Литература
1.
Массалимов И.А., Удовенко И.Ф., Киреева М.С., Вихарева И.Н. Применение водных
серосодержащих композиций в качестве средств защиты растений //Башкирский химический
журнал. 2006. Том 13. №4. С. 97-100.
2.
Patel P, Tyagi S, Patel CJ, Patel J, Chaudhari B, Kumar U: Recent advances in novel
semisolid dosage forms: An overview // Journal of biomedical and pharmaceutical research. 2013. N
2(1). P. 9-14.
СЕКЦИЯ 4. «ГИБРИДНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНО-
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МАТЕРИАЛЫ»
72
3.
Деркач С.Р., Kragel J., Miller R. Методы измерения реологических свойств
межфазных слоев. Обзор (Экспериментальные методы 2D реологии) //Коллоидный журнал,
2009. Том 71, №1, с. 5-52.
4.
Тагер А.А. Физико-химия полимеров. - М. :Химия, 2007. -744 с.
5.
Малкин А. Я. Реология: концепции, методы, приложения // авториз. пер. с англ.
Малкин А. Я., Исаев А. И.- СПб.:Профессия. 2007. 210 c.
ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ ИОНОПРОВОДЯЩИЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ
ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ И ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Гришина Е.П., Агафонов А.В.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
e-mail:
epg@isc-ras.ru
Abstract.
We used natural clays: montmorillonite and halloysite for the preparation of
ionogels. Compounds based on imidazolium, pyridinium, piperidinium, and aliphatic amine with
various anions were used as ionic liquids. This made it possible to reveal the regularities of the
influence of confinement and surface effects of binding of various ions that make up ionogels on their
physicochemical properties.
Гибридные материалы на основе природных глинистых минералов и ионных жидкостей
входят в перспективную группу ионогелей (IG)
квазитвердых гелеобразных материалов с
ионной проводимостью. Ионогели имеют хорошие перспективы применения в катализе,
получении мембран и электрохромных материалов, в таких устройствах, как актуаторы и
сенсоры, солнечные ячейки, топливные элементы, двойнослойные конденсаторы, литиевые
источники тока и др. Использование природных наноматериалов
глин для получения
ионогелей позволяет провести выявление закономерностей влияния пространственного
экранирования и эффектов поверхности на физико-химические свойства минерального
наполнителя и ионных жидкостей [1-3].
В данной работе обобщены исследования ионогелей, приготовленных на основе
ионных жидкостей (IL), имеющих i) общий катион 1-бутил-3-метилимидазолия (BMIm
+
) и
различные анионы (бис(трифторметилнсульфонил)имид TFSI
-
, трифторметансульфонат FSI
-
и
дицианамид DCA
-
) и ii) общий гидрофобный анион TFSI
-
и различные катионы (BMIm
+
, 1-
бутил-1-метилпирролидиний
BMPyrr
+
,
1-бутил-1-метилпиперидиний
BMPip
+
и
метилтриоктиламмоний MOc
3
Am
+
). Данные ионные жидкости обладают последовательно
увеличивающимися размерами катионов, а анионы определяют гидрофильность ILs.
Структурные формулы ILs приведены на рис.1. В качестве глинистых минералов использованы
монтмориллонит К10 и галлуазит, имеющие различную упаковку алюмосиликатных слоев на
наноуровне – пластинчатую и трубчатую. Надмолекулярная структура глин на наноуровне
содержит полости, обрамленные силикатными слоями с различными геометрическими
характеристиками и радиусами кривизны, в качестве матриц, в которых могут быть размещены
молекулы ионных проводников.
(а)
(б)
Рис.1.
Катионы (а) и анионы (б) ионных жидкостей
компонентов ионогелей
Do'stlaringiz bilan baham: |