Статті в журналах з теми "Алкоксид"

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Алкоксид.

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-24 статей у журналах для дослідження на тему "Алкоксид".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Г. Штамбург, Василь, Віктор В. Штамбург, Андрій О. Аніщенко, Едуард Б. Русанов, Світлана В. Кравченко та Олександр В. Мазепa. "ВЗАЄМОДІЯ 4-КАРБОКСИФЕНІЛГЛІОКСАЛЮ З N-ГІДРОКСИСЕЧОВИНОЮ ТА N-АЛКОКСИ-N’-АЛКІЛ(АРИЛ)СЕЧОВИНАМИ. БУДОВА 4,5-ДИГІДРОКСИ-5(4-КАРБОКСИФЕНІЛ)-1-МЕТИЛ-3-ПРОПІЛОКСИІМІДАЗОЛІДИН-2-ОНУ". Journal of Chemistry and Technologies 29, № 4 (21 січня 2022): 512–21. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v29i4.233171.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета. Дослідження взаємодії 4-карбоксифенілгліоксалю з N-гідроксисечовиною, різними N-алкокси-N’-арилсечовинами і N-пропілокси-N’-метилсечовиною в оцтовій кислоті та встановлення структури продуктів. Метод. Спектроскопія ЯМР 1H і 13C, мас-спектрометрія та метод рентгеноструктурної дифракції. Результати. Знайдено, що 3-алкокси-4,5-дигідроксиімідазолідин-2-они є єдиними продуктами взаємодії N-алкокси-N’-арилсечовин і N-алкокси-N’-алкілсечовин з 4-карбоксифенілгліоксалем у оцтовій кислоті за кімнатної температури. Головними і переважними продуктами реакції є такі діастереомери 3-алкокси-4,5-дигідроксиімідазолідин-2-онів, які мають цис-орієнтацію 4-HO- і 5-HO-груп відповідно одна іншій. Діастереомери з транс-орієнтацією 4-HO- і 5-HO-груп відповідно одна іншій утворюються у вельми незначної кількості. Будову продуктів доведено в сукупності за допомогою спектрів 1Н і 13С ЯМР, мас-спектрів, а також методом рентгеноструктурної дифракції досліджено будову 4S,5S-дигідрокси-5-(4-карбоксифеніл)-1-метил-3-пропілоксиімідазолідин-2-ону. Наводиться обговорення її особливостей. Встановлено, що в молекулі 4S,5S-дигідрокси-5-(4-карбоксифеніл)-1-метил-3-пропілоксиімідазолідин-2-ону ендоциклічний зв’язок C(2)–C(3) подовжений до 1.562(2) Å порівняно із середньою величиною 1.540 Å для одинарного зв’язку С(sp3)–C(sp3). Атом Нітрогену N(1) має майже планарну конфігурацію, сума валентних кутів складає 354.4(1)°. Атом Нітрогену N(2) має пірамідальну конфігурацію, сума валентних кутів складає 335.2(1)°). Зв’язок N(1)–C(1) коротший (1.357(2) Å), ніж зв’язок N(2)–C(1) (1.393(2) Å). У тих же умовах 4-карбоксифенілгліоксаль реагує з N-гідроксисечовиною з селективним утворенням 3-гідрокси-5-(4-карбоксифеніл)імідазолідин-2,4-діону.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Клыба, Л. В., Н. А. Недоля, Е. Р. Санжеева та О. А. Тарасова. "МАСС-СПЕКТРЫ НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ. XVII.* ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФРАГМЕНТАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ 4- АЛКОКСИ-5-АМИНО-3-МЕТИЛТИОФЕН-2-КАРБОНИТРИЛОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ИОНИЗАЦИИ, "Журнал органической химии"". Журнал органической химии, № 8 (2018): 1173–77. http://dx.doi.org/10.7868/s0514749218080113.

Повний текст джерела
Анотація:
Впервые изучен распад 4-алкокси-5-амино-3-метилтиофен-2-карбонитрилов в условиях электронной (70 эВ) и химической (газ-реагент - метан) ионизации. При ионизации электронами исследуемые соединения [за исключением 4-(1-этоксиэтокси)- и 4-(ферроценилметокси)производных] образуют устойчивые молекулярные ионы, основным направлением распада которых является отрыв алкильного радикала из алкокси-заместителя. Дальнейшая фрагментация образующегося иона [M- Alk] зависит от природы заместителя в аминогруппе. В масс-спектре 4-(ферроценилметокси)- замещённого тиофена преобладают пики иона [FcCH] и продуктов его деградации. В масс- спектрах химической ионизации доминируют пики ионов M', [М + Н] и [М + CH], и отсутствуют пики фрагментных ионов.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Дашян, Ш. Ш., Е. Г. Пароникян, А. С. Норавян та Р. Г. Пароникян. "Синтез и противосудорожная активность производных 5-пирролидин-1-илпирано[4’’,3’’:4’,5’]пиридо[3’,2’:4,5]тиено[3,2-d] пиримидинов". Химико-фармацевтический журнал 50, № 4 (20 квітня 2016): 15–18. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2016-50-4-15-18.

Повний текст джерела
Анотація:
Разработан метод получения амино-, алкокси- и алкилсульфанилпроизводных пирано[4’’,3’’:4’,5’]пиридо[3’,2’:4,5]тиено[3,2-d]пиримидинов на основе 8-хлор-2,2-диметил-5-пирролидин-1-ил-1,4-дигидро-2H-пирано[4’’,3’’:4’,5’]пиридо[3’,2’:4,5]тиено[3,2-d]пиримидина. Исследована противосудорожная активность синтезированных соединений.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

ЩЕРБАКОВА, Г. И., та М. К. ШАУХИН. "КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ АЛКОКСИ(ГИДРОКСИ)(ЭТИЛАЦЕТОАЦЕТАТ)- АЛЮМОКСАНА". ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ ХИМИИ 91, № 2 (1 лютого 2021): 283–89. http://dx.doi.org/10.31857/s0044460x21020128.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

КУЗЕНКОВ, А. В., та В. В. ЗАХАРЫЧЕВ. "СИНТЕЗ И ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМЕЩЕННЫХ N-(АЛКОКСИ)-1-(3-ПИРИДИНИЛ)МЕТАНОНИМИНОВ". Журнал Общей Химии 89, № 11 (листопад 2019): 1666–72. http://dx.doi.org/10.1134/s0044460x19110040.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Плотникова, К. А., М. Г. Первова, Т. И. Горбунова, Т. Ш. Хайбулова, В. П. Боярский, В. И. Салоутин та О. Н. Чупахин. "ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПРЕДПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ К УНИЧТОЖЕНИЮ, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии Наук, № 1 (2017): 45–50. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217250107.

Повний текст джерела
Анотація:
Исследовали взаимодействие технических смесей полихлорбифенилов российских марок “Совол” и “Трихлорбифенил” с метоксидом натрия в среде диметилсульфоксида и метанола. Впервые установлена исчерпывающая конверсия конгенеров смеси “Совол” в реакции с алкоксидом щелочного металла на основе одноатомного алифатического спирта, протекающей без образования потенциально токсичных продуктов. Изученный процесс является стадией химической предподготовки полихлорбифенилов, подлежащих уничтожению, для последующей минерализации новых производных микробиологическим методом.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Халиуллин, Феркат Адельзянович, Елена Эдмундовна Клен, Валентин Николаевич Павлов, Александр Владимирович Самородов, Светлана Олеговна Шепилова, Надежда Николаевна Макарова, Сабина Нурлановна Нурланова та Тимер Айратович Абзалилов. "Синтез и биологическая активность 5-алкокси- и 5-аминозамещенных 3-бром-4-нитро-1-(тиетан-3-ил)-1<I>H</I>-пиразолов". Химико-фармацевтический журнал 56, № 3 (4 квітня 2022): 15–20. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2022-56-3-15-20.

Повний текст джерела
Анотація:
5-Алкокси- и 5-аминозамещенные 3-бром-4-нитро-1-(тиетан-3-ил)-1H-пиразолы синтезированы реакциями 3,5-дибром-4-нитро-1-(тиетан-3-ил)-1H-пиразола с алкоголятами натрия и первичными аминами. Структура синтезированных соединений подтверждена с помощью ИК-, 1H и 13C ЯМР-спектроскопии. Исследования in vitro антиагрегантной, антикоагулянтной и антиоксидантной активности выявили перспективные соединения: 3-бром-5-метокси-4-нитро-1-(тиетан-3-ил)-1H-пиразол с антиоксидантным действием и 2-((3-бром-4-нитро-1-(тиетан-3-ил)-1H-пиразол-5-ил)амино)этан-1-ол с антиагрегантным действием. По расчетам in silico для них прогнозируется отсутствие токсических рисков (мутагенности, онкогенности, репродуктивной токсичности, местно-раздражающего действия) и приемлемая биодоступность (по величине площади топологической полярной поверхности).
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Васин, В. А., В. В. Разин та Е. В. Безрукова. "О СХОДСТВЕ И РАЗЛИЧИЯХ РЕГИОСЕЛЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И КИСЛОТНО-КАТАЛИЗИРУЕМОЙ ПЕРЕГРУППИРОВКИ ВАН-АЛЬФЕНА-ХЮТТЕЛЯ В РЯДАХ 4- И 5-АКЦЕПТОРНОЗАМЕЩЕННЫХ 3,3-ДИФЕНИЛ-3Д-ПИРАЗОЛОВ, "Журнал органической химии"". Журнал органической химии, № 7 (2018): 1040–48. http://dx.doi.org/10.7868/s0514749218070130.

Повний текст джерела
Анотація:
3,3-Дифенил-3Н-пиразолы, содержащие в положении 5 акцепторный заместитель, при термолизе в апротонном растворителе (бензоле, толуоле), а также при выдерживании при 20°С в уксусной кислоте в присутствии каталитической добавки конц. HSO претерпевают перегруппировку Ван-Альфена-Хюттеля, сопровождающуюся миграцией фенильного заместителя к атому С. В тех же условиях 3,3-дифенил-3Н-пиразолы с сильной электроноакцепторной (сульфо- или циано-) группой в положении 4 изомеризуются в 1Н-пиразолы в результате перемещения фенильного заместителя к атому N. Если в положении 4 находится акцепторный заместитель умеренной силы (алкокси- карбонильная или ацетильная группа), перемещение фенильной группы при кислотном катализе происходит преимущественно в сторону атома С, а при термолизе - в сторону атома N. Дана интерпретация причин сходства и различий региоселективности термической и кислотно-катализируемой перегруппировки Ван-Альфена-Хюттеля
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Ивичева, С. Н., А. А. Климашин, Н. А. Овсянников, А. С. Лысенков та Ю. Ф. Каргин. "УСЛОВИЯ АЗОТИРОВАНИЯ СМЕШАННЫХ КСЕРОГЕЛЕЙ ИЗ АЛКОКСИДОВ КРЕМНИЯ И АЛЮМИНИЯ". Журнал неорганической химии 66, № 8 (2021): 1077–85. http://dx.doi.org/10.31857/s0044457x21080092.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Халиуллин, Феркат Адельзянович, Ирина Леонидовна Никитина, Елена Эдмундовна Клен, Гульнара Галиевна Гайсина та Надежда Николаевна Макарова. "Синтез, антидепрессивная активность и прогноз токсических рисков 3-алкокси(сульфанил)тиетан-1,1-диоксидов". Химико-фармацевтический журнал 53, № 12 (30 грудня 2019): 8–15. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2019-53-12-8-15.

Повний текст джерела
Анотація:
Реакциями 3,5-дибром-1-(1,1-диоксотиетанил-3)-1,2,4-триазола с алкоголятами и тиоалкоголятами натрия синтезирован ряд 3-алкилокси(сульфанил)тиетан-1,1-диоксидов. В изученных дозах, эквимолярных 10 мг/кг амитриптилина, соединения IIa (2 мг/кг) и IIh (6 мг/кг) проявляли антидепрессивно-подобный эффект, соединения IId (2 мг/кг) и IIb (2 и 5,7 мг/кг) оказывали действие, предположительно, связанное с анксиолитическими свойствами. Прогнозирование токсических рисков, «drug-likeness» молекул и их физико-химических свойств в программах «Osiris DataWarrior» и «Osiris property explorer» показало, что соединения не должны оказывать негативного влияния на репродуктивную функцию и обладать онкогенными, мутагенными и раздражающими свойствами.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Кузнецова, Т. Ф., та С. И. Еременко. "Адсорбционные свойства ксерогеля, полученного из смеси алкоксидов титана и кремния". Коллоидный журнал 77, № 4 (2015): 469–76. http://dx.doi.org/10.7868/s0023291215040138.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Ковальчукова, О. В., Насрин Намичемази, А. И. Сташ, С. Б. Страшнова та И. Н. Зюзин. "Комплексные соединения некоторых трехвалентных металлов с алкокси-NNO-азоксисоединениями. Кристаллическая и молекулярная структура С5Н12N4O6". Журнал неорганической химии 61, № 6 (2016): 748–53. http://dx.doi.org/10.7868/s0044457x16060131.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

МИРЗАЯНОВ, И. И., А. Р. ГАРИФЗЯНОВ та Д. Р. ИСЛАМОВ. "СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИКАЛИЕВЫХ СОЛЕЙ N-АЛКИЛ-N-{[O-АЛКОКСИ(ГИДРОКСИ)ФОСФОРИЛ]МЕТИЛ}ДИТИОКАРБАМИНОВЫХ КИСЛОТ". Журнал Общей Химии 90, № 3 (1 березня 2020): 398–402. http://dx.doi.org/10.31857/s0044460x20030084.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Каюков, Я. С., А. А. Григорьев, С. В. Карпов та О. В. Каюкова. "СИНТЕЗ 1-АЛКОКСИ-4-АМИНО-3,6-ДИОКСО1-ФЕНИЛ-2,3,5,6-ТЕТРАГИДРО-1H-ПИРРОЛО[3,4-C]ПИРИДИН-7-КАРБОНИТРИЛОВ". Журнал органической химии 56, № 6 (червень 2020): 971–74. http://dx.doi.org/10.31857/s0514749220060166.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

МОРГАЛЮК, В. П., та Т. С. СТРЕЛКОВА. "СИНТЕЗ 1,3,3,5,5-ПЕНТА[1-(2,2-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАН4-ИЛ)МЕТОКСИ]-1-[(4-1H-1,2,3-ТРИАЗОЛО)АЛКОКСИ]ЦИКЛОТРИФОСФАЗЕНОВ". Журнал Общей Химии 89, № 8 (серпень 2019): 1233–38. http://dx.doi.org/10.1134/s0044460x19080110.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Erm, A., T. Liiv та I. Lõiveke. "ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ НЕКОТОРЫХ БЕНЗИЛОВЫХ И ФЕНИЛЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 3-МЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-2-ПЕНТЕН-1-ОЛОВ". Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry 37, № 2 (1988): 143. http://dx.doi.org/10.3176/chem.1988.2.15.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Kaal, T., A. Kuusik, K. Lääts, M. Schmidt та T. Välimäe. "СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА 7. ПОЛУЧЕНИЕ И ЮВЕНИЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ 3-МЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-2-ПЕНТЕН-1-ОЛОВ". Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry 35, № 1 (1986): 76. http://dx.doi.org/10.3176/chem.1986.1.12.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Каюков, Я. С., А. А. Григорьев, С. В. Карпов, О. В. Каюкова та А. А. Михайлов. "СИНТЕЗ 6-АЛКОКСИ- И 1,6-ДИАЛКОКСИ 4-АМИНО-1-АРИЛ-3-ОКСО-2,3-ДИГИДРО-1H-ПИРРОЛО[3,4-С]ПИРИДИН-7-КАРБОНИТРИЛОВ". Журнал органической химии 56, № 7 (липень 2020): 1071–75. http://dx.doi.org/10.31857/s0514749220070101.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Kaal, T., A. Kuusik, K. Lääts, M. Schmidt та T. Välimäe. "СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА 6. ПОЛУЧЕНИЕ И ЮВЕНИЛЬНО-ГОРМОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ АМИНОВ, АЛКИЛИРОВАННЫХ 1-ХЛОР-3-МЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-2-ПЕНТЕНОМ". Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry 34, № 3 (1985): 176. http://dx.doi.org/10.3176/chem.1985.3.04.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Kaal, T., A. Kuusik, K. Lääts, M. Schmidt та T. Välimäe. "СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА 8. ПОЛУЧЕНИЕ И ЮВЕНИЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ БЕНЗИЛОВЫХ И ФЕНИЛЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 3-МЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-2-ПЕНТЕН-1-ОЛОВ". Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry 35, № 3 (1986): 223. http://dx.doi.org/10.3176/chem.1986.3.07.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Оспанова, А. К., Ж. Б. Бекисанова, Б. Балтабаева та Д. Т. Рахматуллаева. "Получение высокопористого каолина путем термической и кислотной активации". ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ 19, № 3 (23 вересня 2021): 199–207. http://dx.doi.org/10.18321/cpc443.

Повний текст джерела
Анотація:
Казахстанский каолин характеризуется высокой химической, термической и механической стабильностью, и является экологически безопасным и дешевым отечественным глинистым минералом. Однако удельная поверхность природного каолина не превышает 17-20 м2/г и поэтому целесообразно его модифицировать с целью улучшения поверхностных и адсорбционных характеристик. Разработан способ получения высокопористого носителя на основе Казахстанского каолина. Каолин предварительно подвергают кислотной активации 10% фосфорной кислотой при 90-100 оС и дальнейшей термической модификацией при 500 оС с целью увеличения удельной поверхности. Для получения высокопористого каолина был использован метод Штобера, который основан на гидролизе алкоксидов кремния в водно-спиртовой среде. Образцы каолина, после кислотной модификации, обрабатывали олигосиликатом при соотношении весовых частей модифицированный каолин:органический полимер:тетраэтоксилан, равном 1:1:3 до получения однородной массы с последующей термоактивацией при 550 оС. В качестве органического полимера для реакции гидролиза тетраэтоксилана использовали полиэтиленгликоль в 4000 г/моль. Удельная поверхность модифицированного каолина увеличивается практически с 13,453 до 616,831 м2/г.Полученный композитный материал может быть использован: как платформа для получения нанокатализаторов в химической технологии, как высокопористый сорбент для концентрирования, извлечения и обезвреживания ионов токсичных и радиоактивных металлов из промышленных сточных вод, и как носитель для лекарственных веществ в фармацевтической отрасли.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

МУКОВОЗ, П. П., Е. С. ДАНКОВЦЕВА, В. П. МУКОВОЗ, В. В. АБРАМОВА, Н. А. ЧИГРИНЕВА та Е. А. ДАНИЛОВА. "СИНТЕЗ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 1,2-БИС(2-ОКСОЦИКЛОАЛКИЛИДЕН)ЭТАН- 1,2-ДИОЛЯТОВ И 4-АЛКОКСИ-4-ОКСО- 1-(2-ОКСОЦИКЛОАЛКИЛИДЕН)БУТ-2-ЕН-1,2-ДИОЛЯТОВ НАТРИЯ". Журнал Общей Химии 89, № 2 (лютий 2019): 223–29. http://dx.doi.org/10.1134/s0044460x19020094.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Костылева, Е. И., and А. Н. Новиков. "THE FORMATION OF REINFORCING FILLERS IN A POLYMER MATRIX BY SOL-GEL METHOD." Южно-Сибирский научный вестник, no. 6(40) (December 20, 2021): 30–34. http://dx.doi.org/10.25699/sssb.2021.40.6.036.

Повний текст джерела
Анотація:
В работе изучены способы формирования наночастиц диоксида кремния и диоксида титана золь-гель методом в молекулярной сетке полимера. Для этого проводили гидролиз тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана в ультразвуковом поле. Продукты выделяли, термически обрабатывали для удаления побочных продуктов и воды и изучали методами оптической микроскопии, ИК-спектроскопии, совмещенным дифференциально-термическим и термогравиметрическим анализом. В результате получены высокодисперсные, наноразмерные, гидрофобные с высокоразвитой удельной поверхностью частицы. Они содержат на поверхности остаточные алкокси- и гидроксильные группы. Размеры диоксида кремния составляют 10-50 нм, диоксида титана - 50-150 нм. На размер частиц и способность к агломерации существенное влияние оказывает способ смешения компонентов. Проведен гидролиз тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана в среде водной эмульсии полидиметилсилоксанового каучука с помощью ультразвукового диспергирования. Из полученных составов удалялась вода, их отверждали и изготавливали образцы для физико-механические испытаний. Прочность при растяжении для резин, наполненных диоксидом кремния, увеличивается с 0,7 до 3,0 МПа, относительное удлинение повышается со 100% до 140 %. Вулканизаты, наполненные диоксидом титана, имеют прочность при разрыве 0,4-2,7 МПа, относительное удлинение 100-160 %.Наилучшие результаты получены при проведении совместного гидролиза тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана. Прочность при растяжении у данных образцов составляет 3,5 МПа, относительное удлинение 180 %. Предложенная методика одновременного золь-гель синтеза в ультразвуковом поле диоксида кремния и диоксида титана позволяет улучшать физико-механические показатели вулканизатов на основе низкомолекулярного полидиметилсилоксанового каучука. The methods of formation of silicon dioxide and titanium dioxide nanoparticles by sol-gel method in a polymer molecular grid are studied. For this purpose, hydrolysis of tetraethoxysilane and tetrabutoxytitane was carried out in an ultrasonic field. The products were isolated, thermally treated to remove by-products and water, and studied by optical microscopy, IR spectroscopy, combined differential thermal and thermogravimetric analysis. As a result, highly dispersed, nanoscale, hydrophobic particles with a highly developed specific surface area were obtained. They contain residual alkoxy and hydroxyl groups on the surface. The dimensions of silicon dioxide are 10-50 nm, titanium dioxide - 50-150 nm. The size of the particles and the ability to agglomerate are significantly influenced by the method of mixing the components. Hydrolysis of tetraethoxysilane and tetrabutoxytitane was carried out in an aqueous emulsion of polydimethylsiloxane rubber using ultrasonic dispersion. Water was removed from the obtained compositions, they were cured and samples were made for physico-mechanical tests. The tensile strength for rubbers filled with silicon dioxide increases from 0.7 to 3.0 MPa, the elongation increases from 100% to 140%. Vulcanizates filled with titanium dioxide have a tensile strength of 0.4-2.7 MPa, elongation of 100-160%. The best results were obtained during the joint hydrolysis. The tensile strength of these samples is 3.5 MPa, the elongation is 180%. The proposed method of simultaneous sol-gel synthesis in an ultrasonic field of silicon dioxide and titanium dioxide allows improving the physical and mechanical properties of vulcanizates based on low molecular weight polydimethylsiloxane rubber.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Glebova, Irina Borisovna, and Olga Alekseevna Shilova. "THE EFFECT OF THE EPOXY RESIN AND TITANIUM ALCOXIDE RATIO ON THE PROPERTY AND MESOSTRUCTURE OF EPOXY-TITANATE SOL-GEL DERIVED COMPOSITIONS." Science, technology and education 53 (2018). http://dx.doi.org/10.20861/2312-8267-2018-53-006.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії