Дослідження нанокомпозитів на основі полівінілового спирту методом диференційної сканувальної калориметрії

dc.citation.epage194
dc.citation.issue2
dc.citation.spage188
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationТехнічний університет Кошице
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationTechnical University of Kosice
dc.contributor.authorКрасінський, В. В.
dc.contributor.authorДулебова, Л.
dc.contributor.authorГайдос, І.
dc.contributor.authorІванух, О. О.
dc.contributor.authorKrasinskyi, V. V.
dc.contributor.authorDulebova, L.
dc.contributor.authorGajdos, I.
dc.contributor.authorIvanukh, O. O.
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-01-22T08:47:14Z
dc.date.available2024-01-22T08:47:14Z
dc.date.created2020-03-16
dc.date.issued2020-03-16
dc.description.abstractПредставлено методики одержання структурованих та водорозчинних нанокомпозиційних плівок на основі полівінілового спирту та інтеркальованого монтморилоніту. За допомогою диференційної сканувальної калориметрії досліджено структуру і теплофізичні характеристики одержаних плівок. Встановлено, що модифікування полівінілового спирту інтеркальованим монтморилонітом знижує ступінь кристалічності одержаних нанокомпозитів, але істотно підвищує їхню термостійкість. Структуровані плівки на основі полівінілового спирту мають однорідну зшиту структуру.
dc.description.abstractThe methods of obtaining structured and water-soluble nanocomposite films based on polyvinyl alcohol and intercalated montmorillonite are presented in the paper. The structure and thermophysical characteristics of the obtained films were investigated by differential scanning calorimetry. It was found that the modification of polyvinyl alcohol by intercalated montmorillonite reduces the degree of crystallinity of the obtained nanocomposites but significantly increases their heat resistance. Structured films based on polyvinyl alcohol have a homogeneous crosslinked structure.
dc.format.extent188-194
dc.format.pages7
dc.identifier.citationДослідження нанокомпозитів на основі полівінілового спирту методом диференційної сканувальної калориметрії / В. В. Красінський, Л. Дулебова, І. Гайдос, О. О. Іванух // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Том 4. — № 2. — С. 188–194.
dc.identifier.citationenResearch of nanocomposite based on polyvinyl alcohol by differential scanning calorimetry / V. V. Krasinskyi, L. Dulebova, I. Gajdos, O. O. Ivanukh // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 4. — No 2. — P. 188–194.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ctas2021.02.188
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60896
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (4), 2021
dc.relation.references1. Qu L. J. (2010). Preparation and Properties of Polyvinyl Alcohol/Polyvinyl Pyrrolidone Blend Films. Applied Mechanics and Materials, 44–47, 2381–2384. doi:10.4028/www.scientific.net/amm.44-47.2381.
dc.relation.references2. Strawhecker K. E., Manias E. (2000). Structure and Properties of Poly(vinyl alcohol)/Na Montmorillonite Nanocomposites. Chemistry of Materials, 12(10), 2943–2949. doi:10.1021/cm000506g.
dc.relation.references3. Strawhecker K. E., & Manias E. (2001). AFM of Poly(vinyl alcohol) Crystals Next to an Inorganic Surface. Macromolecules, 34(24), 8475–8482. doi:10.1021/ma0101862.
dc.relation.references4. Aslam M., Kalyar M. A., Raza Z. A. (2018). Polyvinyl alcohol: A review of research status and use of polyvinyl alcohol based nanocomposites. Polymer Engineering & Science, 58(12), 2119–2132. doi:10.1002/pen.24855.
dc.relation.references5. Suzuki K., Mori T. (1990). Thermal and catalytic properties of alumina-pillared Montmorillonite prepared in the presence of polyvinyl alcohol. Applied Catalysis, 63(1), 181–189. doi:10.1016/s0166-9834(00)81714-5.
dc.relation.references6. Părpăriţă E., Cheaburu C. N., Pațachia S. F., Vasile C. (2014). Polyvinyl alcohol/chitosan/montmorillonite nanocomposites preparation by freeze/thaw cycles and characterization. Acta Chemica Iasi, 22(2), 75–96. doi:10.2478/achi-2014-0008.
dc.relation.references7. Krasinskyi V., Suberlyak O., Viktoria A., Jachowicz T. (2017). Rheological Properties of Compositions Based on Modified Polyvinyl Alcohol. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(3), 304–309. doi:10.12913/22998624/76584.
dc.relation.references8. Khamula N., Antoniuk V., Krasinskyi V., Suberlyak O., Dulebova L. (2017). Investigation of the impact of modified montmorillonite on the viscosity of the solutions of polyvinyl alcohol. 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP). doi:10.1109/nap.2017.8190268.
dc.relation.references9. Krasinskyi V., Suberlyak O., Dulebová Ľ, Antoniuk V. (2017). Nanocomposites on the Basis of Thermoplastics and Montmorillonite Modified by Polyvinylpyrrolidone. Key Engineering Materials, 756, 3–10. doi:10.4028/www.scientific.net/kem.756.3.
dc.relation.references10. Krasinskyi V., Suberlyak O., Viktoria A., Jachowicz T. (2017). Rheological Properties of Compositions Based on Modified Polyvinyl Alcohol. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(3), 304–309. doi:10.12913/22998624/76584.
dc.relation.references11. Suberlyak O., Grytsenko O., Kochubei V.(2015). The Role of FeSO4 in the Obtaining of Polyvinylpirrolidone Copolymers. Chemistry & Chemical Technology, 9(4), 429–434. doi:10.23939/chcht09.04.429.
dc.relation.references12. Cho J. D., Lyoo W. S., Chvalun S. N., Blackwell J. (1999). X-ray Analysis and Molecular Modeling of Poly(vinyl alcohol)s with Different Stereoregularities. Macromolecules, 32(19), 6236–6241. doi:10.1021/ma9908402.
dc.relation.references13. Bee S., Liew S., Ang W., Sin L. T., Bee S., Rahmat A. R. (2017). Interactive effect of calcined eggshell and montmorillonite on the characteristics of polyvinyl alcohol blends. Journal of Vinyl and Additive Technology, 24(4), 324–338. doi:10.1002/vnl.21595.
dc.relation.referencesen1. Qu L. J. (2010). Preparation and Properties of Polyvinyl Alcohol/Polyvinyl Pyrrolidone Blend Films. Applied Mechanics and Materials, 44–47, 2381–2384. doi:10.4028/www.scientific.net/amm.44-47.2381.
dc.relation.referencesen2. Strawhecker K. E., Manias E. (2000). Structure and Properties of Poly(vinyl alcohol)/Na Montmorillonite Nanocomposites. Chemistry of Materials, 12(10), 2943–2949. doi:10.1021/cm000506g.
dc.relation.referencesen3. Strawhecker K. E., & Manias E. (2001). AFM of Poly(vinyl alcohol) Crystals Next to an Inorganic Surface. Macromolecules, 34(24), 8475–8482. doi:10.1021/ma0101862.
dc.relation.referencesen4. Aslam M., Kalyar M. A., Raza Z. A. (2018). Polyvinyl alcohol: A review of research status and use of polyvinyl alcohol based nanocomposites. Polymer Engineering & Science, 58(12), 2119–2132. doi:10.1002/pen.24855.
dc.relation.referencesen5. Suzuki K., Mori T. (1990). Thermal and catalytic properties of alumina-pillared Montmorillonite prepared in the presence of polyvinyl alcohol. Applied Catalysis, 63(1), 181–189. doi:10.1016/s0166-9834(00)81714-5.
dc.relation.referencesen6. Părpăriţă E., Cheaburu C. N., Pațachia S. F., Vasile C. (2014). Polyvinyl alcohol/chitosan/montmorillonite nanocomposites preparation by freeze/thaw cycles and characterization. Acta Chemica Iasi, 22(2), 75–96. doi:10.2478/achi-2014-0008.
dc.relation.referencesen7. Krasinskyi V., Suberlyak O., Viktoria A., Jachowicz T. (2017). Rheological Properties of Compositions Based on Modified Polyvinyl Alcohol. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(3), 304–309. doi:10.12913/22998624/76584.
dc.relation.referencesen8. Khamula N., Antoniuk V., Krasinskyi V., Suberlyak O., Dulebova L. (2017). Investigation of the impact of modified montmorillonite on the viscosity of the solutions of polyvinyl alcohol. 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP). doi:10.1109/nap.2017.8190268.
dc.relation.referencesen9. Krasinskyi V., Suberlyak O., Dulebová Ľ, Antoniuk V. (2017). Nanocomposites on the Basis of Thermoplastics and Montmorillonite Modified by Polyvinylpyrrolidone. Key Engineering Materials, 756, 3–10. doi:10.4028/www.scientific.net/kem.756.3.
dc.relation.referencesen10. Krasinskyi V., Suberlyak O., Viktoria A., Jachowicz T. (2017). Rheological Properties of Compositions Based on Modified Polyvinyl Alcohol. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(3), 304–309. doi:10.12913/22998624/76584.
dc.relation.referencesen11. Suberlyak O., Grytsenko O., Kochubei V.(2015). The Role of FeSO4 in the Obtaining of Polyvinylpirrolidone Copolymers. Chemistry & Chemical Technology, 9(4), 429–434. doi:10.23939/chcht09.04.429.
dc.relation.referencesen12. Cho J. D., Lyoo W. S., Chvalun S. N., Blackwell J. (1999). X-ray Analysis and Molecular Modeling of Poly(vinyl alcohol)s with Different Stereoregularities. Macromolecules, 32(19), 6236–6241. doi:10.1021/ma9908402.
dc.relation.referencesen13. Bee S., Liew S., Ang W., Sin L. T., Bee S., Rahmat A. R. (2017). Interactive effect of calcined eggshell and montmorillonite on the characteristics of polyvinyl alcohol blends. Journal of Vinyl and Additive Technology, 24(4), 324–338. doi:10.1002/vnl.21595.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.subjectполівініловий спирт
dc.subjectмонтморилоніт
dc.subjectполівінілпіролідон
dc.subjectступінь кристалічності
dc.subjectтеплота плавлення
dc.subjectдиференційна сканувальна калориметрія
dc.subjectpolyvinyl alcohol
dc.subjectmontmorillonite
dc.subjectpolyvinylpyrrolidone
dc.subjectdegree of crystallinity
dc.subjectthe heat of fusion
dc.subjectdifferential scanning calorimetry
dc.titleДослідження нанокомпозитів на основі полівінілового спирту методом диференційної сканувальної калориметрії
dc.title.alternativeResearch of nanocomposite based on polyvinyl alcohol by differential scanning calorimetry
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2021v4n2_Krasinskyi_V_V-Research_of_nanocomposite_188-194.pdf
Size:
894.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2021v4n2_Krasinskyi_V_V-Research_of_nanocomposite_188-194__COVER.png
Size:
470.47 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.88 KB
Format:
Plain Text
Description: