Реологічні та фізико-хімічні властивості поліакриламіду: аналіз та застосування

  • Умматджон А. Асроров Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан; Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі, Ташкент, Узбекистан https://orcid.org/0009-0009-6800-7392
Ключові слова: поліакриламід, Anton Paar MCR 92 (модульний компактний реометр), реологія, гель, гідрогель, ІЧ-спектроскопія

Анотація

У цьому дослідженні представлено поглиблену реологічну характеристику поліакриламідних полімерів, вироблених на місцевому рівні, використовуючи Anton Paar MCR 92 (модульний компактний реометр). Зразки полімерів систематично аналізували, щоб зрозуміти їх реакцію на різні зовнішні подразники. Використовуючи інфрачервону спектроскопію, склад полімеру був ретельно перевірений, забезпечуючи надійну оцінку його молекулярної структури та хімічної стабільності в різних умовах навколишнього середовища. Наші висновки з'ясовують значний потенціал поліакриламіду в різноманітних промислових застосуваннях, що пояснюється його адаптивними в'язкопружними властивостями та хімічною стійкістю. Наслідки цього дослідження є глибокими, що свідчить про збільшення користі поліакриламіду в областях, де потрібна точна модуляція поведінки матеріалу в динамічних умовах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

L.-Y. Shi, W.-W. Lei, F. Liao, J. Chen, M. Wu, Y.-Y. Zhang, C.-X. Hu, et al., “H-bonding tuned phase transitions of a strong microphase-separated polydimethylsiloxane-b-poly(2-vinylpyridine) block copolymer,” Polymer, 153, 277-286 (2018). https://doi.org/10.1016/j.polymer.2018.02.003

M. Pühringer, Ch. Paulik, and K. Bretterbauer, “Synthesis and characterization of polyacrylamide‑based biomimetic underwater adhesives,” Monatshefte fur Chemie-Chemical Monthly, 154, 503–513 (2023). https://doi.org/10.1007/s00706-023-03057-4

H. Murata, Rheology – Theory and Application to Biomaterials, Polymerization, edited by A. De Souza Gomes, (IntechOpen, 2012). http://dx.doi.org/10.5772/48393

Z. Su, Ch. Li, G. Jiang, J. Li, H. Lu, and F. Guo, Rheology and Thixotropy of Cement Pastes Containing Polyacrylamide, Hindawi, Geofluids, 2022, https://doi.org/10.1155/2022/1029984

S.Ya. Inagamov, U.A. Asrorov, N.T. Qodirova, O.T. Yomgirov, and G.I. Mukhamedov, “Development of Interpolymer Complexes Based on Sodium Carboxymethylcellulose and Polyacrylamide,” in: II International Scientific and Practical Conference “Technologies, Materials Science and Engineering, AIP Conf. Proc. 2999, 020049, 2023, https://doi.org/10.1063/5.0158621.

S.Ya. Inagamov, U.A. Asrorov, and E.B. Xujanov, “Structure and physico-mechanical properties of polyelectrolyte complexes based on sodium carboxymethylcellulose polysaccharide and polyacrylamide,” East European Journal of Physics, (4), 258-266 (2023). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-32.

M.S. Gualdesia, C.I. Alvarez Igarzabalb, J. Varaa, and C.S. Ortiz, “Synthesis and physicochemical properties of polyacrylamide nanoparticles as photosensitizer carriers,” International Journal of Pharmaceutics, 512, 213–218 (2016). http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.08.051

C. Du, and R.J. Hill, “Complementary-DNA-Strand Cross-Linked Polyacrylamide Hydrogels,” Macromolecules, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b01338

Y. Liu, L. Liu, Y. Wang, G. Zhu, and W. Tan, “The rheological behavior of graphite oxide/cationic polyacrylamide suspensions,” RSC Adv. 6, 102938 (2016). https://doi.org/10.1039/c6ra18527d

J.S. Oha, A.I. Isayeva, and M.A. Rogunova, “Continuous ultrasonic process for in situ compatibilization of polypropylene/natural rubber blends,” Polymer, 44, 2337–2349 (2003). https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00080-6

F.Z. Jamoldinov, M.R. Yusupaliyev, and A.U. Asrorov, “Radiation graft copolymerization of vinyl fluoride to cotton, hydrocellulose fiber and fabric,” East European Journal of Physics, (2), 422-430 (2024). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-55

Ch. Xiong, F. Wei, W. Li, P. Liu, Y. Wu, M. Dai, and J. Chen, “Mechanism of Polyacrylamide Hydrogel Instability on High Temperature Conditions,” ACS Omega, 3, 10716−10724 (2018). https://doi.org/10.1021/acsomega.8b01205

Опубліковано
2024-12-08
Цитовано
Як цитувати
Асроров, У. А. (2024). Реологічні та фізико-хімічні властивості поліакриламіду: аналіз та застосування. Східно-європейський фізичний журнал, (4), 413-418. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-4-48