Polymer Science, Series A


ISSN (print):
2308-1120, ISSN (online): 2412-9844

Media registration certificate: № ФС 77 – 83243 12.05.2022

Founder

A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences

Editor-in-Chief

Alexander Anatolyevich Yaroslavov, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Chemical Sciences, Professor


Polymer Science, Series A 
is an international peer-reviewed journal that publishes experimental and theoretical papers and reviews devoted to physicochemical studies of the structure and properties of polymers (six issues a year). The journal presents original papers and reviews covering all fundamental aspects of macromolecular science. Contributions should be of marked novelty and interest for a broad readership. Online submission via Internet is available at http://polymsci.ru. The journal welcomes manuscripts from all countries.

Frequency / Access

6 times a year / Subscription

Included in

White List (2nd level), Higher Attestation Commission List, RISC

 

 

 

 


Current Issue

Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription Access

Vol 67, No 4 (2025)

Cover Page

Full Issue

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

KONFORMATsIYa MAKROMOLEKUL I TERMOChUVSTVITEL'NOST' POLI-2-IZOPROPIL-2-OKSAZOLINOV SLOZhNOY ARKhITEKTURY S KREMNIYSODERZhAShchIM POLIMEROM V KAChESTVE TsENTRA VETVLENIYa
Filippov A.P., Rodchenko S.V., Ten'kovtsev A.V.
Abstract
Обобщены результаты исследований конформационного поведения и термочувствительности в водных растворах звездообразных полимеров и привитых сополимеров, центром ветвления которых служил кремнийсодержащий полимер, а лучами или боковыми цепями — поли-2-изопропил-2-оксазолин. Методами молекулярной гидродинамики и оптики показано, что в селективных растворителях макромолекулы привитых сополимеров подобны по форме многолучевой полимерной звезде. В водных растворах исследованные полимеры проявляли термочувствительность. Показано, что основными факторами, определяющими характер процессов самоорганизации в водных растворах полимеров сложной архитектуры с цепями поли-2-изопропил-2-оксазолина, являются мольная доля гидрофобного центра ветвления и внутримолекулярная плотность. Длительность процессов установления равновесных значений характеристик водных растворов исследованных полимеров после скачкообразного изменения температуры увеличивается в ряду линейный полимер–привитой сополимер–звездообразный полимер, в то время как молекулярная масса не сказывается на скорости процессов агрегации.
Polymer Science, Series A. 2025;67(4):224-233
pages 224-233 views

ПОЛИМЕРНЫЕ ГЕЛИ

MEKhANIChESKIE SVOYSTVA GELEY AL'GINATA NATRIYa I NANOChASTITs PRIRODNOGO PROISKhOZhDENIYa DO I POSLE SShIVANIYa IONAMI KAL'TsIYa
Molchanov V.S., Storozhuk A.P., Filippova O.E.
Abstract
Полисахарид альгинат натрия и нанотрубки природной глины галлуазита в водной среде образуют трехмерную структуру, обладающую реологическими свойствами тиксотропного геля. Исследованы закономерности изменения механических свойств гелей при изменении концентрации полимера при сдвиговом напряжении ниже и выше значений предела текучести. Показано, что гели характеризуются высокими значениями модуля накопления G' и предела текучести σy, которые растут с концентрацией альгината натрия согласно степенным зависимостям: G' ~ C2,4 и σy ~ C2,0. Это объясняется увеличением количества топологических зацеплений между макромолекулами, формирующими двойную сетку вместе с перколяционной структурой нанотрубок за счет нековалентных взаимодействий. Показано, что при напряжениях выше предела текучести гели текут, а их вязкость падает при увеличении скорости сдвига. Эти зависимости имеют низкие значения индексов течения, так как компоненты геля связаны нековалентными взаимодействиями и могут выстраиваться вдоль направления течения. Реологические свойства полученных гелей альгината натрия и нанотрубок галлуазита делают их перспективными для использования в качестве чернил для экструзионной 3D-печати. Проведено сравнительное исследование механических свойств при одноосном сжатии гелей, сшитых ионами кальция. Показано, что модуль Юнга сшитых гелей, содержащих перколяционную сетку нанотрубок, на полпорядка выше, чем аналогичных гелей альгината натрия без нанотрубок. Повышение концентрации альгината натрия позволяет дополнительно увеличить значения модуля Юнга в несколько раз, поскольку возрастает количество цепей, сшиваемых ионами кальция.
Polymer Science, Series A. 2025;67(4):234–241
pages 234–241 views

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

ZAVISIMOST' LYuMINESTsENTNYKh SVOYSTV AKRILOVYKh POLIMEROV, SODERZhAShchIKh ORGANIChESKIY BIFLUOROFOR, OT SPOSOBA INITsIIROVANIYa POLIMERIZATsII
Matveeva I.A., Shashkova V.T., Lyubimov A.V., Lyubimova G.V., Kol'tsova L.S., Shienok A.I., Timofeeva V.A., Zaychenko N.L., Berlin A.A.
Abstract
Впервые проведено сравнительное изучение люминесцентных свойств органического бифлуорофора, молекула которого объединяет два разных люминофора — гидроксизамещенный 2,4,5-триарилимидазол и 8-азометин-7-кумарин, в семи полученных методами термоотверждения и фотоотверждения полимерных матрицах — двух линейных полиметакрилатах, отличающихся содержанием гидроксигрупп, и пяти сетчатых — полиуретан(мет)акрилате и (мет)акриловых алифатических и ароматических полимерах. Установлена зависимость люминесцентных свойств материалов от способа инициирования полимеризации.
Polymer Science, Series A. 2025;67(4):242-251
pages 242-251 views

КОМПОЗИТЫ

VLIYaNIE SP2-NANOUGLERODOV NA SVETOSTOYKOST' POLIETILENA NIZKOY PLOTNOSTI
Voznyakovskiy A.P., Rashidov D., Tabarov S.K., Neverovskaya A.Y., Voznyakovskiy A.A., Shugaley I.V.
Abstract
На примере полиэтилена низкой плотности исследована возможность использования модифицирующих добавок sp2-наноуглеродов различной структуры (фуллеренов, углеродных нанотрубок, малослойного графена) в качестве светостабилизаторов полиолефинов. Наибольшую эффективность в качестве светостабилизатора продемонстрировал малослойный графен, полученный в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Предполагается, что более высокая эффективность малослойного графена в качестве светостабилизатора полиэтилена по сравнению с другими sp2-наноуглеродами обусловлена отсутствием в его структуре дефектов Стоуна—Уэлса.
Polymer Science, Series A. 2025;67(4):252–259
pages 252–259 views

ТЕОРИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

KINETIChESKOE ISSLEDOVANIE MOLEKULYaRNOY STRUKTURY PRODUKTOV NEOBRATIMOY RAZVETVLENNOY POLIKONDENSATsII
Taganov N.G., Grinevich T.V., Gorshkov A.V.
Abstract
Теоретически исследована кинетика формирования распределения по длине линейных фрагментов цепи продуктов необратимой разветвленной поликонденсации трифункциональных мономеров. Получены аналитические решения соответствующих процессу систем дифференциальных уравнений, описывающих формирование молекулярно-массовых распределений линейных макромолекул, боковых цепей и линейных фрагментов цепи между двумя узлами ветвления. Показано, что распределения по длине всех линейных фрагментов описываются одинаковыми степенными функциями с основанием, изменяющимся в ходе процесса и достигающим своего максимального значения в гель-точке. Показано также, что линейные фрагменты в гель-фракции имеют такие же распределения по длине, как и боковые цепи и линейные фрагменты между узлами ветвления в соответствующей ей золь-фракции. Получены выражения для определения концентраций линейных фрагментов в гель-фракции, разность которых определяет ее циклический ранг.
Polymer Science, Series A. 2025;67(4):260-265
pages 260-265 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».