ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ СУЛЬФОНИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ЕЁ АДСОРБЦИЮ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ДИСПЕРСИЯХ МОНТМОРИЛЛОНИТА

Основное содержимое статьи

Нурмонов, С.Э.
Асранова, У.Х.

Аннотация

В работе исследовано влияние молекулярной архитектуры сульфонированной целлюлозы (линейной и разветвленной) на её адсорбционные и реологические свойства в дисперсиях монтмориллонита. Путём контролируемого синтеза получены серии полимеров с близкой степенью сульфонирования, но различной архитектурой макромолекулы. Молекулярно-массовые характеристики полимеров определяли методом гель-проникающей хроматографии с многоугловым светорассеянием, что позволило оценить параметры ветвления. Исследования адсорбции показали, что линейные полимеры образуют более плотные адсорбционные слои на поверхности монтмориллонита, тогда как разветвленные структуры формируют более толстые адсорбционные слои. Реологический анализ продемонстрировал существенные различия в механизме действия полимеров: линейные структуры выступают эффективными дефлокулянтами, уменьшая вязкость суспензии, тогда как разветвленные полимеры способствуют формированию упругой пространственной структуры и увеличению модуля упругости системы. Полученные результаты подтверждают, что молекулярная архитектура является ключевым фактором, позволяющим направленно регулировать реологическое поведение дисперсных систем.

Downloads

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Химическая технология и строительство

Биографии авторов

Нурмонов, С.Э., Национальный университет Узбекистана

Профессор, Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Асранова, У.Х., Андижанского государственного технического института

Ассистент, Андижанский государственный технический институт, Андижан, Узбекистан

Как цитировать

Нурмонов, С. Э., & Асранова, У. Х. (2026). ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ СУЛЬФОНИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ЕЁ АДСОРБЦИЮ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ДИСПЕРСИЯХ МОНТМОРИЛЛОНИТА. Цифровые технологии в промышленности, 4(1), 226-230. https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.1.2026.18

Список литературы

[1] Heinze, T., et al. (2018). Progress in the development of cellulose-based polyelectrolytes. Progress in Polymer Science, 83, 136–164.

[2] Zhang, L., et al. (2019). Effects of degree of substitution on the adsorption and rheological properties of sodium cellulose sulfate. Carbohydrate Polymers, 203, 294–301.

[3] Rubinstein, M., & Colby, R. H. (2003). Polymer physics. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198520597.001.0001

[4] Kawaguchi, M., & Takahashi, A. (1992). Polymer adsorption and dispersion stability. Advances in Colloid and Interface Science, 37, 219–317. DOI: https://doi.org/10.1016/0001-8686(92)80085-C

[5] Gericke, M., et al. (2020). Tailoring the molecular and supramolecular architecture of cellulose. Cellulose, 27, 3629–3647.

[6] ГОСТ 10585-2014. (2014). Хлопковая целлюлоза. Технические условия.

[7] Podzimek, S. (2011). Light scattering, size exclusion chromatography and asymmetric flow field flow fractionation: Powerful tools for the characterization of polymers, proteins and nanoparticles. John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470877975

[8] ГОСТ 12.1.007-76. (1976). Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

[9] ГОСТ 25734-96. (1996). Продукты переработки целлюлозы. Методы определения степени замещения.

[10] ГОСТ 28177-89. (1989). Порошки бентонитовые для буровых растворов. Технические условия.

[11] Lagaly, G., Ogawa, M., & Dékány, I. (2013). Clay mineral-organic interactions. In F. Bergaya & G. Lagaly (Eds.), Handbook of Clay Science (2nd ed., Vol. 5A, pp. 435–505). Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-098258-8.00015-8

[12] ГОСТ 32474-2013. (2013). Пластмассы. Определение средней молекулярной массы и молекулярно-массового распределения полимеров методами эксклюзионной хроматографии.

[13] Plank, J., & Brand, F. A. (1993). Mechanism of pigment dispersion by polyelectrolytes. Colloid and Polymer Science, 271(1), 10–17.

[14] ГОСТ Р ИСО 18115-1-2017. (2017). Анализ поверхности. Словарь. Часть 1. Общие термины и термины для спектроскопии поверхности.

[15] Mezger, T. G. (2020). The rheology handbook (5th ed.). Vincentz Network. DOI: https://doi.org/10.1515/9783748603702

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.