Новые понятия коллоидной науки: нано-адсорбент как компонент раствора и адсорбционная протомицелла
- Авторы: Русанов А.И.1,2, Мовчан Т.Г.1, Плотникова Е.В.1
- 
							Учреждения: 
							- Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
- Санкт-Петербургский государственный университет
 
- Выпуск: Том 512, № 1 (2023)
- Страницы: 114-119
- Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
- URL: https://rjeid.com/2686-9535/article/view/651960
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686953523700218
- EDN: https://elibrary.ru/JWVTOC
- ID: 651960
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Крупные молекулы красителей или других веществ могут играть роль нано-адсорбента в водных растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ) и, покрытые молекулами ПАВ, напоминают мицеллы с солюбилизатом. Такие мицеллоподобные частицы были названы протомицеллами (точнее, как в этой статье, – адсорбционными протомицеллами). Их образование не требует критической концентрации мицеллообразования (ККМ) и начинается сразу при введении ПАВ в раствор. В данном спектрофотометрическом исследовании нильского красного (НК) в водных растворах нонановой кислоты (НОК) впервые продемонстрирован случай, когда протомицеллы оказываются важнее мицелл. Показано, что солюбилизация НК как в домицеллярном, так и в мицеллярном растворе осуществляется через протомицеллы, а не мицеллы НОК. В теоретической части статьи на основе химического потенциала нано-адсорбента доказывается, что прибавление ПАВ к раствору всегда увеличивает растворимость нано-адсорбента. Рассмотрена зависимость адсорбции от кривизны поверхности нано-адсорбента и показано, что для искривленных поверхностей с большой точностью можно использовать уравнения адсорбции для плоских поверхностей.
Ключевые слова
Об авторах
А. И. Русанов
Институт физической химии и электрохимииим. А.Н. Фрумкина Российской академии наук; Санкт-Петербургский государственный университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: airusanov@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119071, Москва; Россия, 199034, Санкт-Петербург						
Т. Г. Мовчан
Институт физической химии и электрохимииим. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
														Email: airusanov@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119071, Москва						
Е. В. Плотникова
Институт физической химии и электрохимииим. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
														Email: airusanov@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119071, Москва						
Список литературы
- Русанов А.И., Мовчан Т.Г., Плотникова Е.В. // Докл. РАН. Химия, науки о материалах. 2020. Т. 495. С. 60–65. https://doi.org/10.31857/S2686953520060126
- Rusanov A.I. // Colloids Surf., A. 2021. V. 629. P. 127453. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127453
- Куни Ф.М., Русанов А.И. // Теор. Мат. Физ. 1970. Т. 2. С. 265–285.
- Zhu P.W., Napper D.H. // Colloids Surf., A. 1996. V. 113. P. 145–153. https://doi.org/10.1016/0927-7757(96)03520-0
- El-Ejmi A.A.S., Huglin M.B. // Eur. Polym. J. 1997. V. 33. P. 1281–1284. https://doi.org/10.1016/S0014-3057(96)00272-8
- Мовчан Т.Г., Русанов А.И., Плотникова Е.В. // Коллоид. журн. 2021. Т. 83. С. 335–343. https://doi.org/10.31857/S0023291221030125
- Мовчан Т.Г., Русанов А.И., Плотникова Е.В. // Коллоид. журн. 2021. Т. 83. С. 443–448. https://doi.org/10.31857/S0023291221040066
- Movchan T.G., Rusanov A.I., Plotnikova E.V. // Russ J. Org. Chem. 22. V. 92. № 10. P. 2023–2032. https://doi.org/10.1134/S1070363222100164
- Rusanov A.I., Movchan T.G., Plotnikova E.V. // Molecules. 2022. V. 27. P. 7667. https://doi.org/10.3390/molecules27227667
- Badban S., Hyde A.S., Phan C.M. // ACS Omega. 2017. V. 2. P. 5565–5573. https://doi.org/10.1021/acsomega.7b00960
- Tanford Ch. The hydrophobic effect. Micelles and biological membranes. New York: Wiley, 1973.
- Русанов А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ. СПб.: Химия, 1992.
- Rusanov A.I. Micellization in surfactant solutions. Harwood Academic Publishers: Reading, UK, 1996. 326 p. ISBN 90-5702-297-4.
- Русанов А.И., Щёкин А.К. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ, 2-е изд., доп. СПб.: Лань, 2016. 612 с.
- Yalkowsky S.H., He Y., Jain P. Handbook of Aqueous Solubility Data. 2nd Ed. London: CRC Press, 2010. 1620 p.
- Селиванов Н.И., Самсонова Л.Г., Артюхов В.Я., Копылова Т.Н. // Изв. вузов. Физика. 2011. Т. 54. № 5. С. 85–90. https://doi.org/10.1007/s11182-011-9658-4
- Русанов А.И. // Коллоид. журн. 2021. Т. 83. С. 98–106.https://doi.org/10.31857/S0023291220060117
- Kurniasih I.N., Liang H.P., Mohr P.Ch., Khot G., Rabe J.P., Mohr A. // Langmuir. 2015. V. 31. P. 2639–2648. https://doi.org/10.1021/la504378m
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 




