Cтраница 1
Полиэлектролитные комплексы следует отнести к композиционным полимерным материалам, состоящим из двух или более химически комплементарных совместимых полимеров. Комплекс свойств таких материалов, приобретаемый в результате химического взаимодействия полимерных компонентов, существенно отличен от свойств исходных полимеров. Так, будучи построенными из водорастворимых полиэлектролитов, полиэлектролитные комплексы представляют собой ограниченно набухающие в водных средах материалы, обладают хорошими транспортными характеристиками и удовлетворительными механическими свойствами, а также биосовместимостыо. [1]
Полиэлектролитные комплексы широко распространены и в живой природе. Поэтому исследование реакций между заряженными макромолекулами в растворах представляет несомненный интерес и с точки зрения моделирования реакций, протекающих в живых системах. Целый ряд работ, посвященных комплексам модельных полиэлектролитов, например полинуклеотидов, с синтетическими полиэлектролитами и полипептидами, а также синтетических полипептидов с синтетическими полиэлектролитами обнаруживает принципиальное сходство с природными нуклеопротеинами, нуклеогисто-нами и др. Следует отметить также, что реакции между модельными ( и природными) полиэлектролитами практически не отличаются от рассмотренных выше реакций синтетических противоположно заряженных полиэлектролитов. [2]
Мембраны из полиэлектролитных комплексов во многом удовлетворяют требованиям, предъявляемым к мембранам для гемодиализа и оксигенации крови, а также общим медицинским требованиям. Это, по-видимому, в значительной мере связано с подобием рассмотренных систем биологическим мембранам. [3]
Несомненный интерес представляют полиэлектролитные комплексы, образованные регулярными полимерами. При рентгенографическом исследовании полученных в результате матричной полимеризации комплексов была обнаружена их высокая упорядоченность, а в случае поликомплекса изотактической полиакриловой кислоты с ионеном поли-4 - винилпиридиния - их высокая кристалличность. [4]
Основные свойства гелей полиэлектролитных комплексов аналогичны свойствам обычных гидрогелей, таких, как целлофан, желатина, поливиниловый спирт и др.: они жестки и хрупки в сухом состоянии и эластичны - во влажном. Поскольку полиэлектролитные комплексы обычно используются набухшими в воде, то одним из важнейших свойств гелей комплексов является их гидратация. Верхняя линия на этом рисунке - максимальная степень гидратации, которая может быть достигнута при сохранении гомогенности и прозрачности геля. Попытки достигнуть более высокой степени гидратации приводят к получению непрозрачных губчатых материалов. [5]
Высокая проницаемость гелей полиэлектролитного комплекса для воды, наряду с контролируемой проницаемостью для растворов различных веществ, обеспечивает широкое применение комплексов в качестве мембран для ультрафильтрования. [6]
Молекулярная структура таких солевых полиэлектролитных комплексов может быть различной для одной и той же пары компонентов в зависимости от условий, при которых происходит образование комплекса. [7]
Таким образом природные мембраны и полиэлектролитные комплексы имеют много общего и в связи с этим поиск и исследование мембран, в которых используются принципы, заложенные природой [159, 163], следует рассматривать как перспективное и практически важное направление. [8]
Благодаря высоким показателям диэлектрических свойств пленки полиэлектролитных комплексов находят применение в электротехнической промышленности. [9]
Очевидно, что исследование свойств и структуры полиэлектролитных комплексов невозможно без понимания механизма реакций между полиэлектролитами. Несомненно также, что исследование равновесия и кинетики таких реакций дает очень ценную информацию о реакционной способности функциональных групп в реакциях между макромолекулами в растворах. [10]
Большие возможности, на наш взгляд, открывают полиэлектролитные комплексы на основе пар слабых полиэлектролитов. [11]
В Институте химии древесины АН Латвийской ССР разработан полиэлектролитный комплекс при использовании в качестве катионоактивного компонента поли - М М - диметиламиноэтилметакрилата ( Химия древсины. [12]
![]() |
Зависимости степени спи - [ IMAGE ] Зависимость степени спиральности. [13] |
Это может быть связано с тем, что полиэлектролитный комплекс, образующийся по реакции ( ]), состоит из коротких последовательностей связанных пар звеньев, длина которых при малых степенях превращения оказывается меньше некоторой критической, необходимой для образования а-спиральной конформации. [14]
В настоящее время известны не только способы получения самих полиэлектролитных комплексов, но и способы формования из них изделий различной формы, в частности, мембран. [15]