Методом химического осаждения из водных растворов KMnO в присутствии бутанола–1, проводимого в условиях механической (перемешивание на магнитной мешалке) и ультразвуковой обработки синтезированы пористые порошки диоксида марганца, соответствующие по фазовому составу δ-MnO и обладающие иерархической организацией надатомной структуры. Комплексный анализ экспериментальных данных с привлечением методов растровой электронной микроскопии, низкотемпературной адсорбции азота, малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, циклической вольтамперометрии и гальваностатического заряда–разряда показал, что способ обработки реакционной смеси оказывает влияние на морфологию и мезоструктуру получаемого порошка δ-MnO и существенно не сказывается на значениях удельной емкости и удельного сопротивления электродов, формируемых на его основе. В тоже время можно отметить, что по данным моделирования или данным, полученным методом гальваностатического заряда–разряда, δ-MnO, синтезированный в условиях ультразвуковой обработки, позволяет получать электроды со значениями удельной емкости на 5% (моделирование) или 9% (гальваностатический метод) большими и со значениями удельного сопротивления на 11% (моделирование) или 58% (гальваностатический метод) меньшими по сравнению с таковыми для электродов на основе δ-MnO, синтезированного в условиях механической обработки.
Описано формирование на поверхности древесины биостойкого защитного покрытия на основе ацетатных комплексов Mn(II) с 1,10-фенантролином. Описан синтез ацетатных моно-, бис- и трис-хелатных комплексов Mn(II) с 1,10-фенантролином и проведено их исследование методами ИК-спектроскопии и термограмметрии. Для ацетатных комплексов Mn(II) с 1,10-фенантролином осуществлено изучение их фунгистатичской активности по отношению к грибам sp. Исследованы физико-механические свойства новых прозрачных защитных покрытий на древесине, в состав которых в качестве активных биоцидных компонентов входят данные соединения. Прозрачные защитные покрытия представляют собой двухслойные системы с предварительно нанесенным на поверхность древесины первичным пропиточным слоем активного биоцидного компонента – ацетатных 1,10-фенантролиновых комплексов Mn(II) и вторым защитным слоем кремнийорганического лака КО-921 на основе полиметилфенилсилоксановой смолы. Представлены результаты атмосферных погодных испытаний образцов древесины (заболонь сосны) с нанесенными прозрачными защитными покрытиями в плане их способности предотвращать биоразрушение древесины в условиях тропического саванного климата Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (далее – Российско-Вьетнамского Тропического центра).
Исследованы анион-дефицитные структуры на основе состава SrBaСоFeO, синтезированные из расплава в солнечной печи в потоке концентрированного солнечного излучения плотностью 100-200 Вт/см. Брикеты в виде таблеток на основе стехиометрической смеси карбонатов и оксидов соответствующих металлов (SrСО + BaСО + СоО + FeO) расплавлялись на фокальной зоне Большой солнечной печи. Капли расплава стекали в воду, охлаждаясь со скоростью 10 град/с. Отливки измельчали до тонины 63 мкм, сушили при 400 °C, формовали в таблетки (образцы) диаметром 20 мм и высотой 10 мм. Образцы материала спекали в интервале температур 1050-1250 °C. На образцах изучали структуру, водопоглощение и деструкцию в среде углекислого газа. Кристаллическая решетка материала имела структуру перовскита с параметром элементарной ячейки а = 4.04 Å. Образцы материала показали стойкость к воздействию паров воды. Наблюдаемые значения структурных параметров свидетельствуют о том, что материал состава SrBaСоFeO может быть использован в качестве катализатора генерации водорода и синтез-газа посредством риформинга и окисления метана.
В статье приведены результаты исследования защитных, диэлектрических температуроустойчивых органосиликатных покрытий на основе лестничного полимера – полифенилсилсесквиоксана(ПФССО), используемого в качестве пленкообразователя. Впервые использован классический подход для расчета рецептур пигментированных лакокрасочных материалов применительно к органосиликатным композициям. Определена средневязкостная молекулярная масса выбранного пленкообразователя ПФССО. Разработанные покрытия обладают высокой температуроустойчивостью до 420 °C, сохраняя при этом необходимые физико-механические и электрофизические характеристики.
Indexing
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation