ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

Сравнительное ик-исследование теломеров тетрафторэтилена, подвергшихся гамма-облучению на воздухе и в вакууме

Код статьи
S30346088S0023119325040101-1
DOI
10.7868/S3034608825040101
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 4
Страницы
263-267
Аннотация
Методом радиационной теломеризации были получены пять образцов теломеров тетрафторэтилена (ТФЭ) с различной концентрацией мономера (Сi) в четыреххлористом углероде. Установлено, что ­ИК-спектры полученных теломеров отличаются от ИК-спектра политетрафторэтилена в основном присутствием полосы поглощения концевых CCl3-групп при 850 см–1, интенсивность которой (I850) растет с уменьшением Сi. Показано, что зависимость I850 от Сi хорошо описывается дробно-рациональной функцией. Далее сухие теломеры были обработаны γ-лучами 60Со с суммарной дозой 1020 кГр как на воздухе, так и вакууме. Подробный анализ ИК-спектров облученных образцов показал, что в вакууме происходит трансформация или отрыв концевых CCl3-групп. При облучении теломеров на воздухе, помимо этого, наблюдается образование карбоксильных (–СООН) групп. Если устойчивость теломера связывать с образованием –СООН групп, то для исследуемого ряда теломеров устойчивость растет с ростом Сi.
Ключевые слова
теломеры тетрафторэтилена радиолиз ИК-спектроскопия
Дата публикации
01.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
18

Библиография

  1. 1. Шульга Ю.М., Кичигина Г.А., Кущ П.П., Кирюхин Д.П. // Химия высоких энергий. 2025. Т. 59. № 4. С. 198.
  2. 2. Liang C.Y., Krimm S. //J. Chem. Phys. 1956. V. 25. № 3. P. 563.
  3. 3. Blanchet G.B., Ismat Shah S. // Appl. Phys. Lett. 1993. V. 62. P. 1026.
  4. 4. Norton M.G., Jiang W., Dickinson J.T., Hipps K.W. // Appl. Surf. Sci. 1996. V. 96–98. P. 617.
  5. 5. Игнатьева Л.Н., Цветников А.К., Лифшиц А.Н., Салдин В.И., Бузник В.М. // Ж. структ. химии. 2002. Т. 43. № 1. С. 64.
  6. 6. Kwong H.Y., Wong M.H., Wong Y.W., Wong K.H. // Appl. Surf. Sci. 2007. V. 253. P. 8841.
  7. 7. Chandr V., Manoharan S.S. // Synth. React. Inorg. Met. Nano Metal Chem. 2008. V. 38. P. 288.
  8. 8. Wang S., Li J., Suo J., Luo T. // Appl. Surf. Sci. 2010. V. 256. P. 2293.
  9. 9. Henda R., Wilson G., Gray-Munro J., Alshekhli O., McDonald A.M. // Thin Solid Films. 2012. V. 520. P.1885.
  10. 10. Ignatieva L.N., Mashchenko V.A., Gorbenko O.M. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. P. 1330.
  11. 11. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Кущ П.П., Бузник В.М. // Низкомолекулярные фторполимерные материалы. Монография “Фторполимерные материалы” (глава 4). Томск: Изд-во НТЛ, 2017. 600 с.
  12. 12. Кичигина Г.А., Кущ П.П., Колесникова А.М., Кирюхин Д.П. // Химия высоких энергий. 2011. Т. 45. № 5. С. 431.
  13. 13. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Бузник В.М. // Высокомолек. соед. Серия А. 2013. Т. 55. № 11. С. 1321.
  14. 14. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Кущ П.П., Василец В.Н., Кабачков Е.Н., Шульга Ю.М. // Химия высоких энергий. 2022. Т. 56. № 3. С. 208.
  15. 15. Kichigina G.A., Kushch P.P., Shulga Y.M., Kabachkov E.N., Kiryukhin D.P. // High Energy Chemistry. 2024. V. 58. № 5. P. 549.
  16. 16. Masetti G., Cabassi F., Morelli G., Zerbi G. // Macromolecules. 1973. V. 6. P. 700.
  17. 17. Biswas S., Vijayan K.// Wear. 1992. V. 158. P. 193.
  18. 18. Quarti C., Milani A., Castiglioni C. // J. Phys. Chem. B. 2013. V. 117. P. 706.
  19. 19. Wang R., Xu G., He Y. // e-Polymers 2017. V. 17. P. 215.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека