Журнал физической химии, 2023, T. 97, № 12, стр. 1801-1805

Композиты на основе поливинилового спирта и WO3: получение и фотохромные характеристики

А. В. Евдокимова a, В. Д. Шибаева a, Н. А. Сироткин a, А. В. Хлюстова a*

a Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
Иваново, Россия

* E-mail: kav@isc-ras.ru

Поступила в редакцию 29.03.2023
После доработки 18.05.2023
Принята к публикации 05.06.2023

Аннотация

Проведен сравнительный анализ фотохромных свойств композитов на основе поливинилового спирта и наночастиц WO3, стабилизированных поливинилпирролидоном с разной молекулярной массой. Продемонстрирована обратимая фотохромность композитов. Результаты спектроскопии электронного поглощения, термического анализа и механических испытаний показали, что под действием УФ-света может происходить сшивка полимера в зависимости от молекулярной массы стабилизатора и полимерной матрицы.

Ключевые слова: оксид вольфрама, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, фотохромные свойства, водостойкость

Список литературы

  1. Wang S., Fan W., Liu Z. et al. // J. Mater. Chem. C. 2018. V. 6. № 2. P. 191.

  2. Sangpraserdsuk T., Phiriyawirut M., Ngaotrakanwiwat P., Wootthikanokkhan J. // J. Reinf. Plast. Compos. 2017. V. 36. № 16. P. 1168.

  3. Wang Z., Ai L., Wu Q. // J. Coord. Chem. 2020. P. 73. № 17–19. P. 2402.

  4. Soytaş S.H., Oğuz O., Menceloğlu Y.Z. // Polym. Compos. Funct. Nanoparticles. Elsevier. 2019. P. 287–323.

  5. Ejeromedoghene O., Hu Y.P., Oderinde O., Yao F. et al. // J. Appl. Polym. Sci. 2022. V. 139. № 12. P. 51815.

  6. Evdokimova O.L., Kusova T.V., Ivanova O.S., et al. // Cellulose. 2019. V. 26. P. 9095.

  7. Kozlov D.A., Shcherbakov A.B., Kozlova T.O. et al. // Molecules. 2019. V. 25. № 1. P. 154.

  8. Li R., Zhou Y., Shao Z. et al. // ChemistrySelect. 2019. V. 4. № 33. P. 9817.

  9. Kozlov D.A., Kozlova T.O., Shcherbakov A.B. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. P. 1088.

  10. Chen W., Shen H., Zhu X. et al. // Ceram. Int. 2015. V. 41. № 10. P. 14008.

  11. Фахрнасова Д.Р., Гаврилова Н.Н., Назаров В.В. // Успехи в химии и химической технологии. 2010. Т. 24. № 1 (106). С. 99.

  12. Akamatsu T., Itoh T., Izu N., Shin W. // J. Ceram. Soc. Jap. 2014. V. 122. № 1428. P. 674.

  13. Zhang M., Lei J., Shi Y. et al. // RSC Adv. 2016. V. 6. № 86. P. 83366.

  14. Finch C.A. (ed.). Polyvinyl alcohol; properties and applications. John Wiley & Sons, 1973.

  15. George S.C., Thomas S. // Prog. Polym. Sci. 2001. V. 26. № 6. P. 985.

  16. Хабибуллина Л.Ф., Сидоров Ю.Д., Поливанов М.А., Василенко С.В. // Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19. № 21. С. 109.

  17. Li X.G., Kresse I., Springer J. et al. // Polymer. 2001. V. 42. № 16. P. 6859.

  18. Kikuchi E., Iida K., Fujishima A., Itoh K. // J. Electroanal. Chem. 1993. V. 351. № 1–2. P. 105.

  19. Tretinnikov O.N., Sushko N.I. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2011. V. 85. № 12. P. 2177.

  20. Schack N.B., Oliveira C.L.P., Young N.W.G. et al. // Langmuir. 2009. V. 25. № 2. P. 1148.

  21. Kaczmarek H., Kaminska A., Swiatek M. et al. // Die Angewandte Makromolekulare Chemie. 1998. V. 261. № 1. P. 109–121.

  22. Ghasemi P., Sharifi M.J., Javanbakht S., Shaabani A. // Mater. Today Commun. 2021. V. 29. P. 102903.

  23. Поп М.С. Гетерополи- и изополиоксометаллаты / Пер. с англ. Новосибирск: Наука, 1990.

Дополнительные материалы отсутствуют.