Том 8 №4

Архив журнала Chemical Bulletin Том 8 №4

Разработка и исследование составов для получения функциональных керамических композиционных материалов

https://doi.org/10.58224/2619-0575-2025-8-4-1
Аннотация
В результате проведенной работы авторами исследована смесь для получения керамического адгезива марки Ceram Bond торговой марки Bredent (Германия). Исследована микроструктура ис-ходного порошка и покрытия на его основе после спекания при температуре 980 ℃. Полученные составы легко манипулируемы в производственных условиях и обладают оптимальными технологическими свойствами.
Цели: исследовать и разработать новые и эффективные составы масс функционально-керамических покрытий, используемых для стоматологического протезирования, которые соответствовали бы требованиям высокого качества и долговечности.
Методы. Были использованы методы аналитической и экспериментальной химии, а также применены современные приборы и оборудование. Химический и фазовый состава исследовался с применением рентгенофлуоресцентного спектрометра. Элементный состав экспериментальных образцов определялся с помощью энергодисперсионной приставки к растровому электронному микроскопу. Гранулометрический состав масс был определен с использованием метода лазерной дифрактометрии. Микроструктуру порошка и керамического адгезива исследовали с помощью растрового электронного микроскопа. Структура покрытий фиксировалась с помощью оптического микроскопа. Приготовление керамического адгезива осуществлялось методом мокрого помола. Определение водопоглощения, открытой пористости и кажущейся плотности проводилось с помощью вакуумной камеры, соединенной с вакуумным насосом.
Результаты. Проведен анализ основных физико-механических характеристик образца смеси в пастообразном состоянии марки Ceram Bond, торговой марки Bredent (Германия). Разработаны составы экспериментальных образцов, определены их физико-механические свойства, а также выявлены преимущества и недостатки введения в состав боя листового стекла и кварца плавленого. Установлено, что покрытия на основе адгезива марки Ceram Bond характеризуется наличием большого количества микротрещин, а экспериментальные составы отличаются незначительным количество или полностью отсутствием микротрещин, что свидетельствует о его более высоком качестве.
Выводы. Разработаны экспериментальные составы для получения керамических адгезивов на основе кварца плавленного и боя листового стекла. Установлено, что покрытия на основе адгезива марки Ceram Bond характеризуется наличием большого количества микротрещин, а разработанные составы отличаются незначительным количеством или полным отсутствием микротрещин, что свидетельствует об их более высоком качестве.
PDF

Сравнение модифицирующего действия волластонита в поливинилхлоридных и эпоксидных композитных материалах

https://doi.org/10.58224/2619-0575-2025-8-4-2
Аннотация
Исследовать гранулометрический, фазовый составы и свойства наполнителей природного и синтетического волластонита и установить характер их модифицирующего действия в поли-мерных композитных материалах на примере термопласта поливинилхлорида и реактопласта эпоксидной смолы.
Методы. Для исследования образцов наполнителей был использован рентгенографический количе-ственный фазовый анализ, пористость определяли методом ртутной порометрии и газопоглощения. Размер частиц волластонита определяли по методу лазерной дифракции. Термостабильность наполненных композитов оценивали на дериватографе, термостабильность поливинилхлоридных материалов оценивалось методом «Конго-красный». Динамический механический анализ проводили на приборе DMA 242 Netzsch.
Результаты. Изучены гранулометрический, фазовый состав образцов природного и синтетического силиката кальция, показатели их пористости и pH водной вытяжки. Установлено влияние свойств волластонита на вязкость полученных смесей полимер-наполнитель, термостабильность, износостойкость наполненных композитов, а также для поливинилхлоридных композиций - на показатели прочности на растяжение и относительное удлинение.
Выводы. Оба изученных силиката кальция показали свою эффективность как для эпоксидных, так и для поливинилхлоридных материалов. Несмотря на схожесть фазового состава и кислотно-основные характеристики поверхности, природный и синтетический волластонит отличаются по гранулометрическому составу и пористости. Природный наполнитель более перспективен для создания термостойких поливинилхлоридных композиций и износостойких эпоксидных композиций, в то время как синтетический волластонит на основе рисовой шелухи обеспечивает рост динамического модуля и температуры стеклования обоих типов полимеров. Исследования показали, что модифицирующее действие изученных наполнителей более существенно в эпоксидных полимерах благодаря их влиянию на формирование сетчатой структуры полимерной матрицы.
PDF

Изучение церебропротективного действия нового производного гидроксибензойной кислоты – динатриевой соли N-(3-гидроксибензоил)таурина при различных нарушениях мозгового кровообращения

https://doi.org/10.58224/2619-0575-2025-8-4-3
Аннотация
21 век – это время не только прогресса инновационных технологий и искуственного интелекта, но и время глобального усугубления и раннего развития серьезных заболеваний, в особенности онкологических и сердечно-сосудистых. В настоящее время, широкое распространение получили различные дисциркуляторные расстройства функций головного мозга, которые являются основными факторами, препятствующим рациональной терапии. Это связано с проблемами ранней диагностики заболевания и его подтверждения, а также с имеющимися ограничениями в осуществлении начальной нейропротекции и восстановления. Цель исследования. Исследование нейропротекторных свойств нового соединения, а именно, дикалиевой соли N-(3-гидроксибензоил)таурина, являющегося производным гидроксибензойной кислоты, при различных типах нарушений сосудистого характера (циркуляции крови) в головном мозге. Материалы и методы. Изучение дикалиевой соли N-(3-гидроксибензоил)таурина, как производного гидроксибензойной кислоты. Установление неврологического статуса при помощи шкалы Combs & D`Alecy и шкалы Gracia. Результаты. Результаты исследования позволяют заключить наличие церебропротективных свойств нового производного гидроксибензойной кислоты, которое демонстрирует потенциал, сравнимый с цитиколином, ницерголином и ацетилсалициловой кислотой, в смягчении тяжести психоневрологических последствий ишемических поражений. Исследуемое соединение, как и указанные препараты, проявляет свойства, направленные на стабилизацию церебрального кровообращения и уменьшение проявлений эндотелиальной дисфункции. Заключение. По результатам проведенного исследования было установлено, что дикалиевая соль N-(3-гидроксибензоил)таурина, проявляет церебропротективное действие при различных нарушениях мозгового кровообращения.
PDF

Квантово-химическое моделирование водных растворов иприта

https://doi.org/10.58224/2619-0575-2025-8-4-4
Аннотация
Цель: провести квантово–химическое моделирование молекулы сернистого иприта в водной среде в режиме встроенного параметра и в режиме добавленных молекул. После оптимизации по термодинамическим параметрам изучить возможные молекулярно-структурные изменения иприта в составе среды.
Методы. Для построения и визуализации структуры молекулы сернистого иприта, его взаимодействия с водной средой применен программный пакет Gaussian с визуализатором GaussView. Для проведения расчета (calculation tipe FREQ) избраны стандартные методы Gaussian ab initio – Хартли-Фок (RHF) и пост Хартли-Фок (MP2), которые чередовали с расчетами по теории денситной функции (DFT): B3LYP и B3LYP-FC. В качестве граничного фактора использован полуэмпирический метод RPM6.
Результаты. Показано, что только комплексный анализ состояния молекулы позволяет выявить удельный вклад каждого из типов взаимодействий в структуру и свойства молекулы. В водной среде молекула иприта обладает высоким потенциалом устойчивости, однако воздействие реального молекулярного окружения приводит к изменению поляризуемости, заряда на атомах и вектора дипольного момента, причем в возбужденном состоянии молекулы одна из связей С1 - Cl1 максимально активируется, практически удваивая свою длину..
Выводы. Несмотря на очень плохую растворимость иприта в воде, его межмолекулярное взаимодействие со средой ведет к перераспределению энергетических характеристик и формирование неравновесного поляризуемого состояния молекулы иприта в структуре аквакомплекса, возможной дальнейшей деструкции с формированием токсичных продуктов, в том числе ониевых катионов. Дальнейшее развитие полученных результатов позволит обосновать выбор условий, направленной активации молекулы иприта для целей детоксикации в водных средах и жидкостях организма.
PDF