Исследование преобразование в аморфной фазе поликапроамида в результате термической обработки


Download 27.27 Kb.
Sana14.02.2023
Hajmi27.27 Kb.
#1198520
TuriИсследование
Bog'liq
RASHIDAPA MAQOLA


ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В АМОРФНОЙ ФАЗЕ ПОЛИКАПРОАМИДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Ассистент Мамажанова Рашида Тухтаевна.,
R.Mamajonova@gmail.com ФерПИ
АННОТАЦИЯ
В этой статье рассматривалось, как изменяется полиакриламид под воздействием температуры. В результате этого даны выводы о результатах образования аморфной фазы и ее применении несколькими способами.
Ключевые слова: нитроксильные радикалы, ЭПР, 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1, ПКА.
INVESTIGATION OF TRANSFORMATION IN THE AMORPHOUS PHASE OF POLYCAPROAMIDE AS A RESULT OF HEAT TREATMENT
Assistant Mamazhanova Rashida Tukhtaevna.,
R.Mamajonova@gmail.com FerPI
ABSTRACT
This article examined how polyacrylamide changes under the influence of temperature. As a result of this, the conclusions of the results of the formation of the amorphous phase and its application in several ways are given.
Keywords: nitroxyl radicals, EPR, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1, PKA.
В последние годы при изучении жидкостей, полимеров и биологических систем большую популярность и широкое распространение получили спиновые метки и зонды – стабильные нитроксильные радикалы, ковалентно связанные с макромолекулой (спиновые метки) или введенные в исследуемые системы в небольших количествах (спиновые зонды). [1]Они выполняют роль молекулярных датчиков. И позволяют получать уникальную информацию о структуре и динамике исследуемых систем.[2]
Использование спиновых меток и зондов основано на том, что спектры ЭПР нитроксильных радикалов зависят от их вращательной и трансляционной динамики и характера распределения в полимерах; эти факторы, в свою очередь, определяются структурой и подвижностью той среды, в которой зонд или метка находятся.[3]
Нами исследована вращательная диффузия радикала 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1осила в исходных и терммобработанных образцах с целью выявления изменений, происходящих в процессе термообработке в аморфных участках ПКА, полученных различными методами.
На каждом спектре исходных образцов наблюдается сигналы как быстрый так и медленной компонент вращательной подвижности радикалов. [2]Из полученных ЭПР-спектры термообработанных образцов ПКА можно заметить, что сигналы бытровращающейся компоненты либо ослабевают (2- образцы полученные гидролитической полимеризацией капролактама, производства Германия), либо вовсе исчезают (1,3-образцы полученные анионной полимеризацией капролактама и гидролитической полимеризацией капролактама, производства Китай). Это говорит о том, что после термической обработки крупные поры, имеющие место в аморфной фазе ПКА либо уменьшаются до размеров радикала (происходит торможение быстровращающихся радикалов), либо они вытесняются из объема полимера.
Термическая обработка также влияет на сигналы медленно вращающейся компоненты. Медленно вращающаяся компонента на спектрах во всех исследованных образцах поликапроамида смещается в сторону медленной скорости вращения и происходит увеличение интенсивности этих сигналов. Из этого следует, что происходит перекачка быстровращающихся частиц радикала в медленно вращающуюся компоненту.[5]
Таким образом, исследование аморфной структуры ПКА полученных различными методами полимеризации показали, что от способа получения и предварительных условий кристаллизации формируются отличающиеся по однородности аморфная структура.[4] В образцах, полученных анионной полимеризацией, имеет место структура более гомогенная по сравнению с образцами полученных гидролитической полимеризацией ПКА. Термическая обработка приводит к переходу аморфной структуры из гетерогенного состояния в относительно гомогенное.
Литература


  1. Хамракулов Зохид Абдусаматович, Мамажонова Рашида Тухташевна, Юсупова Наргиза Адашалиевна СОЗДАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ // Universum: технические науки. 2021. №5-5 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-himicheskogo-preparata-dlya-zaschity-selskohozyaystvennyh-kultur-na-osnove-promyshlennyh-othodov (дата обращения: 18.10.2022).

  2. Собиров Анвар Одилович, Мамажонова Рашида Тухташевна, Косимова Хафиза Холматовна, Назокат Мирзахаджаева Нуридин Кизи, Мирзаев Дилшод Мирзахалилович Очистка ароматических углеводородов с применением местного сырья Чимианского месторождения // Universum: технические науки. 2020. №2-2 (71). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ochistka-aromaticheskih-uglevodorodov-s-primeneniem-mestnogo-syrya-chimianskogo-mestorozhdeniya (дата обращения: 18.10.2022).

  3. Абсарова Дилрабо Камроновна, Мирзаев Дилшод Мирзахалимович, Мамажонова Рашида Тўхташевна, Касимова Хафиза Холматовна Каталитическая полимеризация фурано-эпоксидных олигомеров // Universum: технические науки. 2019. №12-2 (69). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kataliticheskaya-polimerizatsiya-furano-epoksidnyh-oligomerov (дата обращения: 18.10.2022).

  4. Хошимов Шахром Мансурович, Абсарова Дилрабо Камроновна, Собиров Анвар Одилович, Мамажонова Рашида Тухташевна Получение хинолиновых оснований на основе ароматических аминов реакцией с карбонильными соединениями получения гетероциклов в паровой фазе // Universum: технические науки. 2019. №11-3 (68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poluchenie-hinolinovyh-osnovaniy-na-osnove-aromaticheskih-aminov-reaktsiey-s-karbonilnymi-soedineniyami-polucheniya-geterotsiklov-v (дата обращения: 18.10.2022).

  5. Мамажонова Рашида Тухташевна, Юсупова Наргиза Адашалиевна СТЕКЛОПЛАСТИКИ НА ОСНОВЕ КУБОВЫХ ОСТАТКОВ ФУРФУРОЛА МОДИФИЦИРОВАННОГО ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ ЭД -20 // Universum: технические науки. 2020. №12-3 (81). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stekloplastiki-na-osnove-kubovyh-ostatkov-furfurola-modifitsirovannogo-epoksidnymi-smolami-ed-20 (дата обращения: 18.10.2022).

Download 27.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling