ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕР-КОЛЛОИДНЫХ ДИСПЕРСИЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ ГИДРОКСИДА МАГНИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИ-N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ

  • M. V. Bazunova Уфимский университет науки и технологий
  • V. V. Kaleeva Уфимский университет науки и технологий
Ключевые слова: поли-N-винилпирролидон, золь гидроксида магния, полимер-коллоидные дисперсии, реология

Аннотация

Работа посвящена изучению возможности стабилизации отрицательно и положительно заряженных мицелл золя гидроксида магния водорастворимым синтетическим физиологически-активным полимером поли-N-винилпирролидоном и исследованию реологического поведения полученных полимер-коллоидных дисперсий. Время, в течение которого полимер-коллоидная дисперсия сохраняет устойчивость, должно быть сопоставимо со временем формирования материала на ее основе. Поэтому самой важной задачей является сохранение устойчивости лиофобных золей в процессе получения материалов на их основе, например, за счет полимерной стабилизации. В связи с этим данная работа является актуальной. По результатам турбидиметрических исследований установлено, что при смешении растворов поли-N-винилпирролидона с золем гидроксида магния как с отрицательно-, так и с положительно-заряженными коллоидными частицами практически при любых соотношениях исходных компонентов происходит образование полимер-коллоидных комплексов. Максимальный эффект комплексообразования наблюдается при объемном соотношении раствор полимер:золь, равном 1:1. Важно, что при этом происходит стабилизация мицелл лиофобного золя гидроксида магния поливинил-
пирролидоном, так как присутствие макромолекул полимера в золе приводит к однозначному увеличению его агрегативной устойчивости. Стабилизация осуществляется, в основном, за счет специфической адсорбции, и, возможно, гидрофобного взаимодействия, а также слабого электростатического или донорно-акцепторного взаимодействия полимера с мицеллами. В случае использования положительно-заряженных коллоидных частиц золя гидроксида магния самоорганизация полимер-неорганической системы с формированием узлов топологической сетки зацеплений происходит в большей степени, чем в случае отрицательно-заряженных коллоидных частиц. Данный факт открывает пути регулирования физико-механических свойств полимерных материалов, создаваемыми на основе изученных полимер-коллоидных дисперсий.

Для цитирования:
Базунова М.В., Калеева В.В. Получение и свойства полимер-коллоидных дисперсий на основе коллоидных частиц гидроксида магния, стабилизированных поли-N-винилпирролидоном. Рос. хим. ж. 2026. Т. LXX. No 1. С. 48-56. DOI: 10.6060/rcj.2026701.4.

Литература

Bazunova M.V., Chernova V.V., Kulish E.I. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2024. V. 18. N 5. P. 1358-1388. DOI: 10.1134/S1990793124700945.

Salata O.V. // J. Nanobiotechnol. 2004. V. 2. N 3. P. 1-6. DOI: 10.1186/1477-3155-2-3.

Rosi N.L., Mirkin C.A. // Chem. Rev. 2005. V. 105. N 4. P. 1547-1562. DOI: 10.1021/cr030067f.

Muzykantov V.R., Torchilin V.P. (ed.). Biomedical aspects of drug targeting. Springer Science & Business Media. 2013. N. 1. DOI: 10.1007/978-1-4757-4627-3.

Валиев Д.Р., Базунова М.В., Чернова В.В., Шуршина А.С., Кулиш Е.И. // Перспективные материалы. 2018. No 4. С. 14-23. DOI: 10.30791/1028-978X-2018-4-14-23.

Шамратова В.Г., Шарафутдинова Л.А., Хисматуллина З.Р., Базунова М.В., Кулиш Е.И., Валиев Д.Р. // Биомедицина. 2015. No 3. С. 69-77.

Litmanovich O.E. // Polymer Science, Series C. 2008. V. 50. N 1. P. 63-84. DOI 10.1134/S1811238208010049.

Бордин Д.С. // Лечащий врач. 2011. No 2. С. 50-55.

Paul D.R., Robeson L.M. // Polymer. 2008. V. 49. N 15. P. 3187-3204. DOI:10.1016/j.polymer.2008.04.017.

Трухан Д.И., Деговцов Е.Н., Новиков А.Ю. // Медицинский совет. 2023. Т. 17. No 8. С. 59-67. DOI 10.21518/ms2023-141.

Burris D.L., Boels B., Bоurne G.R. Sawyer W.G. // Macrоmоlecular Materials and Engineering. 2007. V. 292. N 4. P. 387-402. DOI:10.1002/mame.200600416.

Белоусов Д.Ю., Афанасьева Е.В. // Русский медицинский журнал. 2013. Т. 21. No 12. С. 634-636.

Иванова О.И., Минушкин О.Н. // Медицинский совет. 2015. No 13. С. 30-37.

Емелина Е.И. // Сердце: журнал для практикующих врачей. 2015. Т. 14. No 4(84). С. 213-219. DOI: 10.18087/rhj.2015.4.2151.

Воробьева Е.В., Крутько Н.П. Полимерные комплексы в водных и солевых средах. Минск: Беларус. навука. 2010. 175 с.

Березин Д.Б., Бондарева Т.В., Шухто О.В., Кустова Т.В., Разговоров П.Б., Кустов А.В. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2025. Т. 68. Вып. 6. С. 70-82. DOI: 10.6060/ivkkt.20256806.7166.

Дымникова Н.С., Ерохина Е.В., Кузнецов О.Ю. // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2024. Т. 68. No 2. С. 3-12. DOI: 10.6060/RCJ.2024682.1.

Белозеров Е.С., Буланьков Ю.И., Захаренко С.М. // Фарматека. 2012. Т. 240. No 7. С. 40-45.

Базунова М.В., Базунова А.А., Хлобыстова Е.С., Кулиш Е.И. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2020. Т. 20. No 1. С. 32-37. DOI 10.18500/1816-9775-2020-20-1-32-37.

Федотчев Т.А., Оленин А.Ю., Старостин К.М., Лисичкин Г.В., Банин В.В., Шимановский Н.Л. // Химико-фармацевтический журнал. 2015. Т. 49. No 4. С. 11-22. DOI: 10.30906/0023-1134-2015-49-4-11-22.

Новаков И.А., Радченко С.С., Озерин А.С., Манойлина О.А., Колесниченко Е.В. // Известия ВолГТУ. 2013. Т. 11. No 19. С. 109-112.

Базунова М.В., Алмаев Б.Ф. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2024. Т. 67. Вып. 9. С. 45-52. DOI: 10.6060/ivkkt.20246709.6963.

Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцепными полимерами. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1995. 24.C. 136-143.

Кленин В.И., Щеголев С.Ю., Лаврушин В.И. Характеристические функции светорассеяния дисперсных систем. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1977. C. 12-44.

Опубликован
2026-03-20
Как цитировать
Bazunova, M., & Kaleeva, V. (2026). ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕР-КОЛЛОИДНЫХ ДИСПЕРСИЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ ГИДРОКСИДА МАГНИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИ-N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ. Российский химический журнал, 70(1), 48-56. https://doi.org/10.6060/rcj.2026701.4
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)