Комплексы поликатионов с анионными ПАВ: строение и свойства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.06, кандидат химических наук Отдельнова, Милена Валерьевна

  • Отдельнова, Милена Валерьевна
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2005, Москва
  • Специальность ВАК РФ02.00.06
  • Количество страниц 136
Отдельнова, Милена Валерьевна. Комплексы поликатионов с анионными ПАВ: строение и свойства: дис. кандидат химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения. Москва. 2005. 136 с.

Оглавление диссертации кандидат химических наук Отдельнова, Милена Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ. к 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.

1.1. Общие закономерности связывания полиэлектролитов с противоположно заряженными мицеллообразующими ПАВ. Образование комплексов.

1.1.1. Кооперативное связывание ПАВ с полиэлектролитом. Критическая концентрация ассоциации.

1.1.2. Факторы, влияющие на кооперативность связывания и величину ККА.

1.1.3. Комплексы полиэлектролит-ПАВ - продукты реакции ионного обмена.

1.2. Растворимые и нерастворимые комплексы. Критерий образования растворимых комплексов.

1.3. Строение комплексов в растворе.

1.3.1. Влияние комплексообразования на числа агрегации ионов ПАВ и локальную структуру мицеллярной фазы.

1.3.2. Влияние комплексообразования на конформацию и сегментальную подвижность полиэлектролита.

1.4. Особенности мицеллообразования и комплексообразования в присутствии добавок органических веществ.

1.4.1. Влияние низших алифатических спиртов на мицеллообразование ПАВ.

1.4.2. Влияние низших алифатических спиртов на комплексообразование.

1.4.3. Влияние неионогенных ПАВ на мицеллообразование ионогенных ПАВ.

1.4.4. Влияние неионогенных ПАВ на комплексообразование.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Объекты исследования.

2.2. Приготовление образцов.

2.3. Методы исследования.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

3.1. Строение и свойства комплексов поли-1Ч-этил-4-винилпиридиния с анионными ПАВ.

3.1.1. Связывание поли-Ы-этил-4-винилпиридиния с анионными ПАВ. Растворимые и нерастворимые комплексы.

3.1.2. Надмолекулярная структура КПэП в растворе.

3.1.3. Влияние температуры на строение и свойства комплексов ПЭВП-ДЦС.

3.1.4. Исследование структуры нерастворимых комплексов ПЭВП-ДЦС методом малоуглового рентгеновского рассеяния.

3.1.5. Локальная динамика и структура комплексов ПЭВП-ДЦС.

3.1.5.1 .Локальная структура и динамика мицеллярной фазы комплексов.

3.1.5.2.Сегментальная подвижность полиэлектролита.

3.2. Влияние добавок органических соединений на строение и свойства комплексов ПЭВП-ДДС.

3.2.1. Особенности образования и строения комплексов ПЭВП-ДЦС в присутствии Тритона XI00.

3.2.2. Особенности образования и строения комплексов ПЭВП-ДДС в присутствии бутанола.

3.2.3. Влияние бутанола и Тритона ХЮО на локальную структуру и динамику комплексов ПЭВП-ДДС.

ВЫВОДЫ.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Высокомолекулярные соединения», 02.00.06 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Комплексы поликатионов с анионными ПАВ: строение и свойства»

Комплексы полиэлектролитов и противоположно заряженных мицеллообразующих поверхностно-активных веществ самопроизвольно образуются при смешении водных растворов компонентов. Основными движущими силами процесса образования таких комплексов являются электростатические взаимодействия противоположно заряженных групп полиэлектролита и ПАВ, и гидрофобные взаимодействия алкильных фрагментов ПАВ, приводящие к образованию в частицах комплекса мицеллярной фазы. Способность мицеллярной фазы солюбилизировать различные органические соединения лежит в основе использования комплексов полиэлектролит-ПАВ для решения ряда экологических проблем, в частности, для очистки воды от растворимых и нерастворимых органических соединений. Однако, в настоящий момент не существует единых систематизированных представлений ни о структуре таких комплексов в растворе, ни о влиянии различных факторов, в т.ч. солюбилизации органических соединений, на строение и свойства комплексов. Установлено лишь, что в зависимости от химической природы компонентов комплекса, в растворе возможна реализация двух принципиально разных типов надмолекулярной организации комплексов — молекулярно-дисперсные, включающие одну молекулу полиэлектролита, и агрегированные, включающие десятки полимерных цепей и десятки тысяч ионов ПАВ. При этом, имеющиеся на сегодняшний день данные не дают возможность ни направленно изменять строение комплексов, ни прогнозировать их поведение при изменении внешних условий (температуры, концентрации соли и пр.). Поэтому изучение строения и свойств комплексов полиэлектролит-ПАВ, а также выявление факторов, которыми они определяются, представляются важными как с научной, так и практической точки зрения.

Целью данной работы являлось исследование образования и строения комплексов поли-Ы-этил-4-винилпиридиния с противоположно-заряженными мицеллообразующими ПАВ, выявление факторов, влияющих на надмолекулярную структуру комплексов в растворе, а также исследование взаимосвязи надмолекулярной организации комплексов с их локальной структурой и динамикой.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Взаимодействие линейных полиэлектролитов (ПЭ) с противоположно заряженными мицеллообразующими поверхностно-активными веществами (ПАВ) приводит к формированию особого класса соединений - комплексов полиэлектролит-ПАВ (КПэП). Основными движущими силами процесса образования комплексов являются электростатические взаимодействия противоположно заряженных групп ПЭ и ПАВ и гидрофобные взаимодействия алкильных фрагментов ПАВ [1-4].

Изучению систем на основе полиэлектролитов и повехностно-активных веществ уделяется особое внимание учеными разных стран на протяжении нескольких последних десятилетий. В самом начале основное внимание исследователей было сосредоточено на комплексах ПАВ с белками и другими природными полиэлектролитами с целью исследования механизмов и моделирования биологических процессов [5, 6]. Однако, позднее, круг объектов исследований был значительно расширен в связи с уникальными свойствами таких систем (наличием мицеллярной фазы в частицах комплексов) и возможностями их использования для решения ряда экологических и промышленных задач [7, 8].

В данном литературном обзоре будут описаны общие закономерности формирования комплексов линейных синтетических полиэлектролитов с противоположно-заряженными мицеллообразующими поверхностно-активными веществами, а также особенности строения и свойств комплексов, образованных некоторыми полиэлектролитами. Отдельная глава литературного обзора посвящена исследованиям влияния органических соединений (спиртов и неионогенных ПАВ) на мицеллообразование ПАВ в растворе и ПАВ в присутствии ПЭ, а также на строение и свойства КПэП.

Похожие диссертационные работы по специальности «Высокомолекулярные соединения», 02.00.06 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Высокомолекулярные соединения», Отдельнова, Милена Валерьевна

выводы

1. Исследование образования и надмолекулярной структуры комплексов поли-Ы-этил-4-винилпиридиния с алкилсульфатами в водно-солевых средах показало, что строение и свойства комплексов определяются их гидрофильно-гидрофобным балансом.

Установлено, что гидрофобизация частиц комплексов при увеличении длины алкильного фрагмента ПАВ или степени связывания противоионов с макромолекулой приводит к сужению области существования растворимых комплексов и вызывает агрегацию частиц комплексов в растворе.

2. Впервые показано, что повышение температуры вызывает обратимую агрегацию частиц комплексов. Также впервые установлено, что при фазовом разделении, наблюдающемся в растворах комплексов при повышении температуры, составы комплексов в сосуществующих фазах практически совпадают. 3. На примере бутанола и Тритона XI00 показано, что влияние органических соединений на строение и свойства комплексов зависит от химической природы вводимого соединения. Установлено, что солюбилизация бутанола приводит к сужению области существования растворимых комплексов и вызывает агрегацию частиц комплексов в растворе, в то время как введение Тритона XI00 вызывает их дезагрегацию.

4. Изучение локальной структуры и динамики комплексов поли-М-этил-4-винилпиридиния с додецилсульфатом показало, что образование комплексов приводит к существенному ограничению локальной молекулярной подвижности ионов ПАВ и сегментальной подвижности полимера. Установлено, что локальная динамика комплексов не зависит от их состава, фазового состояния и надмолекулярной структуры в растворе. Введение органических добавок (бутанола и Тритона XI00) приводит к увеличению локальной молекулярной подвижности ионов ПАВ в мицеллах комплексов и уменьшению степени их упорядоченности.

-Т'

Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Отдельнова, Милена Валерьевна, 2005 год

1. Goddard E.D. Polymer-Surfactant Interaction. Part 2. Polymer and Surfactant of Opposite Charge. // Colloids and Surfaces, 1986, v. 19, p. 301-329.

2. Hayakawa K., Kwak., J.C.T. Interactions between Polymers and Cationic Surfactants; Rubingh D.N., Holland P.M., Eds. // Marcel Dekker: New York, 1991, p.189-248.

3. Jonsson В., Lindman В., Holmberg K., Kranberg B. Surfactant and Polymers in Aqueous Solution. // John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, 1998, p. 2-133.

4. Lindman В., Thalberg K. Polymer-Surfactant Interactions Recent Developments, in "Interaction of Surfactants with Polymer and Proteins." Eds: Goddard E.D., Ananthapadmanabhan K.P. // CRS Press, USA, 1993, p. 5-277.

5. Goddard E.D., Pethica B.A. On detergent protein interactions. // J. Chem. Soc., 1951, v. 10, p.2659-2663.

6. Laurent T.C., Scott J.E. Molecular weight fractionation of polyanions by cetylpyridinium chloride in salt solutions. // Nature, 1964, v.202, p.661-662.

7. Eliassaf J. J. Interactions of sodium dodecylsulfate with vinyl polymers in aqueous solutions. // Appl. Polym. Sci., 1963, v.7, p.53-55.

8. Kasaikin V.A., Zakharova J.A. New approach to the removal of textile dyes from waste waters. // J. Envirom. Protect. Ecol., v.3, №1, p.249-254.

9. K.JI. Митгел Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии. // Изд-во «Мир», Москва, 1980, с. 5-27.

10. Velegol S. В., Fleming В. D., Biggs S., Wanless, Е. J., Tilton, R. D. Counterion Effects on Hexadecyltrimethylammonium Surfactant Adsorption and Self-Assembly on Silica. // Langmuir, 2000, v.16, 6, p.2548-2556.

11. Moulik S. P., Haque M. E., Jana P. K., Das A. R. Micellar Properties of Cationic Surfactants in Pure and Mixed States // J. Phys. Chem., 1996, v. 100,2, p.701-708.

12. Miura M., Kodama M. The second CMC of the aqueous solution of sodium dodecyl sulfate. 1. Conductivity. //Bull. Chem. Soc. Jpn., 1972, v. 45, 2, p. 428-431.

13. Kodama M., Miura M. The second CMC of the aqueous solution of sodium dodecyl sulfate. 2. Viscosity and density. // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1972, v. 45, 8, p. 2265-2269.

14. Kodama M., Kubota Y., Miura M. The second CMC of the aqueous solution of sodium dodecyl sulfate. 3. Light scattering. // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1972, v. 45, 9, p. 29532955.

15. Kubota Y., Kubota M., Miura M. The second CMC of the aqueous solution of sodium dodecylsulfate. 4. Fluorescence depolarization. // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1973, v. 46, №1, p.100-103.

16. Laughlin R.G., The Aqueous Phase Behavior of Surfactants. // Academic Press, London, 1994, p.lll.

17. Jones M.N., Piercy J. Light scattering studies on n-dodecyltrimetylammonium bromide and n-dodecylpyridinium iodide. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1, 1972, 68 (Pt.10), p.1839-1848.

18. Missel P.J., Mazer N.A., Benedek G.B., Young C.Y., Carey M.C. Thermodynamic analysis of the growth of sodium dodecyl sulfate micelles. // J. Phys. Chem., 1980, v.84, 9, p. 1044-1057.

19. Turro N.J., Yekta A. Luminescent probes for detergent solutions. A simple procedure for determination of the mean aggregation number of micelles. // J. Am. Chem. Soc., 1978, v.100,18, p.5951-5952.

20. Zhao J., Fung B.M. NMR Study of the transformation of the sodium dodecyl sulfate micelles. // Langmuir, 1993, v.9, 5, p.1228-1231.

21. Hayashi S., Ikeda S. Micelle size and shape of the sodium dodecyl sulfate in concentrated NaCl solutions. // J. Phys. Chem., 1980, v.84, 7, p.744-751.

22. Evans D. F., Wennerstrom H. // The colloidal domain where physics, chemistry, biology and technology meet. John Wiley and Sons. NY. 1999.

23. Hansson P., Jonsson В., Strom C., Soderman O. Determination of aggregation numbers in dilute surfactant systems with the fluorescence quenching method. // J. Phys. Chem. В., 2000, v.104,15, p. 3496-3506.

24. Manning G.S. Counterion binding in polyelectrolyte theory. // Acc. Chem. Res., 1979, v.12, 12, p.443-449.

25. Manning G.S. Limiting laws and counterion condensation in polyelectrolyte solutions. 7. Electrophoretic mobility and conductance. // J. Phys. Chem., 1981, v.85, 11, p. 15061515.

26. Manning G.S. Limiting laws and counterion condensation in polyelectrolyte solutions. 8. Mixtures of counterions, species selectivity, and valence selectivity. // J. Phys. Chem., 1984, v. 88, 26, p.6654-6661.

27. Straus U.P., Leung Y.P. Volume change as a criterion for site binding of counterions by polyelectrolytes. //J. Amer. Chem. Soc, 1956, v. 87, 7, p. 1476-1480.

28. Satoh M., Yoda E., Komiyama J. Effect of hydrophobic hydration on counterion binding of polycations. // Macromolecules, 1991, v. 24, 5, p. 1123-1127.

29. Hayakawa K., Ayub A.L. and Kwak J.C.T. The application of surfactant-selective electrodes to the study of surfactant adsorption in colloidal suspension. // Coll. Surf., 1982, v.4, 4, p.389-396.

30. Satake I., Yang J.T. Interaction of sodium decylsulfate with po!y(L-ornizine) and poly(L-lysine) in aqueous solution H Biopolymers, 1976, v. 15, 11, p.2263-2275.

31. Касаикин B.A., Ефремов B.A., Захарова Ю.А., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Образование внутримолекулярной мицеллярной фазы как необходимое условие связывания амфифильных ионов противоположно заряженными полиэлектролитами. // ДАН, 1997, т.357,4, с.498-501.

32. Hayakawa К., Shinohara S., Sasawaki S., Satake I., Kwak J. Solubilization of water-insoluble dyes by polyion/surfactant complexes. // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1995, v.68, 8, p.2179-2185.

33. Satake J., Hayakawa K., Komaki M., Maeda T. The cooperative binding isoterms of sodium alkanesulfonates to poly(l-methyl-4-vinilpyridimium chloride). // Bull. Chem. Soc. Jap., 1984, v.51, 10, p.2995-2996.

34. Malovikova A., Hayakava K., Kwak J. Surfactant-polyelectrolyte interaction. 4. Surfactant chain length dependence of the binding of alkylpyridinium cationes to dextran sulfate. // J. Phys. Chem., 1984, v.88,10, p.1930-1933.

35. Hayakawa K., Santerre J.P., Kwak J. Study of surfactant-polyelectrolyte interactions. Binding of dodecyl- and tetradecyltrimethylammonium bromide by some carboxylic polyelectrolytes.//Macromolecules, 1983, v.16, 10, p.1642-1645.

36. Поверхностно-активные вещества: Справочник под ред. А.А. Абрамзона и Г.М. Гаевого. // Ленинград: Химия, 1979, с.181-194.

37. Hayakawa К., Fukutome Т., Satake I. Solubilization of water-insoluble dye by a cooperative binding system of surfactant and polyelectrolyte. // Langmuir, 1990, v.6, 9, p.1495-1498.

38. Kogej K., Skeijanc J. Fluorescence and conductivity studies of polyelectrolyte-induced aggregation of alkyltrimethylammonium bromides. // Langmuir, 1999, v.15, 12, p. 42514258.

39. Hansson P. A. Fluorescence study of divalent and monovalent cationic surfactants interacting with anionic polyelectrolytes. // Langmuir, 2001, v. 17, 14, p.4161-4166.

40. Hansson P. Self-assembly of ionic surfactants in polyelectrolyte solutions: a model for mixtures of opposite charge. // Langmuir, 2001, v.17, 14, p.4167-4180.

41. Jain N., Trabelsi S., Guillot S., McLoughlin D., Langevin D., Letellier P., Turmine M. Critical aggregation concentration in mixed solution of anionic polyelectrolytes and cationic surfactants. // Langmuir, 2004, v.20, 20, p.8496-8503.

42. Hayakawa K., Nakano Т., Satake I., Kwak J. С. T. Energy transfer between pyrene and proflavine solubilized in polymer/surfactant complexes. // Langmuir, 1996, v. 12, 2, p.269-275.

43. Chen L., Yu S., Kagami Y., Gong J., Osada Y. Surfactant binding and polycations carrying charges on the chain backbone: cooperativity, stoichiometry and crystallinity. // Macromolecules, 1998, v.31, 3, p.787-794.

44. Ranganathan S., Kwak J. Effect of polymer Charge Density on the Phase Behavior of Sodium Poly(acrylate-co-acrilamide)-DTAB Systems. // Langmuir, 1996, v.12, 5, p.1381-1390.

45. Zhou S., Burger C., Yeh F., Chu B. Charged Density Effect of Polyelectrolyte Chains on -^j' the Nanostructures of the Polyelectrolyte-Surfactant Complexes. // Macromolecules,1998, v.31, 23, p. 8157-8163.

46. Thalberg K., Lindman В., Karlstrom G. Phase diagram of systems of cationic surfactant and anionic polyelectrolyte: effect of salt. // J. Phys. Chem., 1991, v.95, 15, p.6004-6011.

47. Schick M. J. Effect of temperature on the critical micelle concentration of nonionic detergents. Thermodynamics of micelle formation. // J. Phys. Chem., 1963, v.67, 9, p.1796-1799.

48. Adderson J. E. and Taylor H. The effect of temperature on the critical micelle concentration ofdodecylpyridinium bromide. // J. Colloid. Sci., 1964, v. 19, 6, p.495-500.

49. Rosen M.J., Dahanayake M. and Cohen A.W. Relationship of structure to properties in surfactants. 11. surface and thermodynamic properties of A^-dodecyl-pyridinium bromide and chloride. // Coll. Surf., 1982, v.5,2, p.159-172.

50. Santerre J. P., Hayakawa K., and Kwak J.C.T. A study of the temperature dependence of the binding of a cationic surfactant to an anionic polyelectrolyte. // Coll. Surf., 1985,1. T* " v.13, p.35-45.

51. Shirahama K., Takashima K., and Takasawa N. Interaction between dodecyltrimethylammonium chloride and DNA. // Bull. Chem. Soc. Japan, 1987, v.60, 1, p.43-47.

52. Зезин А.Б., Бакеев Н.Ф., Фельдштейн М.М. Действие ионогенных ПАВ на полиглутаминовую кислоту. // Высокомолек. соед. Б, 1972, т.14,4, с.279-282.

53. Ибрагимова З.Х., Касаикин В.А., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Нестехиометричные комплексы полиакриловой кислоты и катионных поверхностно-активных веществ. // Высокомолек. соед. А, 1986, т.28, 8, с. 1640-1646.

54. Kasaikin V.A., Zakharova J.A. Self-organization in complexes of polyacids with oppositely charged surfactants.// Coll. Surf. A., 1999, v.147, c.107-114.

55. Касаикин B.A., Литманович E.A., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Самоорганизация мицеллярной фазы при связывании додецилсульфата натрия• ^ полидиметилдиаллиламмоний хлоридом в разбавленном водном растворе. // Докл.

56. Ак. Наук., 1999, т. 367, №3, с.359-362.

57. Ефремов В.А., Хохлов А.Р., Шикина Ю.В. Модель диспропорционирования в интерполимерных реакциях. // Высокомолек. Соед. А, 1992, т.34, 6, с.37-40.

58. Leung P. S., and Goddard Е. D., Han С. and Glinka С. J. A study of polycation—anionic-surfactant systems. // Coll. Surf., 1985, v. 13, p.47-62

59. Ananthapadmanabhan K. P., Leung P. S. and Goddard E. D. Fluorescence and solubilization studies of polymer-surfactant systems. // Coll. Surf., 1985, v.13, p.63-72

60. Thalberg K., Lindman В., Karlstrom G. Phase diagram of systems of cationic surfactant and anionic polyelectrolyte: influence of surfactant chain length and polyelectrolyte molecular weight. //J. Phys. Chem., 1991, v.95, 8, p.3370-3376.

61. Thalberg K., Lindman В., Bergfeldt K., Phase behavior of systems of polyacrylate and cationic surfactants. // Langmuir, 1991, v.7, 12, p.2893-2898.

62. Литманович E.A., Касаикин B.A., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Влияние концентрационного режима раствора поли-(К,М')-диаллилдиметиламмоний хлорида на процессы самоорганизации в его смесях с додецилсульфатом. // Докл. Ак. Наук., 2000, т. 373, №3, с.350-354.

63. Abuin Е.В., Scaiano J. С. Exploratory study of the effect of polyelectrolyte surfactant "T* 4 aggregates on photochemical behavior. // J. Am. Chem. Soc., 1984, v. 106, 21, p.62746283.

64. Hansson P. A Fluorescence Study of Divalent and Monovalent Cationic Surfactants Interacting with Anionic Polyelectrolytes. // Langmuir. 2001, v. 17, p. 4161-4166.

65. Hansson P., Almgren M. Interaction of Alkyltrimethylammonium Surfactants with Polyacrylate and Poly(styrenesulfonate) in Aqueous Solution: Phase Behavior and Surfactant Aggregation Numbers. // Langmuir, 1994, v. 10, 7, p.2115-2124.

66. Gao Z., Kwak J.C.T., Wasylishen R.E. An NMR study of the binding between polyelectrolytes and surfactants in aqueous solution. // J. Coll. Interface Sci., 1988, v.126, 1, p.371-376.

67. Kogej K., Evmenenko G., Theunissen E., Berghmans H., Reynaers, H. Investigation of Structures in Polyelectrolyte/Surfactant Complexes by X-ray Scattering. // Langmuir,2001, v.17, 11, p.3175-3184.

68. Kabanov V.A., Zezin A.B., Kasaikin V.A., Zakharova J.A., Litmanovich E.A., Ivleva E.M. Self-assembly of ionic amphiphiles on polyelectrolyte chains. // Polym. Int. 2003. V.52. P. 1566-1572.

69. Вассерман A.M., Захарова Ю.А., Мотякин M.B., Касаикин B.A. Влияние полиметакрилата натрия на молекулярную подвижность алкилтриметиламмоний бромидов в мицеллах.// Коллоидный журнал, 1996, т.58,4, 453-457.

70. Kasaikin V.A., Wasserman A.M., Zakharova J.A., Motyakin M.V., Kolbanovsky A.D. Effect of polycarbonic acids on the molecular mobility of cationic surfactant in micelles. // Coll. Surf., 1999, v. 147, p. 169-178 .

71. Saito S. Solubilization properties of polymer-surfactant complexes. // J. Coll. Interface Sci., 1967, v.24, 2, p.227-234.

72. Hayakawa K., Ohta J., Maeda Т., Satake I, Kwak J.C.T. Spectroscopic studies of dye solubilizates in micellelike complexes of surfactant with polyelectrolyte. // Langmuir, 1987, v.3, 3, p.377-382.

73. Gao Z., Wasylishen R.E., Kwak J.C.T. An NMR study of the solubilization of aromatic compounds in aggregates of poly(maleic acid-co-butyl vinyl ether) and dodecyltrimethylammonium bromide. // Macromolecules, 1989, v.22, 5, p.2544-2546.

74. Jones M.N. Dye solubilization by a polymer-surfactant complex. // J. Coll. Interface Sci., 1968, v.26, 4, p.379-539.

75. Breuer M., Strauss U. P. The solubilization of isooctane by complexes of serum albumin and sodium dodecyl sulfate. // J. Phys. Chem., 1960, v.64, 2, p.228-231.

76. Hoff E., Nystrom В., Lindman B. Polymer surfactant interactions in dilute mixtures of a nonionic cellulose derivative and an anionic surfactant. // Langmuir, 2001, v. 17, №1, p.28-34.

77. Chandar P., Somasundaran P., Turro N. J. Fluorescence probe investigation of anionic polymer-cationic surfactant interactions. // Macromolecules, 1988, v.21,4, p.950-953.

78. Тимофеев В.П. Сегментальная подвижность полиметакриловой кислоты в комплексах а алкилтриметиламмоний бромидам.// Высокомолек. соед. А, 1998, т.40,6, с.942-949.

79. Yiv S., Zana R., Ulbricht W., Hoffmann H. Effect of alcohol on the properties of micellar Ц1!' systems. 2. Chemical relaxation studies of the dynamics of mixed alcohol + Surfactantmicelles. // J. Coll. Interface Sci., 1981 ,v.80, 1, p.224-236.

80. Candau S., Zana R. Effect of alcohol on micellar systems. 3. Elastic and Quasielastic Light Scattering Study. // J. Coll. Interface Sci., 1981, v.84, 1, p.206-219.

81. Lianos P., Zana R. Surfactant alcohol mixed-micelle formation. Cetyltrimethylammonium bromide - 1-butanol system. // Chem. Phys. Letters, 1980, v.72, №1, p.171-175.

82. Hayase K., Hayano S. The distribution of higher alcohols in aqueous micellar solutions.// Bull. Chem. Soc. Jpn., 1977, v. 50, 1, p.83-85.

83. Manabe M., Shirahama K., Koda M. The Partial Molar Volumes of Normal Alkanols in Aqueous Sodium Dodecyl Surface Solutions. // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1976, v. 49, 11, p.2904-2907.

84. Emerson M.F., Holtzer A. Hydrophobic Bond in Micellar Systems. Effects of Various Additives on the Stability of Micelles of Sodium Dodecyl Sulfate and of n-Dodecyltrimethylammonium Bromide. //J. Phys. Chem., 1967, v.71, 10, p.3320-3330.

85. Suzuki H. Studies of the Effect of Ethanol and Sodium Chloride on the Micellization of Sodium Dodecyl Sulfate by Gel Filtration. // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1976, v. 49, 6, p. 1470-1474.

86. Miyagishi S. The Effect of Organic Additives on the Thermodynamic Parameters of Micellization. //Bull. Chem. Soc. Jpn., 1976, v. 49, 1, p.34-37.

87. Almgren M., Swarup S. Size of Sodium Dodecyl Sulfate Micelles in the Presence of Additives. I. Alcohols and other Polar Compounds. // J. Coll. Interface Sci., 1983, v. 91, 1, p. 256-266.

88. Справочник химика. // Госхимиздат, 1952, т.З, с.915.

89. Shirahama К., Liu J., Aoyama I., Takisawa N. Interaction between poly(styrene sulfonate) and dodecylpyridinium chloride in ethanol-water mixed solvents. // Coll. Surf., 1999, v.147, p.133-138.

90. Fukui H., Satake I., Hayakawa K. Thermodynamic effect of alcohol additives on the cooperative binding of sodium dodecyl sulfate to a cationic polymer. // Langmuir, 2002, v.18, 11, p.4465-4470.

91. Kromberg В., Lindstrom M., Stenius P. in Phenomena in Mixed Surfactant Systems (ed. J.F. Scamehom).//ACS Symposium Series 311, 1986, p.225.

92. Shiloach A., Blankschtein D. Prediction of Critical Micelle Concentrations of Nonideal Ternary Surfactant Mixtures. // Langmuir, 1998, v.14, 15, p.4105-4114.

93. Shiloach A., Blankschtein D. Measurement and prediction of ionic/nonionic mixed micelle formation and growth. // Langmuir, 1998, v.14,25, p.7166-7182.

94. Zhang В., Kirton G.F., Dubin P. L. Compositional heterogeneity in anionic/nonionic mixed micelles observad by frontal analysys continuous capillary electrophoresis. // Langmuir, 2002, v. 18, 12, p.4605-4609.

95. Hierrezuelo J. M., Aguiar, J., Ruiz С. C. Stability, Interaction, Size, and Microenvironmental Properties of Mixed Micelles of Decanoyl-A/-methylglucamide and Sodium Dodecyl Sulfate. // Langmuir, 2004, v.20, 24, p. 10419-10426.

96. Ruiz C.C., Aguiar J. Interaction, Stability, and Microenvironmental Properties of Mixed Micelles of Triton XI00 and л-Alkyltrimethylammonium Bromides: Influence of Alkyl Chain Length. // Langmuir, 2000, v.16, 21, p.7946-7953.

97. Dubin P.L., Oteri R. Association of polyelectrolytes with oppositely charged mixed micelles. //J. Coll. Interface Sci., 1983, v.95, 2,p.453-46L

98. Dubin P.L., Rigsbee D.R. and McQuigg D.W. Turbidimetric and dynamic light scattering studies of mixtures of cationic polymers and anionic mixed micelles. // J. Coll. Interface Sci., 1985, v.105, 2, p.509-515.

99. Dubin P.L., Davis D. Stoichiometry and coacervation formed between polyelectrolytes and mixed micelles. // Coll. Surf., 1985, v.13, 1, p.l 13-124.

100. Dubin P.L., Rigsbee D.R., Gan L. M., Fallon M. A. Equilibrium binding of mixed micelles to oppositely charged polyelectrolytes. // Macromolecules, 1988, v.21, 8, p.2555-2559.

101. Xia J., Zhang H., Rigsbee D.R., Dubin P.L., Shaikh T. Structural elucidation of soluble polyelectrolyte-micelle complexes: intra- vs interpolymer association. // Macromolecules, 1993, v.26, 11, p.2759-2766.

102. Dubin P.L., The S.S., Gan L.M., Chew C.H. Static light scattering of polyelectrolyte-micelle complexes. // Macromolecules, 1990, v.23, 9, p.2500-2506.

103. Dubin P.L., Curran M.E., Hua J. Critical linear charge density for binding of a weak polycation to an anionic/nonionic mixed micelle. // Langmuir, 1990, v.6, 3, p.707-709.

104. Li Y., Dubin P.L.,. Havel H.A., Edwards S.L., Dautzenberg H. Complex Formation between Polyelectrolyte and Oppositely Charged Mixed Micelles: Soluble Complexes vs Coacervation. // Langmuir, 1995, v.l 1, 7, p.2486-2492.

105. Dubin P.L., Vea M.E.Y., Fallon M.A., The S.S., Rigsbee D.R., Gan L.M. Higher order association in polyelectrolyte-micelle complexes. // Langmuir, 1990, v.6, 8, p. 14221427.

106. Dubin P.L., The S.S., McQuigg D.W., Chew C.H., Gan L.M. Binding of polyelectrolytes to oppositely charged ionic micelles at critical micelle surface charge densities. // Langmuir, 1989, v.5,1, p.89-95.

107. Wang Y., Kimura K., Huang Q., Dubin P.L., Effect of salt on polyelectrolyte-micelle coacervation. // Macromolecules, 1999, v. 32, 21, p.7128-7134.

108. Кирш Ю.Э., Плужнов C.K., Шомина T.C., Кабанов В.А., Каргин В.А. Синтетические полимерные аналоги, обладающие эстеразной активностью. // Всокомолек. соед. А., 1970, т.12,1, с.186-187.

109. Тенфорд Ч. Физическая химия полимеров. // Москва, Химия, 1965. с.318-517.

110. Evans J.M. Manipulation of light scattering data, in book: Light scattering from polymer solutions. Ed. by Huglin M.B. // Academic press, New York, 1972, p.89-164.

111. Burchard W. Light scattering techniques. In "Physical techniques for the study of food biopolymers". Ed: Ross-Murphy S.B. // Chapman & Hall, London, 1994, с. 151-213.

112. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. // Москва, Наука, 1986.

113. Koppel D.E. Analysis of macTomolecular polydispersity in intensity correlation spectroscopy: the method of cumulants. // J. Chem. Phys., 1972, v.57, 11, p.4814-4820.

114. Budel D.E., LEE S., Sexana S., Freed. J.H. Nonlinear least - squares analysis of slow motion EPR spectra in one and two dimensions using a modified Levenberg-Marquardt algorithm. // J. Magn. Res., A, 1996, v. 120, p. 155-189.

115. Bratt P.J., Kevan L. Electron spin resonance line shape analysis of x-doxylstearic acid spin probes in dioctadecyldimethylammonium chloride vesicles. // J.Phys. Chem, 1992, v. 96, p.6849-6852.

116. Лившиц В. А., Дзиковский Б.Г. Молекулярная упорядоченность и динамика на межфазных границах эмульсий масло вода. // Ж. физ. Химии, 1994, т. 68, №9, с.1650-1657.

117. Schneider D.J., Freed J.H. Calculation slow motional magnetic resonance spectra. A User's Guide, in Book: Biological Magnetic Resonance. // Plenum Press, New York, 1989, v.8, p. 1-76.

118. Гаффни Б.Дж. Некоторые полезные советы для расчета параметров упорядоченности спиновых меток. // Метод спиновых меток. Теория и применение. Ред. Берлинер Л. М.: Мир, 1979, с.613-617.

119. Метод спиновых меток. Теория и применение. Приложение И. Главные значения известные в настоящее время. тензоров g и сверхтонкой структуры некоторых нитроксильных радикалов Ред. Берлинер Л. М.//Мир, 1979, с.609-610

120. Дудич И.В., Тимофеев В.П., Вольлькенштейн М.В., Мишарин А.Ю. Измерение времени вращательной корреляции макромолекул методом ЭПР вслучае ковалентно связанной спин-метки. // Молек. Биология, 1977, т.11, №3, с. 685-693.

121. Timofeev V., Samarianov В. About new universal approach to the EPR-spectra simulation of spin-labeled macromolecules. // Appl. Magn. Res, 1993, v.4, № 4, p.523-539.

122. Timofeev V., Samarianov B. Dynamics of macromolecule spin-labelled side-chain groups by electron paramagnetic resonance spectra simulation. // J. Chem. Soc. Perkin Trans II. 1995. P. 1345-1353.

123. Casson D., Rembaum A. Solution Properties of Novel Polyelectrolytes. // Macromolecules, 1972, v.5, 1, p.75-81.

124. Satoh M., Yoda E., Komiyama J. Effects of hydrophobic hydration on counterion binding of polycations. // Macromolecules, 1991, v.24, 5, p.l 123-1127.

125. Slough W. Charge-transfer bounding in molecules combined in polymeric structures. 1. Spectroscopic investigation of halogen and halide ion interactions. // J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1959, v.55, p.1030-1035.

126. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. // Москва: Мир, 1981, т. 1, р.17-51.135. http://www.ap-lab.eom/lightscattering.htm#DynamicLightScattering

127. Maeda Y., Nakamura Т., Ikeda I. Hydration and phase behavior of poly(/V-vinylcaprolactam) and poly(yV-vinylpyrrolidone) in water. // Macromolecules, 2002, v.35, №l,p.217-222.

128. Cho E.C., Lee J., Cho K. Role of bound water and hydrophobic interaction in phase transition of poly(yV-isopropylacrylamide) aqueous solution. // Macromolecules, 2003, v.36, №26, p.9929-9934.

129. Гуляева Ж.Г., Зансохова М.Ф., Чернов И.В., Рогачева В.Б., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Влияние температуры на растворимость интерполиэлектролитных комплексов в водно-солевых растворах. // Высокомолек. соед. А, 1997, т. 39, № 2, с.301-305.

130. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. // Москва: Химия, 1978, с.352.

131. Caponetti Е., Martino D.C., Floriano М.А., Triolo R. Application of the small-angel neutron scattering technique to the study of solubilization mechanisms of organic molecules by micellar systems. // J. Molecular Structure, 1996, v.383, p.133-143.

132. Burger C., Zhou S., Chu B.Synchrotron X-ray scattering study on nanostructures of polyelectrolyte gel/surfactant complexes, in "Polymer gels and networks" ed. By Osada Y. And Khokhlov A.R. // Marcel Dekker, Inc., New York, 232-233.

133. Вассерман A.M. Спиновые зонды в мицеллах.// Успехи химии, 1994, т.63, №5, С. 391-401.

134. Reboiras M.D., Marsh D. EPR studies on the influene of chainlength on the segmental motion of spin-labelled fatty acids in dimyristoylphatidicholine bilayers. // Biochim. Biophys. Acta Biomembr, 1991, v.1063, p.259-264.

135. Molina-Bolivar J.A., Aguiar J., Ruiz С. C. Growth and hydration of Triton X100 micelles in monovalent alkali salts: a light scattering study. // J. Phys. Chem. В., 2002, v.106, 4, p.870-877.

136. Charlton I.D., Doherty A.P. Electrolyte-induced structural evolution of Triton-X100 micelles. // J. Phys. Chem. B, 2000, v.104, №34, p.8327-8332.

137. Phillies G.D.J., Yambert J.E. Solvent and solute effects on hydration and aggregation numbers of Triton X100 micelles. // Langmuir, 1996, v.12, №14, p.3431-3436.

138. Mandal A.B., Ray S., Biswas A.M., Moulik S.P. Physicochemical studies on the characterization of Triton XI00 micelles in an aqueous environment and in the presence of additives. // J. Phys. Chem., 1980, v.84, №8, p.856-859.

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.