Природа в’язкостi розчинiв полiвiнiлового спирту у диметилсульфоксидi та водi

Автор(и)

  • O. V. Khorolskyi Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.10.0858

Ключові слова:

комiркова модель, розчин полiвiнiлового спирту, радiус макромолекулярного клубка, формула Маломужа–Орлова

Анотація

На основi експериментальних даних в’язкостi розчинiв полiвiнiлового спирту в диметилсульфоксидi та водi аналiзується застосовнiсть комiркових пiдходiв (формули Айнштайна, формули Бетчелора та їх узагальнень) до опису в’язкостi розчинiв вiд об’ємної концентрацiї макромолекулярних клубкiв. Показано, що з використанням моделi макромолекули, яка складається з твердого ядра та розрiдженої периферiї, формула Маломужа–Орлова адекватно описує в’язкiсть розчинiв полiвiнiлового спирту як функцiю об’ємної частки макромолекулярних клубкiв у розчинi аждо концентрацiї перекриття макромолекулярних клубкiв. Отриманi концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул полiвiнiлового спирту у водi та диметилсульфоксидi. Показано, що радiуси макромолекулярних клубкiв полiвiнiлового спирту з ростом концентрацiї розчину нелiнiйно зменшуються.

Посилання

R.O. Ebewele. Polymer Science and Technology (CRC Press, 2000) [ISBN: 0-0849-8939-9].

https://doi.org/10.1201/9781420057805

Yu.B. Mel'nichenko, L.A. Bulavin. Self-diffusion of water in gelatin gels: 2. Quasi-elastic neutron scattering data. Polymer 32, 3295 (1991).

https://doi.org/10.1016/0032-3861(91)90530-V

A.K. Bajpai, S.K. Shukla, S. Bhanu, S. Kankane. Responsive polymers in controlled drug delivery. Prog. Polym. Sci. 33, 1088 (2008).

https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2008.07.005

D.L. Deskins, Sh. Ardestani, P.P. Young. The polyvinyl alcohol sponge model implantation. J. Vis. Exp. 62, 3885 (2012).

https://doi.org/10.3791/3885

A. L’opez-Rubio, E. Sanchez, Y. Sanz, J.M. Lagaron. Encapsulation of living bifidobacteria in ultrathin PVOH electrospun fibers. Biomacromolecules 10, 2823 (2009).

https://doi.org/10.1021/bm900660b

F. Kawai, X. Hu. Biochemistry of microbial polyvinyl alcohol degradation. Appl. Microbiol. Biotechnol. 84, 227 (2009).

https://doi.org/10.1007/s00253-009-2113-6

O.V. Khorolskyi, O.P. Rudenko. Viscometric research of concentration regimes for polyvinyl alcohol solutions. Ukr. J. Phys. 60, 880 (2015).

https://doi.org/10.15407/ujpe60.09.0880

I.Yu. Kir'yanov, A.S. Barybin, V.A. Michalchenko. Application of dimethyl sulfoxide (DMSO) in experimental and clinical radiology. Med. Radiolog. 8, 73 (1976) (in Russian).

A. Einstein. Eine neue Bestimmung der Molek¨uldimensionen. Ann. Phys. 19, 289 (1906).

https://doi.org/10.1002/andp.19063240204

G.K. Batchelor. An Introduction to Fluid Dynamics (Cambridge Univ. Press, 2000) [ISBN 0-521-66396-2].

https://doi.org/10.1017/CBO9780511800955

N.P. Malomuzh, E.V. Orlov. A new version of cellular method for the determination of suspension viscosity. Kolloid. Zh. 64, 802 (2002) (in Russian).

N.P. Malomuzh, E.V. Orlov. Static shear viscosity of a bimodal suspension. Ukr. J. Phys. 50, 618 (2005).

E.V. Orlov. Shear viscosity of dispersions of particles with liquid shells. Colloid J. 72, 820 (2010).

https://doi.org/10.1134/S1061933X1006013X

Mowiol Brochure en KSE (Kuraray Specialities Europe KSE GmbH, 2003).

R. Hasegawa, Y. Takahashi, Y. Chatani, H. Tadokoro. Crystal structure of the three crystalline forms of poly(vinylidene fluoride). Polym. J. 3, 600 (1972).

https://doi.org/10.1295/polymj.3.600

C. Meng Kok, A. Rudin. A semi-empirical method for prediction of critical concentrations for polymer overlap in solution. Eur. Polym. J. 18, 363 (1982).

https://doi.org/10.1016/0014-3057(82)90170-7

G. Tesei, G. Paradossi, E. Chiessi. Poly(vinyl alcohol) oligomer in dilute aqueous solution: a comparative molecular dynamics simulation study. J. Phys. Chem. B 116, 10008 (2012).

https://doi.org/10.1021/jp305296p

I.M. Lifshits, A.Yu. Grosberg, A.R. Khokhlov. Bulk interactions in the statistical physics of polymer macromolecule. Usp. Fiz. Nauk 127, 353 (1979) (in Russian).

https://doi.org/10.3367/UFNr.0127.197903a.0353

S.B. Zimmerman, S.O. Trach. Estimation of macromolecule concentrations and excluded volume effects for the cytoplasm of Escherichia coli. J. Mol. Biol. 222, 599 (1991).

https://doi.org/10.1016/0022-2836(91)90499-V

H.F. Abbasov, E.A. Masimov. Influence of potassium hydroxide on the formation of macromolecular coils in aqueous solutions of polyethylene glycol 20000. J. Qafqaz Univ. Phys. 4, 44 (2016).

Завантаження

Опубліковано

2018-12-12

Номер

Розділ

М'яка речовина

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають