винил-2-норборнене). Исследованы физико-химические свойства синтезированных полимеров методами ДСК, ТГА, РФА, а также изучены газотранспортные свойства. Модифицированный полимер демонстрирует улучшенную селективность разделения газов H2/N2и H2/CH4по сравнению с исходным аддитивным поли(5-винил-2-норборненом).
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):220-228
pages 220-228 views

Структурное многообразие координационных полимеров на основе катионов Zn(II) и 4,8-дисульфо-2,6-нафталиндикарбоксилатного лиганда

Zhukov L., Lysova A., Samsonenko D., Dybcev D., Fedin V.

Аннотация

Получено пять новых каркасных металл-органических координационных полимеров на основе катионовZn(II) и анионов 4,8-дисульфо-2,6-нафталиндикарбоновой кислоты (H4dsndc):(Me4N)2[Zn(H2dsndc)2]·3DMF·3H2O, [K2Zn2(H2dsndc)(dsndc)(dmf)4]·2DMF·4H2O, (Me2NH2)[K3Zn2(H4dsndc)2(dsndc)2]·7DMF·3H2O, (Me2NH2)3[K3Zn(dsndc)2]·DMF·4H2Oи K2[Zn4O(dsndc)4]· ·8DMF·3H2O(DMF —N,N-диметилформамид,Me4N+ — тетраметиламмоний,Me2NH2+ — диметиламмоний), отличающихся строением и зарядом каркаса. Наблюдаемое большое структурное разнообразие металл-органических координационных полимеров на основе 4,8-дисульфо-2,6-нафталиндикарбоксилата обусловлено наличием в лиганде функциональных групп двух типов с разной кислотностью, что обеспечивает многообразие способов координации лиганда к катионам металла. Структура соединений определена методом монокристального рентгеноструктурного анализа; соединение (Me4N)2[Zn(H2dsndc)2]·3DMF·3H2Oохарактеризовано методами рентгенофазового и элементного анализа и ИК-спектроскопии.
Polymer Science, Series B. 2025;67(3):229-236
pages 229-236 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».