Nghiên cứu bằng phương pháp spin-probe về cấu trúc xốp của cellulose được xử lý bằng carbon dioxide siêu tới hạn

Polymer Science, Series A - Tập 57 - Trang 309-314 - 2015
A. L. Kovarskii1, O. N. Sorokina1, A. B. Shapiro1, L. N. Nikitin2
1Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Tóm tắt

Phương pháp quang phổ cộng hưởng từ electron spin-probe đã được sử dụng để nghiên cứu các mẫu cellulose có độ xốp cao (aerocellulose) với các tham số cấu trúc xốp khác nhau, được tạo ra thông qua việc xử lý các gel ban đầu liên kết chéo và không liên kết chéo bằng carbon dioxide siêu tới hạn. Kết quả cho thấy độ rộng nửa của phân bố Gaussian với các thời gian tương quan của chuyển động quay của đầu dò tăng lên trong quá trình xử lý các gel ban đầu bằng CO2 siêu tới hạn, với giá trị tăng lên từ hai đến ba bậc. Mẫu thu được thông qua việc liên kết chéo trước của gel ban đầu có độ rộng nửa phân bố cao nhất. Các kết quả cho thấy cellulose với các đặc tính cấu trúc xốp khác nhau có thể được tạo ra thông qua việc xử lý các gel ban đầu bằng CO2 siêu tới hạn, thay đổi nồng độ polyme trong gel và sự đưa vào các liên kết chéo.

Từ khóa

#cellulose #aerocellulose #carbon dioxide siêu tới hạn #quang phổ cộng hưởng từ electron #cấu trúc xốp

Tài liệu tham khảo

A. D. Sezer and E. Cevher, Biomaterials Applications for Nanomedicine, Ed. by R. Pignatello (In Tech, Croatia, 2011), p. 383. T. Mehling, I. Smirnova, U. Guenther, and R. H. H. Neubert, J. Non-Cryst. Solids 355, 2472 (2009). A. K. Mohanty, M. Misra, and G. Hinrichsen, Macromol. Mater. Eng 276–277, 1 (2000). J. Benott, C. Duchemin, M. P. Staiger, N. Tucker, R. H. Newman, J. Appl. Polym. Sci. 115, 216 (2010). J. Hao, Y. Nishiyama, M. Wada, and S. Kuga, Colloids Surf., A 240, 63 (2004). F. Fischer, A. Rigacci, R. Pirard, and S. P. Berthon-Fabry, Polymer 47, 7636 (2006). R. Gavillon and T. Budtova, Biomacromolecules 9(1), 269 (2008). R. Sescousse, R. Gavillon, and T. Budtova, J. Mater. Sci. 46, 759 (2011). F. Liebner, E. Haimer, M. Wendland, M.-A. Neouze, K. Schlufter, P. Miethe, T. Heinze, A. Potthast, T. Rosenau, Macromol. Biosci. 10, 349 (2010). O. K. Krasil’nikova, T. Yu. Grankina, T. V. Budtova, O. V. Solovtsova, L. N. Nikitin, Dokl. Phys. Chem. 451(5), 528 (2013). A. L. Buchachenko, A. L. Kovarskii, and A. M. Wasserman, Advances in Polymer Science, Ed. by Z. A. Rogovin (Wiley, New York, 1974), p. 26. A. M. Vasserman and A. L. Kovarskii, Spin Labels and Probes in Physical Chemistry of Polymers (Nauka, Moscow, 1986) [in Russian]. A. L. Kovarski, Polymer Year Book, Ed. by R. A. Pethric (Harwood Acad. Publ., Chur, 1996), vol. 13, p. 113. A. L. Kovarskii, V. N. Saprygin, and N. Ya. Rappoport, Mekh. Komp. Mater. (2), 351 (1979). M. V. Tsilipotkina, A. A. Tager, V. A. Davankov, and M. P. Tsurupa, Vysokomol. Soedin., Ser. B 18(11), 874 (1976). A. L. Kovarski, A. M. Wasserman, and A. L. Buchachenko, Molecular Motion in Polymers by ESR, Ed. by R. F. Boyer and S. E. Keinath (Harwood Acad. Press, Chur, 1980), p. 177. Yu. P. Yampol’skii, A. M. Vasserman, and A. L. Kovarskii, Dokl. Akad. Nauk SSSR 249(1), 150 (1979). A. L. Kovarskii, J. Placek, and F. Szocs, Polymer 19(10), 1137 (1978). A. M. Vasserman, A. L. Kovarskii, T. A. Aleksandrova, and A. L. Buchachenko, Modern Physical Methods for Polymer Analysis, Ed. by G. L. Slonimskii (Khimiya, Moscow, 1982), p. 121 [in Russian]. E. Meierovitsch, J. Phys. Chem. 87(17), 3310 (1983). A. L. Kovarskii, Molecular Dynamics of Additives in Polymers (VSP, Utrecht, 1997). A. L. Kovarskii, High-Pressure Chemistry and Physics of Polymers, Ed. by A. L. Kovarskii (CRC Press, New York, 1994), p. 117. A. L. Kovarskii, Vysokomol. Soedin., Ser. A 28(7), 1347 (1986). L. I. Antsiferova, A. M. Vasserman, A. N. Ivanova, V. A. Lifshits, N. S. Nazemets, Atlas of ESR spectra of spin labels and probes (Nauka, Moscow, 1977) [in Russian]. N. N. Korst and T. L. Khazanovich, Zh. Eksp. Teor. Phiz. 45(5), 1523 (1963). H. Silescu and D. Kivelson, J. Chem. Phys. 48(8), 3492 (1968). J. Freed, G. Bruno, and Z. Polnaczek, J. Phys. Chem. 75(22), 3385 (1971). S. Goldman, G. Bruno, C. Polnaczek, and J. Freed, J. Chem. Phys. 56(2), 718 (1972). L. I. Antsiferova, N. Korst, V. Stryukov, A. Ivanova, N. Nazemets, N. Rabinkina, Mol. Phys. 25(4), 909 (1973). I. I. Bol’shakova, A. L. Kovarskii, and A. M. Vasserman, Vysokomol. Soed., Ser. A. 24(1), 91 (1982).