Magazine-of-scientific-articles    
Журнал «Наука, техника и образование» выходит ежемесячно, 29 числа (ежемесячно уточняется). Следующий номер журнала № 02(55), февраль 2019 г. Выйдет - 28.02.2019 г. Статьи принимаются до 23.02.2019 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.

Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию




Статьи авторов

Жабборова О.И.

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Жабборова Ойша Искандаровна – кандидат биологических наук, доцент,кафедра медицинской биологии и гистологии, Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Республика Узбекистан

Аннотация: в статье дается социально-философский анализ понятия толерантности. Уделяется особое внимание международным правовым актам по вышеуказанным проблемам. Анализируются и обсуждаются функции толерантности. Автор учитывает, что идеи толерантности развития общества, межнационального и межконфессионального согласия являются той надежной основой, на которой строится духовно-культурное наследие наших народов и всего человечества. В статье на основе культурно-духовного наследия Узбекистана рассмотрены вопросы воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: толерантность, терпимость, нравственное понимание, неприкосновенность, самооценка личности.

TOLERANCE - AS MORAL QUALITY

Jabborova O.I. 

Jabborova Oysha Iskandarovna - Candidate of biological Sciences, Associate Professor,MEDICAL BIOLOGY AND HISTOLOGY DEPARTMENT, BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE, BUKHARA, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

 Abstract: the article gives a socio-philosophical analysis of the concept of  tolerance. Special attention is paid to international legal acts on the above mentioned problems. The functions of tolerance are analyzed and discussed.

The author considers that ideas of tolerance of development of society, interethnic and interfaith harmony are that reliable basis on which the spiritual and cultural heritage of our people and all mankind is under construction. The article is based on the cultural and spiritual heritage of Uzbekistan, the issues of education of the younger generation.

Keywords: tolerance, tolerance, moral understanding, inviolability, self-esteem of the individual.

Список литературы / References

  1. Конституция Республики Узбекистан. Т., 2014.
  2. Декларация принципов толерантности. 16.11.1995.
  3. Лекторский В. О толерантности, плюрализме и критицизме // Философия, наука, цивилизация. М., 1999.
  4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. IV.

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Жабборова О.И. ТОЛЕРАНТНОСТЬ – КАК НРАВСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО // Наука, техника и образование №12 (53), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Иванова А.Г., Юлмухаметов В.В., Масалович М.С., Загребельный О.А., Кручинина И.Ю., Шилова О.А.

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Иванова Александра Геннадьевна - кандидат химических наук, старший научный сотрудник;

Юлмухаметов Владислав Владимирович - инженер-исследователь,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук;

Масалович Мария Сергеевна - кандидат химических наук, научный сотрудник,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук,

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет);

Загребельный Олег Анатольевич - научный сотрудник,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук;

Кручинина Ирина Юрьевна - доктор технических наук, врио директора,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук,

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»;

6Шилова Ольга Алексеевна - доктор химических наук, профессор, заведующая лабораторией,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

 Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук,

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: двумя альтернативными методами – химическим осаждением (ХО) и электрохимическим осаждением (ЭО) получен электроактивный материал на основе MnO2 для электрода псевдоконденсатора. Исследованы состав и морфология поверхности этих материалов. Получены композитные электроактивные пасты с использованием химически осажденного MnO2. Изготовлены электроды на основе ХО и ЭО MnO2. Выявлены оптимальные условия изготовления электрода ПК. Разработан технологический маршрут изготовления ПК с ХО и ЭО MnO2. Проведены тестовые испытания экспериментальных ПК. 

Ключевые слова: оксид марганца (IV), электрохимическое осаждение, химическое осаждение, электроактивный материал, псевдоконденсатор, электроемкость, заряд/разряд, саморазряд.

TECHNOLOGICAL ROUTE OF MANUFACTURING EXPERIMENTAL PSEUDOсapacitor AND ITS ELECTROTECHNICAL CHARACTERISTICS

Ivanova A.G., Yulmukhametov V.V., Masalovich M.S., Zagrebelnyy O.A., Kruchinina I.Yu., Shilova O.A.

 Ivanova Аleksandra Gennadievna - PhD in Chemistry, Senior Researcher;

Yulmukhametov Vladislav Vladimirovich - Technician-Laboratory,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES;

Masalovich Maria Sergeevna - PhD in Chemistry, Researcher,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,

PETERSBURG STATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (TECHNICAL UNIVERSITY);

Zagrebelnyy Oleg Anatolevich - Researcher,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES;

Kruchinina Irina Yuryevna - Doctor of Technical Sciences, Acting Director,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,

SAINT-PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI";

Shilova Olga Alekseevna - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Laboratory,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,

PETERSBURG STATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (TECHNICAL UNIVERSITY),

SAINT-PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI",

SAINT-PETERSBURG

Abstract: chemically deposited (CD) and electrochemically deposited (ED) electroactive materials based on MnO2 for the pseudocapacitor (PC) electrode were obtained. The composition and morphology of the surface of these materials were investigated. Composite electroactive pastes from chemically precipitated
  MnO2 were obtained. Electrodes based on CD and ED MnO2 were manufactured. The optimal conditions for the manufacture of PC electrodes were revealed. For manufacturing PCs with CD and ED MnO2 technological route was developed. Experimental PCs were tested.

Keywords: manganese (IV) oxide, electrochemical deposition, chemical deposition, electroactive material, pseudocapacitor, electric capacity, charge/discharge, self-discharge.

Список литературы / References

  1. Иванова А.Г., Загребельный О.А., Цигас А.А., Шилова О.А. Синтез и электрофизические свойства нанооксидного слоя псевдоконденсатора // Журнал физ.  и хим. Стекла, 2012. Т. 38. № 6. C. 433-439.
  2. Иванова А.Г., Масалович М.С., Загребельный О.А., Кручинина И.Ю., Шилова О.А. Синтез, состав, морфология поверхности и электрохимические свойства композитного материала MnO2@C для электрода псевдоконденсатора // Проблемы современной науки и образования (PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION), Т. 133. № 13. С. 15-18.
  3. Yan J., Sumboja A., Wang X., Fu C.P. Et al. Insights on the Fundamental Capacitive Behavior: A Case Study of MnO2 // Small, 2014. Vol. 10. Р 3568-3578.
  4. Zhu G.Y, He Z., Chen J., Zhao J., Feng X.M. еt al. Highly conductive three-dimensional MnO2–carbon nanotube–graphene–Ni hybrid foam as a binder-free supercapacitor electrode // Nanoscale, 2014. Vol. 6. Р 1079-1085.
  5. Tourillon G. Polythiophene and its derivatives // Handbook of conducting polymers / Ed. Skotheim T.A. NY: Marcel Dekker, 1986. P. 293-350.
  6. Масалович М.С., Шевцова Ю.А., Иванова А.Г., Загребельный О.А., Кручинина И.Ю., Шилова О.А. Электрохимический синтез пленок политиофена на стальной сетке с покрытием полиакриламида для использования в псевдоконденсаторах. // Физика и химия стекла, 2016. Т. 42. № 6. С. 824-826.
  7. Масалович М.С., Иванова А.Г., Загребельный О.А., Баранчиков А.Е., Сапрыкина Н.Н., Копица Г.П., Шилова О.А. Исследование влияния условий электрохимического синтеза политиофена на псевдоемкостные свойства электродов на его основе в печати.
  8. Pai L., Dongfeng X., Hong Y., Yinong L. Supercapacitor and nanoscale research towards electrochemical energy storage // International Journal of Smart and Nano Materials, 2013. № Рp. 2-26.
  9. Huang M., Li F., Dong F., Zhang Y. X., Zhang L. MnO2-based nanostructures for high-performance supercapacitors // J. Mater. Chem. A. 2015. V. 3. pp. 21380-21423
  10. Lima F.H.B., Calegaro M.L., Ticianelli E.A. Electrocatalytic activity of manganese oxides prepared by thermal decomposition for oxygen reduction // Electrochim. Acta, V. 52. Рp. 3732-3738.
  11. Qu Q., Zhang P., Wang B., Chen Y., Tian S., Wu Y., Holze R. Electrochemical performance of MnO2 nanorods in neutral aqueous electrolytes as a cathode for asymmetric supercapacitors // J. Phys. Chem., 2009. C. V. 113. Р 14020-14027.
  12. Wang X., Li Y.D. Selected-control hydrothermal synthesis of alpha- and beta-MnO2 single crystal nanowires // J. Am. Chem. Soc. 2002. V. 124. Р 2880-2881.
  13. Reddy R.N., Reddy R.G. Sol-gel MnO2 as an electrode material for electrochemical capacitors // J. Power Sources, 2003. V. 124. Р 330-337.
  14. Wang Y., Zhitomirsky I. Electrophoretic Deposition of Manganese Dioxide−Multiwalled Carbon Nanotube Composites for Electrochemical Supercapacitors // Langmuir, 2009. V. 25. Р 9684-9689.
  15. Nagarajan N., Humadi H., Zhitomirsky I. Cathodic electrodeposition of MnOx films for electrochemical supercapacitors // Electrochim. Acta, V. 51. Рp. 3039-3045.
  16. Zhu G.Y, He Z., Chen J., Zhao J., Feng X.M. еt al. Highly conductive three-dimensional MnO2–carbon nanotube–graphene–Ni hybrid foam as a binder-free supercapacitor electrode // Nanoscale. 2014.Vol. 6. Р 1079-1085.
  17. Hashem A.M., Abuzeid H.M, Abdel-Latif A.M., Аbbas H.M., Ehrenberg H., Indris S., Mauger A., Groult H., Julien C.M. MnO2 Nano-Rods Prepared by Redox Reaction as Cathodes in Lithium Batteries // ECS Transactions, 2013. V. 50. Р 125–130.
  18. Subramanian V., Hongwei Z., Bingqing W. Nanostructured manganese oxides and their composites with carbon nanotubes as electrode materials for energy storage devices // Pure and Applied Chemistry, 2008. V. 11. Р 2327–2343.
  19. Wan C., Yuan L., Shen H. Effects of Electrode Mass-loading on the electrochemical properties of porous MnO2 for electrochemical capacitors // International journal of electrochemical science, 2014. V. 9. Р 4024-4038.

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Иванова А.Г., Юлмухаметов В.В., Масалович М.С., Загребельный О.А., Кручинина И.Ю., Шилова О.А. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПСЕВДОКОНДЕНСАТОРА И ЕГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ // Наука, техника и образование №12 (53), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Глебова И.Б., Уголков В.Л., Шилова О.А.

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Глебова Ирина Борисовна  – младший научный сотрудник,

лаборатория строения и свойств стекла;

Уголков Валерий Леонидович – кандидат технических наук, старший научный cотрудник,

лаборатория исследования наноструктур,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской Академии наук;

Шилова Ольга Алексеевна – доктор химических наук, профессор, заведующая лабораторией,

лаборатория неорганического синтеза,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской Академии наук,

кафедра химии, физики и биологии наноразмерного состояния,

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет),

кафедра наноматериалов и  нанотехнологии для электроники,

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: методами малоуглового и широкоуглового рассеяния рентгеновских лучей и термического анализа исследованы структурные превращения в температурном интервале 20 - 1000ºС полиорганосилоксанов с метильными и фенильными боковыми группами, предварительно отвержденных при 200ºС.  Показано влияние метильных и фенильных групп на гомогенность структуры, ее уплотнение и разрыхление при температурной термооработке. Для органосилоксанов характерна термическая стабильность вплоть до температур 350 - 400ºС. Наиболее термически стабильными является полидиметилфенилсилоксаны и их смеси с полифенилсилоксанами.

Ключевые слова: малоугловое рассеяние рентгеновских лучей, широкоугловое рассеяние рентгеновских лучей, термический анализ, полисилоксаны.

STRUCTURAL AND THERMAL TRANSFORMATIONS OF CURVED POLYORGANESILOXANES WITH METHYL AND PHENYL SIDE GROUPS IN A TEMPERATURE INTERVAL OF 20 - 1000°С

Glebova I.B., Ugolkov V.L., Shilova O.A.

Glebova Irina Borisovna - Junior Researcher,

LABORATORY OF THE STRAW AND GLASS STACK;

Ugolkov Valeriy Leonidovich - PhD in tech., Senior Researcher employee,

LABORATORY OF THE NANOSTRUCTURE,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR. INSTITUTE OF CHEMISTRY OF SILICATES. I.V. GREBENSHCHIKOV RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES;

Shilova Olga Alekseevna - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Laboratory,

LABORATORY OF THE NONORGANIC SYNTHESIS,

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGY OF NANOMETER STATE,

PETERSBURG STATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (TECHNICAL UNIVERSITY),

DEPARTMENT OF NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY FOR ELECTRONICS, PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI", PETERSBURG

Abstract: structural transformations of polyorganosiloxanes with methyl and phenyl side groups previously cured at 200°C were investigated in the temperature range of 20 – 1000°C using small-angle and wide-angle X-ray scattering (SAXS and WAXS), as well as thermal analysis. The effect of methyl and phenyl groups on the structure homogeneity, its density during temperature thermal processing is shown. Thermal stability is typical for organosiloxanes up to temperature 350 - 400ºС. The most thermally stable is polydimethylphenylsiloxanes and their mixtures with polyphenylsiloxanes.

Keywords: SAXS, WAXS, TA, polysiloxanes.

Список литературы / References

  1. Eduok U., Faye O., Szpunar J. Recent developments and applications of protective silicone coatings: A review of PDMS functional materials // Progress in Organic Coatings. 2017. V. 111. Р. 124–163.
  2. Glebova Irina B. and Ugolkov Valery L. SAXS and WAXS Investigations and Thermal Analysis of StructuralTransformation of Polyorganosiloxane and of the Systems of Polyorganosiloxane – Silicate and Polyorganosiloxane – Oxide within the Temperature Range from 20°С to 600°С // SMART NANOCOMPOSITES, 2017. 8 (1). Pp. 33-41.
  3. Wim Bras, Lewis J. Fetters. Crystallization of a weakly segregated polyolefin diblock copolymer // Macromolecules, 1995. 28 (14). Pp. 4932–493.
  4. Lovell R., Mitchell G.R., Windle A.H. Wide-angle X-rayscattering study of structural parameters in non-crystalline polymers. Faraday Discussions of the Chemical Society, 1979. 68., Pp. 46-57.
  5. Nakatani A.I., Cnen W., Schmidt R.G., Gordon G.V., Han C.C. Chain demensions in polysilicate-filled poly(demethyl siloxane) // Polymer 2001,42 (8). Р 3309-3954.
  6. Yang M.H., Huang W.J., Chien T.C., Chen C.M., Chang H.Y., Chang Y.S., Chou C. Synthesis and thermal properties of diphenylsiloxane block copolymers // Polymer, 2001. 42 (21). Pp. 8841-8846.
  7. Yang B., Manthiram A. Comparison of the small angle X-ray scattering study of sulfonated poly(etheretherketone) and nafion membranes for direct methanol fuel cells. // J. Polym. Sci., 2006. 153 (1), Pp. 29-35.
  8. Цванкин Д.Я., Левин В.Ю., Папков В.С. и. др. Новый вид температурных изменений рентгеновской дифракции от ряда полимеров // Высокомолекулярные соединения. Т. (А) XXI. № 9, 1979. Стр. 2126-2132.
  9. Станкевич В.Г., Свечников Н.Ю., Зубавичус Я.В., Велигжанин А.А., Соменков В.А., Суханов Л.П., Колбасов Б.Н., Лебедев А.М., Грашин С.А., Меньшиков К.А. Обнаружение наноструктурных элементов в толстых гомогенных углеводородных плёнках, осаждённых при плазменных разрядах в токамаке т-10.// ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2012. Вып. 3. Стр. 19-26.

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Глебова И.Б., Уголков В.Л., Шилова О.А. СТРУКТУРНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОТВЕРЖДЕННЫХ ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВ С МЕТИЛЬНЫМИ И ФЕНИЛЬНЫМИ БОКОВЫМИ ГРУППАМИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 20 - 1000°С // Наука, техника и образование №12 (53), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Глебова И.Б., Шилова О.А.

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Глебова Ирина Борисовна – младший научный сотрудник,

лаборатория строения и свойств стекла;

Шилова Ольга Алексеевна – доктор химических наук, профессор, заведующая лабораторией,

лаборатория неорганического синтеза,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской Академии наук,

кафедра химии, физики и биологии наноразмерного состояния,

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет),

кафедра наноматериалов и  нанотехнологии для электроники,

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) исследованы состав и мезоструктура эпоксидно-титанатных нанокомпозитов, полученных золь-гель методом при разном массовом соотношении тетрабутоксититана (ТБТ) и эпоксидной смолы (ЭП): 10, 33, 50, 60, 70 100 (в масс. %), при неизменной концентрации других компонентов золей. Установлено, что при соотношениях ТБТ : ЭП, равных 10:90 и 33:67 масс. % наблюдается образование плотных поверхностных фрактальных кластеров, что приводит к упрочнению структуры нанокомпозитов. При этом сильно замедляется процесс формирования структурной сетки гибридного нанокомпозита по сравнению с формирование структурной сетки в золях на основе как ТБТ, так и ЭП. Золь-гель композиции с равным соотношением ТБТ и ЭП (50 : 50 масс. %) оказались наиболее оптимальными по времени отверждения в сравнении как с медленно отверждающимися эпоксидными композициями, так и с золями на основе ТБТ. Во всех  эпоксидно-титанатных композитах обнаружены области неоднородности ~13-15 Å. Можно предположить, что это – зародыши кристаллизации частиц TiO2.

Ключевые слова: золь-гель метод, малоугловое рассеяние рентгеновских лучей,  эпоксидно-титанатные нанокомпозиты, фрактальная структура.

THE EFFECT OF THE EPOXY RESIN AND TITANIUM ALCOXIDE RATIO ON THE PROPERTY AND MESOSTRUCTURE OF EPOXY-TITANATE SOL-GEL DERIVED COMPOSITIONS

Glebova I.B., Shilova O.A.

 Glebova Irina Borisovna - Junior Researcher,

LABORATORY OF THE STRAW AND GLASS STACK;

Shilova Olga Alekseevna - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Laboratory,

LABORATORY OF THE NONORGANIC SYNTHESIS,

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF SCIENCE OF THE ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR

INSTITUTE OF SILICATE CHEMISTRY, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGY OF NANOMETER STATE,

PETERSBURG STATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (TECHNICAL UNIVERSITY),

DEPARTMENT OF NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY FOR ELECTRONICS,

PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI", PETERSBURG

Abstract: сomposition and mesostructure of epoxy-titanate nanocomposites prepared by the sol-gel tehnology with a different weight ratio of tetrabutoxytitanium (TBT) and epoxy resin (EP): 10, 33, 50, 60, 70 100, in wt. % (while as the concentration of other components of sols was constant) were investigated by small-angle X-ray scattering (SAXS) and thermal analysis methods. The dense surface fractal clusters is observed at ratios of TBT: EP equal to 10:90 and 33:67 wt. %. It leads to the strengthening of the structure of nanocomposites. However, in this case, the process of formation of the hybrid nanocomposites structural network was greatly slowed down compared to the formation of a structural network in sols based only on TBT. Sol-gel compositions with an equal ratio of TBT and EP (50 : 50 wt. %) were the most optimal in relation to the curing time in comparison with both slowly cured epoxy compositions and TBT derived sols. The heterogeneity areas of in size of ~ 13–15 Å were found in all epoxy-titanate composites. It can be assumed that these are crystallization nuclei of TiO2 particles.

Keywords: sol-gel technology, small angle X-ray scattering (SAXS), epoxy-titanate nanocomposites, fractal structure.

Список литературы / References

  1. Functional Polymer Coatings: Principles, Methods, and Applications, Limin Wu, Jamil Baghdachi, Eds., Publ. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2015. 368 p.
  2. Rubab Zakya, Afzal Adeel, M. Siddiqi Humaira, Saeed Shaukat. Preparation, Characterization, and Enhanced Thermal and Mechanical Properties of Epoxy-Titania Composites, Hindawi Publ. Co, Sci. World J. 2014, Article ID http://dx.doi.org/10.1155/2014/515739/ (дата обращения: 26.12.2018).
  3. Li Shing Chou, Chun-Ting Tung, Yu-Ming Lin, Ai-Kang Li, Preparation and optical properties of titania/epoxy nanocomposite coatings, Mater. Lett. 2008 62 (19). Р 3416-3418. DOI: 10.1016/j.matlet.2008.02.058/ (дата обращения: 26.12.2018).
  4. Chun-Chang Wuand Steve Lien-Chung Hsu., Preparation of Epoxy/Silica and Epoxy/Titania Hybrid Resists via a Sol−Gel Process for Nanoimprint Lithography, Phys. Chem. C, 2010 114 (5). Рp. 2179–2183. DOI: 10.1021/jp908141.
  5. Anujit Ghosalab, Sharif Ahmad, High performance anti-corrosive epoxy–titania hybrid nanocomposite coatings, New J. Chem., 2017 41. Р 4599-4610. Doi: 10.1039/C6NJ03906E.
  6. Matejka L. at al. Formation of silica/epoxy hybrid network polymers // Non-Cryst Solids, 2003. 315 (1-2). Рp. 97-205.
  7. Steven R. Davis 1, Adrian R., Alan Atkinson. Formation of silica/epoxy hybrid network polymers, Non-Crystal. Solids 2003 315. Рp. 197–205.
  8. Matejka L. at al. Epoxy-silica hybrid materials synthesized via sol-gel process, Composite Interfaces 2005 118 (-9), pp. 631-641.
  9. Хамова Т.В., Шилова О.А., Копица Г.П., Angelov В., Жигунов А. Влияние биоцидных добавок на мезоструктуру эпоксидносилоксановых биоактивных покрытий, Поверхность. рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2015. С. 5–15.
  10. Matejka L. at al. Properties and microstructures of epoxy resin/TiO2 and SiO2 hybrids, Polym. Int. 2005 54 (2). Р 354-361.
  11. Glebova Irina B. and Ugolkov Valery L. SAXS and WAXS investigations and thermal analysis of structural transformation of Pplyorganosiloxane and of the systems of polyorganosiloxane – silicate and polyorganosiloxane – oxide within the temperature range from 20°С to 600°С, Smart Nanocomposites, 2017. 8 (1). Р 33-41.

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Глебова И.Б., Шилова О.А. ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И АЛКОКСИДА ТИТАНА НА СВОЙСТВА И МЕЗОСТРУКТУРУ ЭПОКСИДНО-ТИТАНАТНЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ КОМПОЗИЦИЙ // Наука, техника и образование №12 (53), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Контакты

  • 153008, Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж. Время работы: с 10-00 до 18-00. Кроме выходных.
  • +7(910)690-15-09

Контактная форма

Мы в социальных сетях

Об издательстве




Издательство "Проблемы науки" выпускает более десяти научных журналов и проводит ежемесячные научные конференции.

  • Основано в 2009 году.
  • Публикации научных работ в журналах производится максимально быстро, т.к. научно-практические журналы выходят каждые 1-2 дня.
  • Сотрудники издательства помогают авторам на всех этапах публикации.
  • Сайт: http://scienceproblems.ru

Журнал «Наука, техника и образование» ISSN 2312-8267(Print), ISSN 2413-5801(Online)

Настройки сайта
Настройки сайта

Цвет

У каждого цвета, параметры ниже даст значения по умолчанию
Blue Cyan Green Brown Purple Tomato

Журнал научных статей

Статьи авторов

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight1

Background Color

Spotlight2

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction