Изучение влияния морфологии и физико-химических свойств дисперсного углерода на процесс образования наполненных гелевых матриц на основе водорастворимых полимеров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.04, кандидат химических наук Кохановская, Ольга Андреевна

  • Кохановская, Ольга Андреевна
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2012, Омск
  • Специальность ВАК РФ02.00.04
  • Количество страниц 159
Кохановская, Ольга Андреевна. Изучение влияния морфологии и физико-химических свойств дисперсного углерода на процесс образования наполненных гелевых матриц на основе водорастворимых полимеров: дис. кандидат химических наук: 02.00.04 - Физическая химия. Омск. 2012. 159 с.

Оглавление диссертации кандидат химических наук Кохановская, Ольга Андреевна

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Литературный обзор

1.1 Общие сведения о процессе образования ненаполненных 12 гелевых матриц

1.1.1 Стадия 1. Растворение полимера

1.1.2 Стадия 2. Образование криогелей

1.2 Наполнители гелевых матриц

1.2.1 Применение наполненных гелевых матриц

1.2.2 , Факторы, влияющие на упруго-прочностные свойства

гелевых матриц

1.3 Углеродные наполнители, их строение, свойства

1.3.1 Строение частиц глобулярного дисперсного углерода

1.3.2 Свойства поверхности дисперсного углерода

1.3.2.1 Рельеф и структура поверхности дисперсного углерода

1.3.2.2 Химические свойства поверхности дисперсного углерода

1.3.3 Морфология агрегатов дисперсного углерода

1.3.4 Методы модификации углеродных материалов

1.3.4.1 > Методы модификации наполнителя с целью изменения

гидрофильности и рН поверхности наполнителя

1.3.4.2 Методы модификации наполнителя с целью изменения 40 структуры его частиц

1.3.4.3 Методы модификации наполнителя с целью ускорения его 42 диспергирования в различных средах

1.3.4.3.1 Дисперсность наполнителя в суспензиях

1.3.4.3.2 Дисперсность наполнителя в полимерной матрице

1.3.4.4 Методы модификации наполнителя целью изменения заряда 43 > его поверхности

1.4 Общие сведения о процессе образования наполненных 44 гидрогелевых матриц (НГГ)

1.4.1 Стадия предварительной подготовки дисперсного углерода 44 для введения его в гидрогели

1.4.2 ' Стадия смешения раствора полимера с наполнителем с

образованием НГГ

1.4.2.1 Взаимодействие «дисперсный углерод-дисперсный углерод»

1.4.2.2 Взаимодействие «полимер-дисперсный углерод»

1.4.2.2.1 Изотермы адсорбции

1.4.2.2.2 Толщина адсорбционного слоя полимера

1.4.2.2.3 Кинетика адсорбции полимера дисперсными адсорбентами

1.4.2.2.4 Избирательность адсорбции полимеров из смеси

1.4.2.2.5 Факторы, влияющие на адсорбцию полимеров твердыми 51 адсорбентами

1.4.2.3 Взаимодействие сетки наполнителя с полимерной 54 гидрогелевой сеткой

1.4.3 Структура наполненных полимерных криогелевых матриц 55 (НКГ)

Выводы из литературного обзора

Глава 2. Экспериментальная часть

2.1 Исследуемые объекты и способы их получения

2.1.1 Дисперсный углерод. Физико-химические свойства

2.1.2 Водорастворимые полимеры. Физические свойства

2.1.3 Модифицирование образцов дисперсного углерода

2.1.3.1 Окисление образцов дисперсного углерода перекисью 60 водорода

2.1.3.2 Модифицирование образцов дисперсного углерода пара- 61 хиноном

2.2 Методы исследования

2.2.1 Методы определения функционального состава поверхности 62 дисперсного углерода

2.2.1.1 Определение карбоксильных и фенольных групп

2.2.1.2 Определение хинонных групп

2.2.1.3 Исследование дисперсного углерода методом ИК- 64 спектроскопии

2.2.2 Изучение размеров частиц дисперсного углерода в водных 65 суспензиях

2.2.2.1 Приготовление водной суспензии дисперсного углерода

2.2.2.2 Определение размеров частиц дисперсного углерода в 65 суспензии методом Стокса

2.2.2.3 Определение размеров частиц дисперсного углерода в 66 суспензии методом оптической микроскопии

2.2.2.4 Определение размеров частиц дисперсного углерода в 66 суспензии методом лазерной дифракции

2.2.3 Определение адсорбции- десорбции полимера дисперсным 67 углеродом

2.2.3.1 Определение равновесной адсорбции полимера дисперсным 67 углеродом

2.2.3.2 Определение монослойной удельной адсорбции полимера 68 дисперсным углеродом

2.2.4 Определение морфологических параметров агрегатов 69 дисперсного углерода

2.2.4.1 Определение среднего диаметра агрегатов дисперсного 69 углерода методом просвечивающей электронной

( микроскопии АБТМ 03849-07

2.2.4.2 Определение коэффициента сферичности агрегатов 70 дисперсного углерода ультрафильтрационным методом

2.2.5 Методы исследования гелевых матриц

2.2.5.1 Оценка динамической вязкости гидрогелей

2.2.5.2 Определение модуля упругости полимерных криогелей 72 > методом одноосного сжатия

2.2.5.3 Исследование структуры криогелей методом сканирующей 73 электронной микроскопии

2.2.6 Определение степени гидрофобности криогелей

Глава 3. Результаты и обсуждение

3.1 Модифицирование образцов дисперсного углерода

3.1.1 Окисление образцов дисперсного углерода перекисью 75 водорода

3.1.2 Модифицирование образцов дисперсного углерода пара- 77 • хиноном

3.2 Физико-химические закономерности диспергирования

наполнителя гидрогелей в водных суспензиях

3.2.1 Исследование скорости диспергирования дисперсного 83 углерода в суспензии

3.2.2 Исследование дисперсного состава суспензии дисперсного 87 углерода методом оптической микроскопии

3.2.3 Исследование дисперсного состава суспензии дисперсного 89 углерода методом лазерной дифракции

3.3 * Закономерности адсорбции водорастворимых полимеров 91 дисперсным углеродом

3.3.1 Влияние радиуса кривизны дисперсного углерода на 91 скорость сорбции полимеров

3.3.2 Влияние морфологии агрегатов дисперсного углерода на 95 сорбцию ИБС

3.3.3 Влияние функциональных групп поверхности дисперсного 97 углерода на адсорбцию ПВС

3.4 Исследование влияния морфологии и содержания 103 функциональных групп поверхности дисперсного углерода

на прочность гидрогелей ПВС

3.4.1 Исследование влияния морфологии агрегатов дисперсного 103 углерода на прочность гидрогелей ПВС

3.4.2 Исследование влияния функционального покрова частиц 107 дисперсного углерода на прочность гидрогелей ПВС

3.5 Исследование свойств криогелей ПВС

3.5.1 Взаимосвязь прочности гидро- и криогелей ПВС, 110 наполненных дисперсным углеродом

3.5.2 Изучение влияния толщины межфазных слоев на прочность 111 криогелей ПВС

3.5.3 Регулирование гидрофобности криогеля наполнителем

3.5.4 Разработка перспективного состава наполнителя для

введения его в криогели ПВС Выводы

Библиографический список Приложение А

121

123

151

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Изучение влияния морфологии и физико-химических свойств дисперсного углерода на процесс образования наполненных гелевых матриц на основе водорастворимых полимеров»

Введение

Актуальность темы. В ряде современных отраслей науки и производства (например, в медицине, нефтедобывающей промышленности и др.) используются гелевые материалы, как наполненные дисперсными частицами (предпочтительно гидрофильной природы), так и ненаполненные. Например, перспективным материалом для повышения устойчивости противофильтрационных элементов гидротехнических сооружений водохранилищ, расположенных в районах вечной мерзлоты являются криогели на основе поливинилового спирта, снижающие коэффициент фильтрации воды в 150 раз" по сравнению с традиционными цементными составами [1].

Криогели поливинилового спирта - макропористые вязкоупругие полимерные материалы, получаемые в результате «замораживания -выдерживания в замороженном состоянии - оттаивания» их гидрогелей (водных растворов данного полимера). Они содержат поликристаллы твердой фазы ПВС, которые выполняют роль порогенов, и небольшой объем остающегося еще жидким раствора - так называемую незамерзшую жидкую микрофазу, где концентрируются растворенные вещества [2].

Напблненные криогели являются наиболее перспективными и наименее изученными. Они представляют собой сложные композиционные системы, содержащие частицы дисперсной фазы, включенные в гелевую матрицу. В этом случае для обоснованного подхода к созданию таких материалов необходима информация о влиянии дисперсного наполнителя на свойства получаемых гелевых композитов. Однако до настоящего времени существующие в литературе сведения по данному вопросу разрознены и не обобщены.

Применение в качестве дисперсной фазы в криогелях ПВС дисперсного технического углерода перспективно, поскольку, во-первых, поливиниловый спирт и технический углерод доступны, являются продуктами крупнотоннажного синтеза, каждая их марка стандартизована. Во-вторых,

обладая преимущественно гидрофобной поверхностью и развитой структурой,, технический углерод может придать наполненному криогелю (НКГ) новые функциональные свойства - гидрофобность и повышенную механическую прочность.

Для обоснованного подхода к созданию НКГ необходима информация о характере влияния морфологии и функционального состава технического углерода на механические и физико-химические свойства получаемых композитов. Результаты этого исследования представляют интерес с точки зрения понимания механизма образования наполненных гелевых матриц на основе водорастворимых полимеров с дисперсным углеродом и обоснования выбора наполнителя с целью придания криогелям гидрофобности и усиления их прочности.

Цель работы. Выяснение закономерностей влияния функционального покрова и кривизны поверхности частиц дисперсного углерода, а также морфологии первичных агрегатов на структуру и свойства получаемых с его включением гидрогелей и криогелей на основе поливинилового спирта.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. изучение закономерностей получения водных суспензий технического1 углерода для гидрогелей (НГГ);

2. исследование влияния функциональных групп дисперсного углерода, морфологии его первичных агрегатов и кривизны его поверхности на формирование адсорбционного слоя макромолекул водорастворимых полимеров и его протяженность;

3. изучение влияния функциональных групп дисперсного углерода и морфологии его первичных агрегатов на прочность и гидрофобность наполненных криогелей ПВС;

4. изучение взаимосвязи между показателями прочности получаемых композитных гидро- и криогелей ПВС;

5. обоснование выбора углеродных наполнителей, придающих повышенные прочности и гидрофобность наполненным криогелям на основе ПВС.

Научная новизна работы

1. Установлены физико-химические закономерности процесса образования гелевых матриц, наполненных дисперсным углеродом:

влияние энергии диспергирования и присутствия добавок гелеобразующего полимера на однородность частиц дисперсного углерода в водных суспензиях;

- отсутствие влияния углеродного наполнителя на структуру остова ПВС и его локализация в порах НКГ с образованием единой структурной сетки, прочность которой связана с формой агрегатов.

2. Усовершенствовано кинетическое уравнение сорбции макромолекул водорастворимых полимеров дисперсным углеродом с учётом радиуса кривизны его поверхности.

3. Предложен механизм упрочения НКГ и их гидрофобизации, основанный на образовании водородных связей спиртовых групп макромолекул ПВС с кислородсодержащими группами наполнителя и конформационном переходе макромолекул «глобула-спираль» в адсорбционном слое.

4. Выявлена прямая линейная взаимосвязь вязкости НГТ и модуля упругости НКГ.

5. Установлена эффективность модификации дисперсного углерода п-хиноном по механизму образования комплексов с частичным переносом заряда.

6. Впервые получены новые композиционные криогели ПВС, наполненные дисперсным углеродом с повышенной прочностью и гидрофобностью.

Защищаемые положения

1. Физико-химические закономерности процесса образования наполненных гелевых матриц на основе водорастворимых полимеров.

2. Тесная взаимосвязь между вязкостью НГГ и модулем упругости

НКГ

3. Механизм упрочения криогелевых матриц дисперсным углеродом и механизм гидрофобизации поверхности НКГ

4. Состав наполнителя криогелевых матриц, обеспечивающий увеличение их гидрофобности в 6 раз и прочности в 11 раз.

Практическая значимость

1. Обоснованы способы стабилизации водных суспензий дисперсного углерода для гидрогелей (НГТ) добавками ПВС или п-хинона. Предложен новый способ модификации дисперсного углерода пара-хиноном непосредственно в бисерном измельчителе (Патент).

2. Научно обоснован состав водонепроницаемого криогеля,

ч-

включающий поливиниловый спирт, борную кислоту и воду, а также 5% дисперсного углерода, в том числе 3% модифицированного пара-хиноном, обеспечивающий повышение степени гидрофобности в 6 раз и прочности криогеля в 11 раз.

Апробация работы. Основные результаты диссертации представлялись, обсуждались и докладывались на Всероссийской научной школе - конференции «Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» — (Омск, 2008, 2010), Международной научно-практической конференции «Динамика систем, механизмов и машин» - (Омск, 2009), Международной научно-практической конференции «Россия молодая - передовые технологии в промышленность» - (Омск, 2009), 1-й Всероссийской научной конференции «Методы исследования состава и структуры функциональных материалов» -(Новосибирск, 2009), Международной научно-практической конференции «Резиновая промышленность. Сырье, материалы, технологии» - (Москва, 2010, 2011), XII Всероссийском симпозиуме с участием иностранных ученых «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности» - (Москва, 2008), XI Международной конференции

«Современные проблемы адсорбции» (Москва,2011), Всероссийской молодежной конференции, посвященной 100-летию известного геолога-нефтяника А.К. Боброва. «Перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Саха» - (Якутск, 2010), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011). Результаты диссертации опубликованы в 16 работах.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физическая химия», Кохановская, Ольга Андреевна

ВЫВОДЫ

1. Впервые установлены физико-химические закономерности процесса образования гелевых матриц на основе водорастворимых полимеров, наполненных дисперсным техническим углеродом: закономерности влияния энергии диспергирования и присутствия добавок гелеобразуюгцего полимера при получении однородных водных суспензий частиц технического углерода;

- зависимость кинетического коэффициента сорбции водорастворимых гелеобразующих полимеров техническим углеродом, независимо от конформации макромолекул, от радиуса кривизны углеродной поверхности;

- отсутствие влияния углеродного наполнителя на структуру остова ПВС и его локализация в порах НКГ с образованием структурной сетки, прочность которой увеличивается в 3 - 4 раза с ростом коэффициента сферичности его агрегатов в 1,3 раза.

2. Предложен механизм упрочения криогелей дисперсным углеродом и их гидрофобизации, включающий образование водородных связей спиртовых групп макромолекул ПВС с кислородом хинонных групп наполнителя и конформационный переход макромолекул «глобула-спираль» в адсорбционном слое.

3. Показано соответствие вязкости (м, Па-с) гидрогелей и прочности (модуля упругости в, кПа) криогелей линейному уравнению О =142,5-/л.

4. Показана эффективность модификации дисперсного углерода п-хиноном по механизму образования комплексов с частичным переносом заряда.

5. На основании результатов исследований разработан новый состав криогеля ПВС, включающий в качестве наполнителя смесь дисперсных углеродов: исходного и модифицированного п-хиноном, в соотношении 2:3, что позволяет достичь одновременно 6 кратного увеличения гидрофобности и 11 кратного увеличения прочности криогеля (патент).

Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Кохановская, Ольга Андреевна, 2012 год

Библиографический список

1. Пат. РФ № 2289652. Состав для создания водонепроницаемого экрана в низкотемпературных грунтовых материалах элементов гидротехнического сооружения / JI.K. Алтунина, В.А. Кувшинов, JI.A. Стасьева, С.Н. Долгих, Г.А. Мельник // Заявл. 25.10.2004; опубл. 20.05.2006.

2. Лозинский, В.И. Изучение криоструктурирования полимерных систем. 28. Физико-химические свойства и морфология криогелей поливинирового спирта, сформированных многократным замораживанием-оттаиванием / Л.Г. Дамшкалн, И.Н. Курочкин, И.И. Курочкин // Коллоидный журнал. - 2008. - Т. 70, № 2. - С. 212-222.

3. Шур, A.M. Высокомолекулярные соединения. - М: Высшая школа, 1981. - 656 с.

4. Папков, С.П. Студнеобразное состояние полимеров. -М.: Химия, 1974. -256 с. 5

5. Роговина, Л.З. К определению понятия полимерный гель / Л.З. Роговина, В.Г. Васильев, Е.Е. Браудо // Высокомол. соед. - 2008. - Т. 50, № 7. - С. 13981400

6. Максанова, Л.А. Полимерные соединения и их применение / Л.А. Максанова, О.Ж. Аюрова. - Улан-Уде, 2005. -178 с.

7. Зуев В.В., Успенская М.В., O.A. Олехнович. Физика и химия полимеров, уч. пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 45 с.

8. Тагер, А. А., Физико-химия полимеров. М.: Научный мир, 2007. - 576 с

9. Основы физики и химии полимеров. Под ред. В.Н. Кулезнева. - М.: Высшая школа, 1977. - 248 с.

10. Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. - Н.Новгород: Нижегор. ун-т им. Лобачевского, 2003. - 368 с.

11. Тугов, И.И. Химия и физика полимеров / И.И. Тугов, Г.И. Косыгина. -М.: Химия, 1989. - 432 с.

12. Киреев, В.В. Высокомолекулярные соединения. - М.: Высшая школа, 1992. -516 с.

13. Николаев, А.Ф. Водорастворимые полимеры / А.Ф. Николаев, Г.И Охрименко. - Л.: Химия, 1979. - С. 32-34.

14. Кулагина, Г.С. Сорбция воды поливиниловым спиртом / Г.С. Кулагина* А.Е. Чалых, В.К. Герасимов, К.А. Чалых, Т.П. Пуряева // Высокомол. соед. -2007. - Серия А, Т. 49, № 4. - С. 654-662.

15. Ковалева, С.С. Особенности поведения сшитого поливинилового спирта в- водных растворах низкомолекулярных электролитов / С.С. Ковалева, Н.Л. Струсовская, Н.Б. Ферапонтов // Сорбционные и хроматографические процессы. - 2006. - Т. 6, Вып. 2. - С. 198-210.

16. Липатов, Ю.С. Межфазные явления в полимерах / Ю.С. Липатов. -Киев: Наукова думка, 1980. - 260 с.

17. Липатов, Ю. С. Особенности проявления молекулярной подвижности адсорбированных цепей при адсорбции из растворов смесей полимеров в условиях адсорбционного равновесия / Ю. С. Липатов, Т. С. Храмова, Т. Т. Тодосийчук // Высокомол. соед. - 1986. - Т. 28, №3. - С. 602-608.

18. Ушаков, С.Н. Поливиниловый спирт и его производные / С.Н. Ушаков. -М.-Л., 1960.

19. Савина, И.Н. Наполненные криогели поливинилового спирта: получение, влияние свойств дисперсной фазы, применение: автореф. дис. ... канд. хим. наук: 05.12.03 / М.: Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова, 2003. - 30 с.

20. Tong, X. Swelling and mechanical behaviors of carbon nanotube/poly(vinyl alcohol) hybrid hydrogels / X. Tong, J. Zheng, Y.Lu, Z. Zhang, H. Cheng. // Materials Letters. - 2007. - № 61. - P. 1704-1706.

21. Лозинский, В.И. Изучение криоструктурирования полимерных систем. 22. Композитные криогели поливинилового спирта, наполненные дисперсными

частицами различной гидрофильности/гидрофобности / В.И. Лозинский, И.Н. Савина // Коллоидный журнал. - 2002. - Т. 64, № 3. - С. 372.

22. Гофман, И.В. Деформационное поведение композиционных полимерных гидрогелей на основе целлюлозы и полиакриламида / И.В. Гофман, А.Л. Буянов, А.К. Хрипунов, Л.Г. Ревельская, // Деформация и разрушение материалов. - 2008, №3. - С. 2.

23. Ricciardi, R. Investigation of the relationships between the chain organization and rheological properties of atactic poly(vinyl alcohol) hydrogels / R. Ricciardi, C. Gaillet, G. Ducouret, F. Lafuma, F. Laupretre // Polymer. - 2003, № 44. -P. 3375-3380.

24. Пат. 2005123116/04 РФ. Композиционный материал способный к образованию гидрогеля и гидрогель / А.Л. Буянов, Л.Г. Ревельская, А.К. Хрипунов, А.А. Ткаченко, И.В. Гофман // заявл. 21.01.2007; опубл. 27.04.2007.

25. Sannino, A. Concurrent effect of microporosity and chemical structure on the equilibrium sorption properties of cellulose-based hydrogels / A. Sannino, L. Nicolais // Polymer. - 2005. - № 46. - P. 4676^1685.

26. Артюхов, А.А. Сшитые макропористые полимерные гидрогели поливинилового спирта: осмотические свойства и поведение при контакте с живыми тканями / А.А. Артюхов, С.М. Чудных, В.Н. Филатов [и др.] Пластические массы. - 2007. - № 7. - С. 11-14.

27. Tedeschi, A. A Study of the Microstructural and Diffusion Properties of

x

Poly(vinyl alcohol) Cryogels Containing Surfactant Supramolecular Aggregates / A. Tedeschi, F. Auriemma, R. Ricciardi [et al.] // J. Phys. Chem. B. - 2006. - V.46, № 110.-P. 23031-23040.

28. Лозинский, В.И. Некоторые термомеханические свойства криогелей поливинилового спирта / В.И. Лозинский, Л.В. Домотенко, Е.С. Вайнерман, С.В. Рогожин // Высокомол. соед. - 1989. - № 9. - С. 1805.

29. Пат. 2001111358 РФ. Композиция для получения криогеля поливинилового спирта и способ получения криогеля / В.И. Лозинский, И.Н. Савина, В.А. Даванков // заявл. 26.04.2001; опубл. 10.10.2002.

30. Shoichiro, Y. Preparation and mechanical properties of bacterial cellulose nanocomposites loaded with silica nanoparticles / Y. Shoichiro, M. Hideaki, N. Megumi [et al.] // Cellulose. - 2008. - № 15. - P. 111-120

31. Пат. 2070901 РФ Способ получения геля поливинилового спирта / В.И. Лозинский, А.Л.Зубов // заявл. 28.08.1992; опубл. 27.12.1996

32. Алтунина, Л.К. Наноструктурированные и наномодифицированные полимерные материалы в современных технологиях извлечения углеводородного сырья, строительной индустрии, решении экологических проблем / Л.К. Алтунина, В.А.Кувшинов. - Сб. тезисов докладов научно-технологических секций Междун. Форума по нанотехнологиям. - М, 3-5 декабря 2008. - Т. 1. - С. 635-637.

33. Ибрагимов, Л.Х. Интенсификация добычи нефти / Л.Х. Ибрагимов, И.Т. Мищенко, Д.К. Челоянц. - М.: Наука, 2000. - 414 с.

34. Газизов, А.Ш. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения движения вод в пластах / А.Ш. Газизов, A.A. Газизов. - М: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. - 279 с.

35. Усов, C.B. Выравнивание профиля приемистости в нагнетательных и ограничение водопритоков в добывающих скважинах гелеобразующими составами /C.B. Усов, О.П. Гень, С.А. Рябоконь [и др.] // Нефтяное хозяйство. -1991. -№ 7.-С. 42-43.

36. Фуфаева, М.С. Получение пористых материалов путём химического вспенивания полимерных растворов / М.С. Фуфаева, В.Н. Стасьева [и др.] // Тез. докл. 4 всерос. науч.-практ. конф. "Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа", Томск, 8-12 окт., 2007. - Томск: ИОА СО РАН. - 2007. - С. 97-101.

37. Труфакина, J1.M. Наполненные полимерные композиции для очистки трубопроводов / Л.М. Труфакина // Клеи, герметики. Технол. - 2007. - № 6. - С. 25-28.

38. Costa, Н. Tailoring mechanical behavior of PVA-bioactive glass hybrid foams / H. Costa, A. A. R. De Oliveira, R. L. Orefice [et al.] // Тез. докл. 20 International Symposium on Ceramics in Medicine "Bioceramics" and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine Nantes / Key Eng. Mater. - 2008. - V. 1, № 361-363. - P. 289-292.

39. Шакольский, Б.Л. Композитные иммобилизованные биокатализаторы с частицами ферментных препаратов, включенных в матрицу поливинилового спирта: > автореф. дис. ... канд. хим. наук: 20.10.09 / М.: Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова, 2009. - 22 с.

40. Лозинский, В.И. Изучение криоструктурирования полимерных систем. 27. Физико-химические свойства криогелей поливинилового спирта и особенности их макропористой морфологии / В.И. Лозинский, Л.Г. Дамшкалн, Б.Л. Шаскольский [и др.] // Коллоидный журнал. - 2007. - Т. 69, № 6. - С. 798816.

41. Шевченко, Т.В. Реологические свойства гидрогелей на основе полиакриламида / Т.В. Шевченко, Е.В Ульрих, М.А. Яковченко [и др.] // Коллоидный журнал. - 2004. - Т 66, № 6. - С. 840-843.

42. Xu, Jun, Jiang, Xue-liang, Sun, Kang // Gongneng gaofenzi xuebao=J. Funct. Polym. - 2007. - V. 19-20, № 4. - P. 369-373.

43. Пат. 0107055 Eur. Process for incresing the mechanical strenght of a frozen gel of polyvinil alcohol / M. Nambu, M. Honmoku, T. Kinoshita, M. Watase. // опубл. 1984 г.

44. Роговина, Л.З. Реологические свойства растворов и гелей совместных систем гидрофобно-модифицированные полиакриламиды - новые вязкоупругие катионные поверхностно-активные вещества / Л.З. Роговина, В.Г. Васильев,

B.Н. Матвеенко [и др.] // Высокомолек. соед. - 2007. - Серия А, Т. 49, № 12. - С. 2173-2181.

45. Шмаков, С.Н. Магистерская диссертация. Синтез и физико-химические характеристики полимерных гидрогелей на основе гидроксиэтилакрилата. -Алматы: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, июнь 2005. -62 с.

46. Виленский, В. А. Влияние концентрации у-аминопропилтриэтоксисилана на структуру и теплофизические свойства наполненных полиуретанов / В.А. Виленский, Л.И. Костюк, В.И. Штомпель, Ю.Н. Липатников [и др.] // Высокомол. соед... - 1991. - Серия А, Т. 33, № 11. -

C. 2452-2459.

47. А.А. Абрамзон Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества. Справочник. Л.: Химия, 1979. - 376 с.

48. Гальбрайх, Л.С. Целлюлоза и ее производные / Л.С. Гальбрайх // Соросовский образовательный журнал. Химия. - 1996. - № 11. - С. 47-53.

49. Лосев, Н.В. Влияние гидроакустического воздействия на свойства растворов и гидрогелей природных полисахаридов / Н.В. Лосев, Н.А. Корнилова, Л.И. Макарова [и др.] // Химия и химическая технология. - 2007. -Т. 50, Вып. 3. - С.44-48.

50. Lu, J. Preparation and properties of microfibrillated cellulose polyvinyl alcohol composite materials / J. Lu, T. Wang, L. T. Drzal // Composites. - 2008. -Part A, № 39. - P. 738-746.

51. Martens, P. Effect of poiy(vinyl alcohol) macromer chemistry and chain interactions on hydrogel mechanical properties / P. Martens, J. Blundo, A. Nilasaroya [et al.] // Chem. Mater. - 2007. - V. 19, № 10. - P. 2641-2648.

52. Sapalidis, A.A. Preparation and characterization of novel poly-(vinyl alcohol)-Zostera flakes composites for packaging applications / A.A. Sapalidis, F.K. Katsaros, G.E. Romanos [et al.] // Composites. - 2007. - Part B, № 38. - P. 398^04.

53. Koob, T.J. Mechanical and thermal properties of novel polymerized NDG-Agelatin hydrogels / T.J. Koob, D.J. Hernandez // Biomaterials. - 2003. - № 24. - P. 1285-1292.

54. Батурина, И.Ю. Влияние торфяных гумусовых кислот на структуру крахмальных шлихтующих гелей / И.Ю. Батурина, Н.Е. Кочкина, Ю.А. Калинников // Журнал прикладной химии. - 2006. - Т.79, Вып. 2. - С. 322-325.

55. Abdurrahrnanoglu, S. Synthesis and characterization of new dextran-acrylamide gels / S. Abdurrahrnanoglu, Y. Firat // Journal of applied polymer science. - 2007. - V. 106, № 6. - P.3565-3570.

56. Ma, J. A novel sodium carboxymethylcellulose/poly(W-isopropylacrylamide)/Clay semi-tPN nanocomposite hydrogel with improved response rate and mechanical properties / J. Ma , L. Zhang , B. Fan, Y. Xu5 B. Liang // Journal of polymer science. - 2008. -V. 46, № 15. - P.1546-1555.

57. Mitsumata, T. Swelling and viscoelastic properties of poly(vinyl alcohol) physical gels synthesized using sodium silicate / T. Mitsumata, C. Hasegawa, H. Kawada [et al.] // Reactive & Functional Polymers. - 2008. - № 68. - P. 133-140.

58. Чалых, A.E. Структура и деформационно-прочностные свойства органо-неорганических ксерогелей на основе поливинилового спирта / А.Е. Чалых, Г.С. Кулагина, В.К. Герасимов, В.В. Матвеев, Т.П. Пуряева // Пластические массы. - 2008. - № 4. - С.27-31.

59. Bignotti, F. Effect of montmorillonite on the properties of thermosensitive poly(N-isopropylacrylamide) composite hydrogels / F. Bignotti, L. Sartore, M. Penco [et al.] // Journal of appl. polymer science. - 2007. - V. 93, № 4. - P.1964-1971.

60. Peng, Z. Alignment effect of attapulgite on the mechanical properties of poly(vinyl alcohol)/ attapulgite nanocomposite fibers / Z. Peng, D. Chen. // Journal of polymer science. - 2006. - V. 44, № 14. - P. 1995-2000.

61. Lee, W.-F. Effect of hydrotalcite on the swelling and mechanical properties for the hybrid nanocomposite hydrogels based on gelatin and hydrotalcite / W.-F. Lee, S.-C. Lee // Journal of applied polymer science. - 2006. - № 100. - P. 500-507.

62. Золотухин, И.В. Формирование фрактальных структур в композиции поливиниловый спирт (ПВС) - углеродные нановолокна (УНВ) / И.В. Золотухин, С.А. Солдатенко, А.В. Усков // Нанотехника. - 2008. - № 4. - С. 2427.

63. Куркин, Т.С. Структура ориентированных волокон поливинилового спирта, модифицированного наноалмазами детонационного синтеза / Т.С. Куркин, А.Н. Озерин, JI.A. Кечекьян [и др.] // Высокомол. соед. - 2008. - Серия

A, Т. 50, № 1.-С. 54-62.

64. Чарнецкая, А.Г. Особенности реологических свойств саженаполненного полиэтиленгликоля / А.Г. Чарнецкая, О.В. Лукашевич, В.И. Власенко [и др.] // Композиционные полимерные материалы. - 1985. - № 27. - С. 67-70.

>

65. Voet, A. Carbon Black / A. Voet, J.B. Donnet. - New York, 1977. - P. 87111

66. Печковская, К.А. Сажа как усилитель каучука / К.А. Печковская. - М.: Химия, 1968. - 200 с.

67. Ивановский, В.И. Технический углерод. Процессы и аппараты / В.И. Ивановский. - Омск: ОАО Техуглерод, 2004 - 229 с.

68. Gerspacher, М.. Advanced СВ Characterizations to better understand polymer-filler interaction / M. Gerspacher // Kautsch and Gummi kunstst. - 2009. - № 5.-P. 233-239.

69. Букалов, С.С. Исследование строения графитов и некоторых других sp2 углеродных материалов методами микро-спектроскопии КР и рентгеновской дифрактометрией / С.С. Букалов, Л.А. Михалицын, Я.В. Зубавичус, Л.А. Лейтес, Ю.Н. Новиков // Рос. Хим. журнал. - 2006. - т.Ь, №1. - С.83-91.

70. Беленков, Е.А. Физика наноструктур и наноматериалов / Е.А. Беленков,

B.А. Грешняков, В.В. Мавринский. // Вестник Челябинеского гос. Университета. - 2009. - Т. 163, № 25. - С.22-33.

71. Dormet, J.-B. Carbon black. Science and Technology / J.B. Donnet, R.C. Bansal, M.J. Wang. - New York, 1993 - 229 c.

72. Wang, Т.К. Surface nanoroughness of carbon black / Т.К. Wang. - New York, 2002 - c. 312.

73. Шулепов, С. В. Физика углеродных материалов / С. В. Шулепов. -Челябинск: Металлургия, 1990. - с. 27.

74. Жейвот, В. И. Систематизация углеродных сорбентов по их нано- и адсорбционной текстурам, химической природе и хроматографическим свойствам поверхности / В. И. Жейвот [и др.] // Тез. докл. междунар. симпозиум по адсорбции и жидкостной хроматографии макромолекул. - М., 1994. - С. 5556.

75. Методы исследования структуры дисперсных и пористых тел / Под ред. М.М. Дубинина. - Л.: Химия, 1957.

76. Наполнители для полимерных композиционных материалов / под ред. Г. С. Каца, Д. В. Милевски. - М.: Химия, 1981.-е. 34, 332-339.

77. Белозеров, Н. В. Технология резины / Н. В. Белозеров. - М.: Химия, 1979.-е. 190-194, 209-210.

78. Clague, A. D. Н. A comparison of diesel engine soot with carbon black / A. D. H. Clague, J. B. Donnet, Т. K. Wang, J. С. M. Peng // Carbon. - 1999. - № 37. -P. 1553-1565.

79. Евстратов В.Ф. Предисловие / сб. статей НИИШП «Пути развития промышленности технического углерода» / под ред. В. Ф. Суровикина, Н. Н. Лежнева. - М.:НИИШП, 1976. - с. 4-7.-162 с.

80. Реутов, О.А. Органическая химия / О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П. Бутин. -М.:Химия, 1999.-554 с.

81. Усиление эластомеров / под ред. Дж. Крауса. - М.: Химия, 1968. - С. 117, 125,270-272.

82. Худолей, М.А. Исследование адсорбции растительных полифенолов техническим углеродом / М.А. Худолей, В.М. Гончаров, Л.И. Лихарева, Е.И. Лесик // Химия растительного сырья. - 2001. № 4. - С. 119-122.

83. Collins, P. Chemical Modification of Carbon Black for Improved Performance in Coatings / P. Collins, M. Heithaus, C. Adams, J. H. Li // Cabot Corporation, Coatings Business Unit. - CRP-216-294.

84. Frazier, A.E. Structure-oxidation studies of carbon black /. A.E. Frazier, J. Jay, R.E. Dollinger // Research and development report 5611-70, Febr. 11.- 1970. -P. 27-29.

85. Medalia, A. L. Effect of Carbon Black on Dynamic Properties of Rubber Vulcanizktes / A.L. Medalia // Rubber Chemical and Technology. -1982. - № 51. -P.447.

86. ASTM D3849-07 Standard test method for carbon black - morphological characterization of carbon black using electron microscopy.

87. ГОСТ 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия.

88. Smekens, A. Characterization of Individual Soot Aggregates from Different Sources using Image Analysis / A. Smekens, R. H. M. Godoi, M. Vervoort [et al.] // A.J Atmos Chem. - 2007. - № 56. - P. 211-223.

89. Stacy, C.J. Effect of carbon black structure aggregate size distribution on properties of reinforced rubber / C.J. Stacy, P.H. Johnson, G. Kraus // Rubber Chem. Technol. - 1975. - V. 48, № 2. - P. 538-547.

90. Геологический словарь: в 2-х томах / Под ред. К. Н. Паффенгольца и др..—М.: Недра, 1978.

91. Немеровец, Н.Н. Образование поверхностных кислородсодержащих группировок при окислении сажи / Н.Н. Немеровец, В.Ф. Суровикин, С.В. Орехов, Г. В. Сажин, Н.Г. Садовничук // Химия твёрдого топлива. - 1980. - № 4. -С. 120-124.

92. Немеровец Н.Н. Сажа и её применение в резине: тематический и аналитический обзор. - М.:НИИШП, 1966. - 40 с.

93. Федосеев, А.С. Влияние газофазного окисления на кислотно-основные и комплексообразующие свойства углеродной поверхности / А.С. Федосеев, Ю.Г. Фролов, С.Г. Авруцкая // Коллоидный журнал. - 1991. - Т.53, №5. - С. 923-927.

94. Обухов, В. М. Получение высокоокисленного технического углерода на основе ДГ-100 / В. М. Обухов, Н. Б. Гершман, Т. В. Смирнов, И. В. Шеломенцева, Е. В. Сатаев // ЖПХ. - 1982. - №8. - С. 1815.

95. Костомарова, М. А. Адсорбенты, их получение, свойства и применение / М. А.Костомарова, С. И. Суршова. - JL: Наука, 1978. - С. 54—56.

96. P. Bogdanoff, G. Zehl, I. Dorbandt, S. Fiechter Influence of the carbon support on the preparation of highly active ruthenium-selenium catalysts for the electro-reduction of oxygen // II International Symposium on Carbon for Catalysis -CarboCat-I. - Санкт-Петербург. 11-13 июля 2006, С. 69.

97. Moriguctii, К. Van der waals volume and the related parameters for hydropholicity in structure- activity studies / K. Moriguctii // Chem. Pharm. Bull. 1976 - V. 24, № 8. - P. 1799-1806.

98. Lu, C. Surface modification of carbon nanotubes for enhancing BTEX adsorption from aqueous solutions / C. Lu, F.Su, S. Hu // Applied Surface Science. -2008. - № 254. - P. 7035-7041.

99. Li, J.Y. Effect of nitric acid pretreatment on the properties of activated carbon and supported palladium catalysts / J.Y. Li, L. Ma, X.N. Li, C.S. Lu, H.Z. Liu // Ind. Eng. Chem. Res. - 2005. № 44. - P. 5478-5482.

100. Обухов, B.M. Окислительная модификация технического углерода / В.М. Обухов, И.В. Шеломенцева // ЖПХ. -1987. - №11. - С. 2494-2497.

101. Cuervo, M.R. Modification of the adsorption properties of high surface area graphites by oxygen functional groups / M.R. Cuervo, E. Asedegbega-Nieto, E. Di'az, S. Ordonez // Carbon. - 2003. - № 46. - P. 2096-2106.

102. A-NA, E.-H. Influence of HN03 oxidation on the structure and adsorptive properties of corncob-based activated carbon / El-Hendawy A-NA // Carbon. - 2003. -№41.-P. 713-722.

103. Pat. 3301694 Germany. Production of furnace carbon black having properties approximating those of channel carbon black / G. Kraus [et al.]. - Iss. 31.01.1967.

104. Изменение в составе функциональных групп на поверхности сажи при её окислении / Мананников, Б.П. перевод с японского № 1091. - Свердловск, 1973. г. - 12 с.

105. Pat. 3481754 US. Carbon black oxidative heat treatment / W.H. Lewis, F. La, J.Y. Rogers. - Iss. 2.12.1968.

106. Hagiwara, S. Surface polarity of carbon blacks / S. Hagiwara, K. Tsutsumi, H. Takahashi // Carbon. - 1978. - № 16. - P. 89-93.

107. Chingombe, P. Surface modification and characterisation of a coal-based activated carbon / P. Chingombe, B. Saha, R.J. Wakeman // Carbon. - 2005. - № 43. -P. 3132-3143.

108. Pat. 1135277 Eur. Oxidation treatment of carbon black / Papirer, E. -. 23.3.1966; iss. 4.12.1968.

109. Krishnankutty, N. Effect of pretreatment on surface area, porosity, and adsorption properties of a carbon black / N. Krishnankutty, M.A. Vannice // Chem. Mater. - 1995. - V. 7, № 4. - P. 754-763.

110. Papirer, E. Surface groups on nitric acid oxidized carbon black samples determined by chemical and thermodesorption analyses / E. Papirer, J. Dentzer, S. Li, J.B. Donnet // Carbon. - 1991. - V. 29, № 1. - P. 69-72.

111. Чупеев, M.A. Влияние окислительного модифицирования сажи на процесс стабилизации её в растворах алкидной смолы / М.А. Чупеев, Ю.А. Эльтеков, В.В. Хопина, М.К. Патрикеева // Лакокрасочные материалы и их применение. - 1970. - № 5. - С. 47-49.

112. Borah, D. Characterization of chemically modified carbon black for sorption application / D. Borah, S. Satokawa, S. Kato, T. Kojima// Applied Surface Science. - 2008. - № 254 - P. 3049-3056.

113.' Shen, W. Surface Chemical Functional Groups Modification of Porous Carbon / W. Shen, Z. Li, Y. Liu // Recent Patents on Chemical Engineering. - 2008. -№1.-P. 27-40.

114. Сидорчук, B.B. Некоторые особенности модифицирования активных углей парами воды и пероксида водорода при высоких температурах и давлениях / В.В. Сидорчук // ЖПХ. - 2006. - Т.79, В.6. - С. 1444-1447.

115. Pat. 6120594 US. Hydrogen peroxide oxidation of carbon black- Iss. 19.09.2000.

116. Pat. 02257916.3. US. Method for oxidizing carbon black and organic pigments / E.J. Langenmayr, R. S.-H. Wu. - Iss. 04.06.2003.

117. Pat. 3250634 US. Progress and apparatus for producing acidic carbon black / G. Kraus, R. M. Schirmer. - Iss. 10.05.1966.

118. Pat. 3279935 US. Oxidation of carbon black /. A. L. Daniell, W. R. Peterson. - Iss. 18.10.1966.

119. Pat. 3660133 US. Process for the modification of carbon black / A.Van Der Schuyt, K.G. Wolthuls. - Iss. 2.05.1972.

120. Cadman, P. Oxidation rates of soot particulates by oxygen in the temperature range 1500-3500K determined using a shock tube / P. Cadman, R.J. Denning // J. Chem. Soc. Faraday Trans. - 1996. - V. 92, № 21. - P. 4159-4165.

121. Parfitt, G.D. Dispersion / G.D. Parfitt // Journal of Oil and Colloid Chemists. - 1967. - V. 40, № 9. - P. 822-843.

122. Ивахник, В.Г. К вопросу о промышленной реализации вузовских инноваций по тематике модификации свойств технического углерода. В.Г. Ивахник, К.И. Шахова, Г.В. Селезнев // Горн. инф. - анал. бюл. - 2006. - № 6. -С. 279-287.

123. Donnet, J.B. Etude de 1' oxidation a l'air de divers noirs de carbone / J.B. Donnet, J.C. Bouland // Carbon. - 1966. - №. 4. - P. 201-208.

124. Pat. 063289 US. Surface modification of carbonaceous materials with tri substituted aminoalkyl substituents / B. Srinivas, J. Ayala, A. Dotson. - Iss. 29.07.2004

125. Sutherland, I. Effects of ozone oxidation on carbon black surfaces / I. Sutherland, E. Sheng, R. H. Bradley, P. K. Freakley // Journal of Materials Science. -1996. -V. 31, №21. - P. 5651-5655.

126. Papirer, E. Etude cinetique de 1' oxidation des noirs de carbon par l'ozone / E. Papirer, J.B. Donnet, A.Schutz // Carbon. -1967. - № 6. - P. 113-125.

127. Pat. 3216843 US. Treatment of carbon black / G.L. Heller, N.N. McRee. -Iss. 9.11.1965.

128. Valdes, H. Effect of ozone treatment on surface properties of activated carbon / H. Valdes, M. Sanchez-Polo, J. Rivera-Utrilla, C.A. Zaror // Langmuir. -2002. -№ 18. - P. 2111-2116.

129. Pat. 3318720 US. Oxidation of carbon black / P.H. Johnson, R.S. Logan, L.G. Larson.-Iss. 9.05.1967.

130. Корнев, Ю.В. Модификация поверхности технического углерода и её влияние на технологические и физико-механические свойства резин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 22.11.07 / М.: Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, 2007. - 23 с.

131. Belmont, J.A. Carbon black surface activity and rubber properties / J.A. Belmont, J.M. Funt // Kautsch. und Gummi. Kunstst. - 1991. - V. 44, № 12. - P. 1135-1136.

132., Бабкин, О.Э. Модифицированные сорбенты на основе технического углерода / О.Э. Бабкин, Г.К. Ивахнюк, Н.Ф. Федоров // Физическая химия. -1993. - Т. 67, № 10. - С.2056-2058.

133. Mangun, C.L. Surface chemistry, pore sizes and adsorption properties of activated, carbon fibers and precursors treated with ammonia / C.L. Mangun, K.R. Benak, J. Economy, K.L. Foster // Carbon. - 2001. - № 39. - P. 1809-1820.

134. Shin, S. A Study on the effect of heat treatment on functional groups of pitch based activated carbon fiber using ftir / S. Shin, J. Jang, SH. Yoon, I. Mochida // Carbon. - 1997. № 35. - P. 1739-1743.

135. Menendez, J.A. Low-temperature generation of basic carbon surfaces by hydrogen spillover / J.A. Menendez, L.R. Radovic, B. Xia, J. Phillips // J. Phys. Chem. - 1996. - № 100. - P. 17243-17248.

136. Menendez, J.A. On the modification and characterization of chemical surface properties of activated carbon: in the search of carbons with stable basic properties / J.A. Menendez, J. Phillips, B. Xia, L.R. Radovic // Langmuir. - 1996. -№ 12.-P. 4404-4410.

137. Brüser, V. Surface modification of carbon nanofibres in low temperature plasmas / V. Brüser, M. Heintze, W. Brandl, G. Marginean, H. Bubert // Diamond Relat. Mater. - 2004. - № 13.-P. 1177-1181.

138. Pai, Y.H. CF4 Plasma treatment for preparing gas diffusion layers in membrane electrode assemblies / Y.H. Pai, J.H. Ke, H.F. Huang [et al.] // J. Power Sources. - 2006. № 161. - P. 275-281.

139; Liu, Y.C. Surface energy and wettability of plasma-treated polyacrylonitrile fibers / Y.C. Liu, D.N. Lu // Plasma Chem. Plasma Process. - 2006. -№26.-P. 119-126.

140. Zhu, Q. Influence of plasma treatment on the electroless deposition of copper on carbon fibers / Q. Zhu, J. Sun, C. He, J. Zhang, Q. Wang // Pure Appl. Chem. - 2006.-№ 43. - P. 1853-1865.

141. Donnet, J.- B. Study of surface activity of carbon black by inverse gas chromatography, part II: Effect of carbon black thermal treatment on its surface characteristics and rubber reinforcement / J.B. Donnet, W. Wang, A. Vidal, M.J. Wang // Kautsch, und Gummi. Kunstst. - 1993. - V. 46, № 11. - P. 866-871.

142. Кулешова, И. Д. Адсорбция акриловых полимеров на саже, модифицированной поверхностно-активными веществами / И.Д. Кулешова, С.Н. Толстая, А.Б. Таубман // Лакокрасочные материалы. -1972 - № 4 - С. 4-7.

143. Johnson, P.S. Quality requirements and rubber mixing / Dev. Rubber Technol. - London; New York, 1987. - V. 4. - P. 221-251.

144: Ходов, В.В. Влияние адсорбционного модифицирования технического углерода высокомолекулярными ПАВ на структуру и свойства резин / В.В. Ходов, А.П. Зыкова // Тез. докл. 3 Всес. семин. «Адсорбция и жидкост. хроматография эластомеров». - М., 1992. - С. 179-185.

145. Крылова, И.А. Стабилизация водных дисперсий сажи поверхностно-активными веществами / И.А. Крылова, К.А. Поспелова, П.И. Зубов // Коллоидный журнал. - 1964. - №1 - С. 57-60.

146. Урьев, Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов. - М.: Химия, 1988. - 256 с.

147.' Бибик Е. Е. Реология дисперсных систем. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. -172 с.

148. Pat. 20090064900 Japan. Method of producing carbon black aqueous dispersion / H. Nakata, H. Arai. - Iss. 27.02.1996.

149. Pat. 0018140 US. Process for the production of modified carbon black / A. Karl, R. Mcintosh, W. Kalbitz. - 25.07.20C2; Iss. 29.01.2004.

150. Pat. 0014185 US. Surface treated carbon black having improved dispersability in rubber and composition of rubber therefrom having improved processability rheological and dynamic mechanical properties / R. Lamba, F. Ignatz-Hoover. - 21.05.2001; Iss. 7.02.2002.

151. Rosario, C. S. Surface modification of carbon black by oxidation and its influence on the activity of immobilized catalase and iron-phthalocyanines / C.S. Rosario, F.P. Rudy, E.N. Patricia [at all] //J. ofMolec. Cat. A: Chemical. - 1996. -V. 110, Iss. 2.-P. 141-151.

152. Masaki, Y. Effect of particle distribution on morphological and mechanical properties of Filled hydrogel composites / Y. Masaki, F. Curtis W. // Macromolecules. - 2008. - V. 41, № 14. - P. 5441-5450.

153. Papier, E. Surface energy and adsorption distribution measurements on some carbon black / E. Papier, S. Li. Balard, J. Jagiello // Carbon. - 1991. V. 29, № 8.-P. 1135-1143.

154. Гамлицкий, Ю.А. Современные представления о механизме усиления и методы исследования / Ю.А. Гамлицкий [и др.] // Тез. докл. междун. XI науч.-практ. конф. Резиновая промышленность. Сырье. Материалы. Технологии / ООО НТЦ НИИШП. - М., 2005. - С. 141-144.

155. Tadanori К. Structure factors of dispersible units of carbon black filler in rubbers // Langmuir.2005. - V. 21. -№ 24. - P. 11409-11413.

156. Стрижак, E.A. Исследование однородности дисперсного технического углерода как наполнителя резин методами световой, сканирующей атомно-силовой и электронной микроскопией / Е.А. Стрижак, Г.И. Раздьяконова, А.А. Филипьева, В.И. Неделькин // Каучук и резина. - 2009. - № 6. - С. 18-19.

157. Sorensen, С.М. Two-dimensional soot / С.М. Sorensen, W.B. Hageman //

Langmuir. -2005. V. 17, № 18.-P. 5431-5434.

>

158. Бару, P.JI. Реологические и электрические характеристики суспензий технического углерода разной степени окисления в полярной и неполярной диэлектрических дисперсионных средах / Р.Л. Бару, Н.Б. Урьев, А.А. Соболев // Коллоидный журнал. 2004. №4, Т. 66. С. 455-459.

159. Patat, F. Die adsorption von makromolekulen I / F.Patat, C. Schliebener // Makromol. Chem. - 1957. - № 44/46. - P. 643-669.

160. Patal, F. Adsorption of macromolecules from solution / F. Patal, E. Kilman, C. Schliebener // Rubber, chem. technol. - 1966. - V. 39, № 1. - C. 36- 87. 161. Kipling, J.J. Adsopption from solutions of Non-Electrolytes / J.J. Kipling. -Academic Press, London, 1965.

162. Killmann, E. Die Adsorption von Makromolekülen. IV. / E. Killmann, G. Schneider // Makromol. Chem. - 1962. - № 87. - P. 212-219.

163. Карнаухов, А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов / А.П. Карнаухов. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999.-470 с.

164. Липатов Ю.С., Сергеева Л.М. Адсорбция полимеров. - Киев: Наукова думка, 1972.- 196 с.

165. Гельфман, М.И. Коллоидная химия / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. - СПб.: Лань, 2003. - 332 с.

166. Кербер, М. Л. Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Технологии. - СПб: Профессия. 2008. - 500 с.

167. Patat, F. Die adsorption von makromolekulen III / F. Patat, E. Killinann, C. Schliebener // Angewandte macromolekulare chemie. - 1961. - № 49. - P. 200-214.

168. Tuijnman, C. A. F. Precision viscometry of polyvinyl acetate in toluene / С. А. F. Tuijnman, J. J. Hermans // Journal of polymer science. - 1927. - № 25 - P. 385401.

169. Эльтеков, А.Ю. Изотермы равновесной адсорбции полиэтиленгликолей из водных растворов углеродными адсорбентами / А.Ю, Эльтеков, H.A. Эльтекова, В.И. Ролдугин // Коллоидный журнал. - 2004. - Т.66, № 6. - С. 856.

170. Filippov, L. К. Kinetics of adsorption of water-soluble associative polymer on a planar titanium dioxide surface / L. K. Filippov, C.A. Silebi, M.S. El-Aasser // Langmuir.- 1995. - №11. - P. 872-879.

171. Luce, I. E. The sorption of polymers on cellulose / I. E. Luce, A. A. Robertson // J. Polymer Sei. - 1962. - № 51. - P. 317-335.

172. Kangle, P. J. Determination of molecular weight distribution in polyvinyl acetate by selective adsorption technique / P. J. Kangle, E. Pascu // Journal of polymer science. - 1961. - № 54 - P. 301-320.

173. Semenov, A.N. Kinetics of adsorption of linear homopolymers onto flat surfaces: Rouse dynamics / A.N. Semenov, J.-F. Joanny // American journal of physics. - 1995. - V. 5, № 6. - P. 859 - 879.

174. Elassari, A. Kinetic Factors in Polymer Adsorption at Solid / Liquid Interfaces. Methgods of Study of the Adsorption Mechanism / A. Elassari, A. Haouam, C. Huguenard, E. Pefferkorn // J. Colloid, and Interface Sci. - 1992. - V. 149, № i._p. 68-83.

175.' Сергеева, И.П. Исследование кинетики адсорбции водорастворимых полиэлектролитов методом капиллярной электрокинетики / И.П. Сергеева, Т.Б. Ермакова // Матер, докладов VIII всерос. конференц. «Структура и динамика молекулярных систем». Бутлеровские сообщения. - М., 2002. - С. 6.

176. Behera, S.K. Adsorption equilibrium and kinetics of polyvinyl alcohol from aqueous solution on powdered activated carbon / S.K. Behera, J-H. Kim, X. Guo, HS. Park // J. of Hazardous Materials. - 2008. - № 153. - P. 1207-1214.

177. Липатов, Ю.С. Кинетика адсорбции полимеров на высоко дисперсных сорбентах / Ю.С. Липатов, М.Н. Солтыс, З.Н. Яремко // Докл. АН СССР. - 1981. -Т. 258, №3.-С. 668-671.

178. Эльтеков, А.Ю. Кинетические коэффициенты адсорбции полисахаридов из водных растворов сибунитом / А.Ю. Эльтеков, Н.А. Эльтекова, В.И. Ролдугин // Коллоидный журнал. - 2007. - Т.69, №2. - С.273-276

179. Стадник, A.M. Уравнение кинетики адсорбции из водных растворов / A.M. Стадник, Ю.А.Эльтеков // Журнал физической химии. - 1975. - Т 12. №8. ч -С. 228- 230.

180. Липатов, Ю.С. Коллоидная химия полимеров / Ю.С. Липатов. - Киев: Наук. Думка, 1984. - с. 344.

181. Roe, R.J. Selective adsorption of polymers from solution / R.J. Roe // Adsorpt. And Adhes. - 1979. - №12. - P.629-642.

182. Santore, M. Direct measurement of molecular-weight driven competition during polymer adsorption / M. Santore, Z. Fu // Macromolecules. - 1997. - V. 30, №26. -P. 8516-8517.

183. Kawaquchi, M. Sequential polymer adsorption: Competition and displacement / M. Kawaquchi // Advances in colloid and interface science. - 1990. -V. 32, № l.-P. 1-41.

184. Липатов, Ю.С. Исследование адсорбции смесей полимеров из растворов в общем растворителе на твёрдой поверхности /Ю.С. Липатов, Л.М. Сергеева, Г.М. Семенович [и др.] // Высокомол. соед. - 1981. - №11. - С. 24362443.

185. Родзивилова, И.С. Адсорбция полимеров из разбавленных растворов неэлектролитов на твёрдой поверхности / И.С. Родзивилова, М.Н. Рахлевская, Г.П. Овчинникова, С.Г. Кононенко, Н.М. Бух, Н.Н. Зайцева // Тез. докл. 8 междунар. конф. «Теория и практика адсорбционных процессов». М., 1996. - С. 95.

186. Koral, J. The adsorption of polyvinyl acetate / J. Koral, R. Ullmann, F. R. Eirich // Journal of physical chemistry. - 195S. - № 62. - P. 541-550.

187. Pekel, N. Solvent, temperature and concentration effects on the adsorption of poly(n-butyl methacrylate) on alumina from solutions / N. Pekel, O. Guven // Turk J. Chem. r 2002. - № 26. - P. 221-227.

188. Липатов, Ю.С. Адсорбция смесей полимеров из разбавленных и полуразбавленных растворов / Ю.С. Липатов, Т.Т. Тодосийчук, В.Н. Чорная // Успехи химии. - 1995. - Т. 64, № 5. - С. 497- 504.

189. Эльтекова, Н.А. Самоорганизация гибкоцепных макромолекул на поверхности гранулированной сажи / Н.А. Эльтекова // Тез. докл. 8 междунар. конф. «Теория и практика адсорбционных процессов». М., 1996 - С. 66.

190. Wang X. / X. Wang, Y. Ни // Huagong xuebao. J. Chem. Ind. and Eng. -1998. - V. 49, № 4. - P. 434 - 440.

191. Ермакова, Т.Б. Влияние рН на структуру и свойства адсорбционных слоёв катионного полиэлектролита / Т.Б. Ермакова, И.П. Сергеева, В.Д. Соболев, Н.В. Чураев // Тез. докл. и сообщений на 11 всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем». Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. - С. 99.

192.^ Yurzhenko, A. J. rate of adsorption of high poltmers on carbon black in relation to their molecular weight / A. J. Yurzhenko, I.I. Maleev // Rubber chemistry and technology. - 1956. - № 29. - P. 1300-1302.

193. Claesson, J. The adsorption of some high molecular sub-stances on active carbon / J. Claesson, S. Claesson // Arkiv for kemi mineralogy och geologi. -1944/45. -A19,№5.-P. 1.

194. Claesson, S. Adsorption analysis of high molecular substances / S. Claesson // J. Of mining and geology. - 1949. -A26, № 24. - P. 81-109.

195. Лосев, И.П. Химия синтетических полимеров / И.П. Лосев, Е.Б. Тростянская. - М.: Химия, 1971. - 488 с.

196. Kolthoff, I.M. Sorption of GR-S type of polymer on carbon black. III. Sorption of commercial black / I.M. Kolthoff, R.G. Gutmacher // Journal of physical chemistry. - 1952. - № 56. - P. 740-745.

197. Малеев, И.И. Некоторые особенности адсорбции высокополимеров из растворов на саже / И.И. Малеев, Л.А. Огневский, В.Ф. Клешакин, Г.А. Блох // В.кн.: Макромолекулы на границе раздела фаз. - Киев: Наукова думка, 1971. -264 с.

198. Esumi, К. The effect of binary solvents on adsorption of poly (vinylpyri-olidone) on titanium dioxide and graphite particles / K. Esumi, Esumi K. Ishizuki, H. Otsuka, M. Ono, S. Ichikawa, C. Yanase // J. Colloid, and Interface Sci. - 1996. - V. 178, № 2. - P. 549 - 554.

199. Липатов, Ю.С. Поверхностная сегрегация при адсорбции в смесях полимеров и свойства адсорбционных слоёв / Ю.С. Липатов, Т.Т. Тодосийчук, В.Н. Чорная // Укр. хим. ж. - 2005. - Т. 71, № 5 - 6. - С. 3- 11.

200."' Василевская, В.В. Конформация полимерной цепи в критическом растворителе / В.В. Василевская, П.Г. Халатур, А.Р. Хохлов // Тез. докл. междунар. конф. «Фундаментальные проблемы науки о полимерах». М., 1997. -С. 3-16.

201. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматографии / под ред. А. В. Киселева, В. П. Древинга. - М.: МГУ, 1973. 482 с.

202. Balazs, А.С. Effect of molecular architecture on polymer - surface adsorption / A.C. Balazs // Accounts of chemical research. - 1993. - V. 26, № 2. -C. 63

203. Mackowski, D. W. A simplified model to predict the effect of aggregation on the absorption properties of soot parficles / D. W. Mackowski // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. - 2006. - № 100. - P. 237-249.

204. Раздьяконова, Г.И. Адсорбция декстранов и полиэтиленгликолей техническим углеродом / Г.И. Раздьяконова, Ю.А.Эльтеков // Матер. 2 веер, сем. по аде. и хроматогр. эластомеров.- М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1989. - С. 13-18.

205. Романова, Т. А. Оптимальные условия высокотемпературной жидкостной ситовой хроматографии синтетических полимеров на макропористых сорбентах / Т.А. Романова, Ю.А. Эльтеков // ЖФК. - 1984. - Т. 8, №7.-С. 1724-1728.

206. Хохлов А. Р. Лекции по физической химии полимеров / А. Р. Хохлов, С. И. Кучанов. -М.: Мир, 2000. - с. 19, 31-40.

207. Niwa, М. In situ monitoring of specific adsorption processes of poly(ethylene glycol) at monolayers of poly(methacrylic acid) - based amphiphiles deposited on a quartz crystal microbalance / M. Niwa, K. Yokoyama, A. Fuchino, N. Higashi //J. Of the chemical society - series chemical communication. - 1995. - № 6. -P. 637-638.

208. Alince, В. Sorption of poly(vinyl acetate) on cellulose. II. The role of the porous structure / B. Alince, A. A. Robertson // Journal of Applied Polymer Science. - 1970. - V.14, № 10.-P. 2581 -2593.

209. Сперлинг, JI. Взаимопроникающие полимерные сетки и аналогичные материалы. Пер в англ. М.: Мир, 1984. - 438 с.

210. Gerspacher, М. Relationship between Carbon Black Surface Characteristics and its Interaction with Polymer Chains / M. Gerspacher // South Brazilian Rubber Conference. 28 Sept.- 1 Oct. 2003. - P. 16.

211. Корнев, Ю.В. Сравнительные оценки микро- и макрофизических свойств эластомерных композитов в экспериментах по наноидентифицированию и макропрочности / Ю.В. Корнев [и др.] // Каучук и резина. - 2008. - № 6. - С. 18-22.

212. Boehm, Н.Р. Some aspects of the surface chemistry of carbon blacks and ' other carbons // Carbon. 1994. V. 32. № 5, P. 759-769.

213. Губен - Вейль Методы органической химии. / М.: Химия, 1967, С. 480-481.

214. Кохановская, О.А. Метод оценки содержания хинонных групп на поверхности дисперсного углерода // Матер. 1-я Всероссийская научная конференция методы исследования состава и структуры функциональных материалов. - Новосибирск, 11-16 октября 2009 г. - С. 200.

215. Пьянова, Л.Г. Изучение влияния воздействия ряда окислителей на изменение состава поверхностных функциональных групп, пористой структуры и адсорбционных свойств композиционного углеродного сорбента / Л.Г. Пьянова, Л.С. Лузянина, В.А. Дроздов, А.В. Веселовская, А.Б. Арбузов, В.А. Лихолобов // Физико-химия поверхности и защита материалов. 2010. Т. 46. № 3. С. 1-5.

216. Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. Под ред. С.С. Воюцкого и P.M. Панич. М.: Химия, 1974. - С.44.

217. Симбирцев, Н. А. Основы технологии подготовки дисперсных материалов при переработке энергетических конденсированных систем. Ч 1. Изучение свойств и подготовка дисперсных материалов / H.A. Симбирцев, Ю.М. Милехин, В.М. Меркуов, Ю.Б. Бензула. - М.: Архитектура, 2006. -191 с.,

218. Раздьяконова, Г.И. Усовершенствованные методы заводского контроля определения удельной внешней поверхности технического углерода / Г.И. Раздьяконова, В.И. Ивановский, Г.Г. Макарова // Процессы получения технического углерода на высокопроизводительном оборудовании, его свойства и применение - М - 1983. - С. 140-151.

219. Томас, Г., Горинж, М. Дж. Просвечивающая электронная микроскопия материалов: Пер. с англ. / Под ред. Б.К. Вайнштейна - М: Наука, 1983.-320 с.

220. Гоулдстейн, Дж., Ньюбери, Д., Эчлин, П. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. -303 с.

221. Патент РФ № 2382138 Состав для создания противофильтрационного экрана в низкотемпературных грунтах и породах и способ получения этого состава./ Алтунина JI.K., Кувшинов В.А., Стасьева Л.А., Лихолобов В.А., Раздьяконова Г.И., Кохановская O.A. / Заяв. 21 июля 2008, опубл. 20 февр. 2010. Бюл. № 5.

222. Нейланд, О.Я. Органическая химия. - М.: Высшая школа, 1990. - 751

с.

223. Травень, В.Ф. Органическая химия. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004, Т. 2. - 582 с.

224. Bansal R.C. Activated carbon Adsorption / R.C. Bansal, M. Goyal. - Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2005. - 498 p.

225. Ishizaki C. Surface oxide structures on a commercial activated carbon / C. Ishizaki, I. Marti // Carbon, 1981,- V. 19, № 4. - P. 409 - 412.

226. Беллами, JI. Инфракрасные спектры сложных молекул: Пер. с англ. под ред. Пентина Ю.А. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. - 591 с.

227. Кохановская O.A., Филипьева A.A., Раздьяконова Г.И. Влияние функционального состава дисперсного углерода на его диспергируемость в водной среде // Матер, всеросс. науч.-техн. конф. «Россия молодая: передовые технологии - в промышленность», Омск, 12-13 нояб. 2008. - Кн.2. - С.263-267.

228. Кохановская, O.A. Модификация поверхности наноглобулярного дисперсного углерода для ускорения его диспергирования в гидрогелях / O.A. Кохановская, Г.И. Раздьяконова // Тез. докл. XI Междун. конф. «Современные проблемы адсорбции». -М., 24-28 окт. 2011. - С.170.

229. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 348 с.

230. Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И. Совершенствование технологического процесса получения гидрогелей ПВС, наполненных дисперсным углеродом с химическим дизайном поверхности наполнителя // Сборник материалов всероссийской молодежной конференции, посвященной 100-летию А. К. Боброва. «Перспективы развития нефтегазового комплекса „ Республики Саха (Якутия) ». Якутск, 28-29 сентября 2010, изд-во Аксан. - С. 107.

231. Орлов, В. Ю. Производство и использование технического углерода для резин / В.Ю. Орлов, A.M. Комаров, Л.А. Ляпина. - Ярославль: Александр Рутман, 2002. - 512 с.

232. Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И. Исследование кинетики процесса сорбции водорастворимых полимеров - полиэтиленгликолей разных молекулярных масс гранулированным углеродом в неподвижном слое // Матер. XII Всеросс. симп. с участием иностр. ученых «Актуальные проблемы теории -адсорбции, пористости и адсорбционной селективности». Москва-Клязьма, 2125 апреля 2008. - С. 41.

233. Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И. Исследование кинетики процесса сорбции водорастворимых полимеров гранулированным углеродом в неподвижном слое // Труды Всеросс. научн. молодежи, школы-конференции «Химия под знаком Сигма, исследования, инновации, технологии». Омск, май 2008.-С. 133-134.

234. Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И., Лихолобов В.А. Исследование кинетики процесса сорбции водорастворимых полимеров -полиэтиленгликолей разных молекулярных масс глобулярным углеродом в неподвижном слое.// Высокомол. соед., 2012. - сер. А, № 1, Т.54. -С. 14-21.

235. Kraus G., Gruver J.T. Molecular weight effect in adsorption of rubber on carbon black / G. Kraus, J.T. Gruver // Rubber Chem Technol. - 1968. - V. 41, № 5. -P. 1256-1270.

236. Кохановская, O.A. Об эффективности разных видов модификаций наноглобулярного дисперсного углерода с целью увеличения его адсорбционной активности по отношению к поливиниловому спирту / O.A. Кохановская, Г.И. Раздьяконова // Тез. докл. XI Междун. конф. «Современные проблемы адсорбции». - М., 24-28 окт. 2011. - С. 168.

237. Товбин, Ю.К. Объемное заполнение пор и классификация пористых систем / Ю.К. Товбин // Современное состояние и перспективы развития теории адсорбции // Труды 9 Межд. конф. по теорет. вопросам адсорбции и адсорбционной хроматографии. - М., 24-28 апреля 2001. - 402 с, С. 11-15.

238. Филистеев, О.В. К вопросу о применимости ТОЗМ для описания изотерм сорбции на пористых стеклах / О.В. Филистеев, Б.С. Воронцов, В.В. Дягтерев// Современное состояние и перспективы развития теории адсорбции // Труды 9 Межд. конф. по теорет. вопросам адсорбции и адсорбционной хроматографии. - М., 24-28 апреля 2001,- 402 с, С.40-44.

239. Рахлевская, М.Н. Экспериментальная проверка применения уравнения теории объемного заполнения микропор при адсорбции из неводных

бинарных растворов на цеолитах / М.Н. Рахлевская, И.С. Родзивилова // Физическая химия. - 1982. - T.LVI, В. 5. - С. 1251-1252.

240. Раздьяконов, Ю.В. Применение теории объемного заполнения микропор для описания изотерм адсорбции эластомеров техническим углеродом / Ю.В. Раздьяконов, H.A. Жовнер, Г.И. Раздьяконова // Высокомол. соед. - 2004. - Серия Б, Т. 46, № 1. - С. 116-119.

241. Дженкс, У.Р. Механизм и катализ простых реакций карбонильной группы / У.Р. Дженкс // Современные проблемы физической органической химии. Пер. с англ. под ред. М.Е. Вольпина. - М.: Мир, 1967. - С. 342-392.

242^ Кохановская О. А., Раздьяконова Г. И. Влияние морфологии технического углерода на вязкость наполненных им гидрогелей // Каучук и резина. 2011.№3. С. 41-42.

243. Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И. Влияние морфологии дисперсного углерода на упруго-прочностные свойства наполненных гидрогелей на основе поливинилового спирта // Труды Всеросс. науч-практ молодежи, школы-конференции. «Химия под знаком Сигма», Омск, 16-24 мая 2010.-С. 124-125.

244. Кохановская, O.A. Роль морфологии частиц наноглобулярного дисперсйого углерода в упрочении гидрогелей поливинилового спирта / O.A. Кохановская, Г.И. Раздьяконова // Тез. докл. XI Междун. конф. «Современные проблемы адсорбции». - М., 24-28 окт. 2011. - С. 172.

245. Филипьева A.A., Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И. Оценка прочности структурной сетки дисперсного углерода в композиционных материалах // XVI Междунар. науч-практ. конф. «Резиновая промышленность Сырье. Материалы. Технологии». - М., 24-28 мая 2010. - С. 82-84.

246. Филипьева A.A., Кохановская O.A., Корниенко О.С., Раздьяконова Г.И. Влияние структурности частиц дисперсного углерода на упрочение гидрогелевых матриц на основе поливинилового спирта // Сборник материалов всероссийской молодежной конференции, посвященной 100-летию А. К.

Боброва. «Перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия)». Якутск, 28-29 сентября 2010, изд-во Аксан. - С. 139.

247. Кохановская, O.A. Влияние содержания хинонных групп поверхности дисперсного углерода на вязкость наполненных им гелевых матриц на основе поливинилового спирта/ O.A. Кохановская, Г.И. Раздьяконова // Тез. докл. XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. - Волгоград: ВолГТУ, 25-30 сен. 2011. Т. 2.-С. 365.

248. Кохановская O.A., Раздьяконова Г.И. Влияние модификации поверхности дисперсного углерода на вязкость наполненных им гидрогелей на основе поливинилового спирта // XVII Междунар. науч.-практ. конф. «Резиновая промышленность. Сырье. Материалы. Технологии». - М., 23-27 мая 2011.-С. 109-111.

249. Ramirez-Aguilar, К. Tip Characterization from AFM Images of Nanometric Spherical Particles / K. Ramirez-Aguilar, K.L. Rowlen // Langmuir. -1998.-№ 14.-P. 2562-2566.

250. Зенин, C.B. Исследование структуры воды методом протонного магнитного резонанса // Докл. РАН. - 1993. - Т.332, №3. -С. 328-329.

251. Джаилз, Ч. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел / Ч. Джаилз, Б. Ингрем, Дж. Клюни и др. / пер. с англ. под ред. Г. Парфита, К Рочестера. - М: Мир, 1986 - 488 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.