Сдвиг перехода “клубок–глобула” в пористых полимерных пленках
- Авторы: Максимов А.В.1, Максимова О.Г.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Череповецкий государственный университет”
 
 - Выпуск: Том 87, № 9 (2023)
 - Страницы: 1237-1241
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://clinpractice.ru/0367-6765/article/view/654602
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676523702186
 - EDN: https://elibrary.ru/XLLXOY
 - ID: 654602
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В рамках модели гауссовых субцепей “бусинки на нити” найдены приведенные параметры уравнения состояния для пористых полипропиленовых пленок в различных растворителях. Показано, что для соответствия экспериментальным данным переход “клубок–глобула” должна смещаться в сторону более высоких значений параметра взаимодействия Флори–Хаггинса.
Об авторах
А. В. Максимов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования“Череповецкий государственный университет”
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: a_v_maximov@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, Череповец						
О. Г. Максимова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования“Череповецкий государственный университет”
														Email: a_v_maximov@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, Череповец						
Список литературы
- Де Жен П. Идеи скейлинга в физике полимеров. М.: Мир, 1982. 368 с.
 - Дой М., Эдвардс C. Динамическая теория полимеров. М.: Мир, 1998. 440 с.
 - Tjaden B., Cooper S.J., Brett D.J. et al. // Curr. Opin. Chem. Engin. 2016. V. 12. No. 5. P. 44.
 - Zhuo M., Grazioli D., Simone A. // Electrochim. Acta. 2021. V. 393. No. 10. Art. No. 139045.
 - Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул. М.: Наука, 1989. 344 с.
 - Huggins M.L. // J. Chem. Phys. 1941. V. 9. No. 5. P. 440.
 - Flory P.J. // J. Chem. Phys. 1941. V. 9. No. 6. P. 660.
 - Flory P.J., Orwoll R.A., Vrij A. //J. Amer. Chem. Soc. 1964. V. 86. No. 9. P. 3507.
 - Flory P.J., Krigbaum W.R. // J. Chem. Phys. 1950. V. 18. No. 8. P. 1086.
 - Budkov YuA., Kiselev M.G. // J. Phys. Cond. Matter. 2017. V. 32. Art. No. 055101.
 - Sadeghi A., Nazem H., Rezakazemi M., Shirazian S. // J. Mol. Liq. 2018. V. 263. No. 8. P. 282.
 - Aryanti P.T.P., Ariono D., Hakim A.N., Wenten I.G. // J. Phys. Conf. Ser. 2018. V. 1090. Art. No. 012074.
 - Xing, Z., Haibao L., Mokarram H. // J. Appl. Polymer Sci. 2021. V. 138. No. 17. Art. No. 50304.
 - Adamson A.W., Gast A.P. Physical chemistry of surfaces. N.Y.: Wiley-Interscience, 1997. 808 p.
 - Prigogine I., Bellemans A., Naar-Colin C. // J. Chem. Phys. 1957. V. 26. No. 4. P. 751.
 - Patterson D., Tager A.A. // Высокомолек. соед. 1967. Т. 8. № 12. С. 1814.
 - Gor G., Cannarella J., Leng C.Z. et al. // J. Power Sources. 2015. V. 294. P. 167.
 - Oishi T., Prausnitz J.M. // Ind. Eng. Chem. Process. Des. Dev. 1978. V. 17. No. 13. P. 333.
 - Maksimov A.V., Molina M., Maksimova O.G., Gor G.Y. // ACS Appl. Polymer Mater. 2023.
 - Ding L., Zhang C., Wu T. et al. // J. Power Sources. 2022. V. 451. Art. No. 227819.
 - Ding L., Li D., Du F. et al. // J. Power Sources. 2022. V. 543. Art. No. 231838.
 - Xie W., Liu W., Dang Y. et al. // J. Power Sources. 2019. V. 417. P. 150.
 - Aurbach D. Zaban A., Schechter A. et al. // J. Electrochem. Soc. 1995. V. 142. No. 9. P. 2882.
 - Gerasimov R.A., Eremeyev V.A., Petrova T.O. et al. Wave dynamics and mechanics of composites for microstructured materials and metamaterials. V. 59. Berlin: Springer, 2017. P. 35.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									




