
Предложена методика синтеза полимерных плёночных материалов на основе сополимера стирола и малеинового ангидрида (стиромаля) и олигодиола. В качестве олигодиола использовали блоксополимер этиленгликоля и пропиленгликоля. Показано, что синтезированные материалы имеют умеренную набухаемость в воде и обладают ионообменными свойствами. Статическая обменная ёмкость в 0.1 N водном растворе NaOH имеет значения 1.44–1.76 мэкв/г. В воздушно-сухом состоянии плёнки имеют разрывную прочность 4–6.6 МПа и относительное разрывное удлинение при растяжении 38–61 %. Исследовано влияние молекулярной массы стиромаля, типа олигодиола и условий пленкообразования на ионообменные и физико-механические свойства плёнок. Синтезированный материал показал способность сорбировать ионы Сu2+ из нейтральных и кислых растворов. Коэффициент распределения при сорбции из слабокислого раствора с концентрацией Сu2+ 50 мг/л имел значения 48–50. Путём химического восстановления сорбированных ионов меди получен композиционный материал с субмикрочастицами металла, равномерно распределенными в полимерной матрице. Обнаружено, что в результате наполнения частицами металла плёночные материалы приобретают электропроводность, достаточную для нанесения на их поверхность гальванического медного покрытия.
A method for the synthesis of polymeric film based on a copolymer of styrene and maleic anhydride (stiromal) and oligodiol was suggested. Block copolymer of ethylene glycol and propylene glycol was used as oligodiol. It was shown that synthesized materials have moderate water swelling capacity in and ion-exchange properties. Static exchange capacity in 0.1 mol/L NaOH aqueous solution is within the interval of 1.44–1.76 mmol/g. At air-dry state films have a tensile strength of 4–6.6 MPa and an elongation at break tensile 38–61 %. The effect of stiromal molecular weight and oligodiol type, and conditions of film formation on ion-exchange and physical-mechanical properties of the films was studied. The synthesized material appeared to be able to sorb Cu2+-ions from neutral and acidic solutions. The distribution coefficient in case of sorption from slightly acidic solution with Cu2+ concentration of 50 mg/L was 48–50. Composite material with a metal submicroparticles uniformly distributed in the polymeric matrix was obtained by chemical reduction of copper ions sorbed. It was found that the film acquires electric conductivity, as a result of filling of metal particles, which allows copper electrodeposition on the film surface.
Запропонована методика синтезу полімерних плівкових матеріалів на основі кополімеру стиролу і малеїнового ангідриду (стиромалю) та олігодіолу. В якості олігодіолу використовували блоккополімер етиленгліколю та пропіленгліколю. Показано, що синтезовані матеріали помірно набрякають у воді та мають іонообмінні властивості. Статична обмінна ємність в 0.1 N водному разчині NaOH має значення 1.44–1.76 мекв/г. У повітряно-сухому стані плівки мають розривну міцність 4–6.6 МПа та відносне розривне подовження при розтягу 38–61 %. Досліджено вплив молекулярної маси стиромалю, типу олігодиолу та умов плівкоутворення на іонообмінні і фізико-механічні властивості плівок. Синтезований матеріал виявив здатність сорбувати іони Сu2+ з нейтральних і кислих розчинів. Коефіцієнт розподілу при сорбції зі слабокислого розчину з концентрацією йонів Сu2+ 50 мг/л мав значення 48–50. Шляхом хімічного відновлення сорбованих іонів Купруму отримано композиційний матеріал з субмікрочастками металу, рівномірно розподіленими в полімерній матриці. Виявлено, що в результаті наповнення частками металу плівкові матеріали набувають електропровідності, достатньої для нанесення на їх поверхню гальванічного мідного покриття.
сорбция ионов Cu2, electroplating, polymeric composite material; polymeric matrix; styromal; oligodiol; static exchange capacity; sorption of Cu2+-ions; copper microparticles; electroplating, химическая технология, полімерна матриця, стиромаль, 544.6.018.462, олигодиол, статическая обменная емкость, олігодіол, polymeric matrix, oligodiol, микрочастицы меди, полімерний композитний матеріал, copper microparticles, polymeric composite material, полимерный композиционный материал, полімерний композитний матеріал; полімерна матриця; стиромаль; олігодіол; статична обмінна ємність; сорбція іонів Cu2+; мікрочастинки міді; гальванічне покриття, sorption of Cu2 -ions, мікрочастинки міді, сорбція іонів Cu2, гальванічне покриття, styromal, static exchange capacity, 541.135, 541.135; 544.6.018.462, Chemical Technology, полимерная матрица, полимерный композиционный материал; полимерная матрица; стиромаль; олигодиол; статическая обменная емкость; сорбция ионов Cu2+; микрочастицы меди; гальваническое покрытие, хімічна технологія, гальваническое покрытие, статична обмінна ємність
сорбция ионов Cu2, electroplating, polymeric composite material; polymeric matrix; styromal; oligodiol; static exchange capacity; sorption of Cu2+-ions; copper microparticles; electroplating, химическая технология, полімерна матриця, стиромаль, 544.6.018.462, олигодиол, статическая обменная емкость, олігодіол, polymeric matrix, oligodiol, микрочастицы меди, полімерний композитний матеріал, copper microparticles, polymeric composite material, полимерный композиционный материал, полімерний композитний матеріал; полімерна матриця; стиромаль; олігодіол; статична обмінна ємність; сорбція іонів Cu2+; мікрочастинки міді; гальванічне покриття, sorption of Cu2 -ions, мікрочастинки міді, сорбція іонів Cu2, гальванічне покриття, styromal, static exchange capacity, 541.135, 541.135; 544.6.018.462, Chemical Technology, полимерная матрица, полимерный композиционный материал; полимерная матрица; стиромаль; олигодиол; статическая обменная емкость; сорбция ионов Cu2+; микрочастицы меди; гальваническое покрытие, хімічна технологія, гальваническое покрытие, статична обмінна ємність
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
