Vliyanie sshivki poli(3-(tributoksisilil)tritsiklononena‑7) na sorbtsionnye svoystva tonkoy plenki polimera — issledovanie metodom obrashchennoy gazovoy khromatografii

封面

如何引用文章

全文:

详细

Исследованы хроматографические свойства полимерной неподвижной фазы на основе сшитого поли(3-(трибутоксисилил)трициклононена‑7) с использованием органических соединений различных классов (алканы, арены, спирты). Показано, что в отличие от исходной неподвижной фазы, которая демонстрирует свойства, аналогичные жидким хроматографическим неподвижным фазам, процедура сшивания приводит к образованию микропористой структуры, что подтверждается изменением характера удерживания аналитов разных классов. Изменения в структуре неподвижной фазы (НФ) отражаются и на величине хроматографической полярности сорбента, которую оценивают с помощью констант Роршнайдера: донорно-акцепторное- и π-комплексообразование становятся более выраженными для сорбента, полученного после сшивки в течение 24 ч. Эти изменения демонстрируют, что процедура приготовления сшитых НФ может существенно изменить разделительные свойства и может рассматриваться как отдельный метод регулирования свойств. Рассчитанные значения температуры компенсации также позволяют предположить различия в механизме сорбции для алканов, спиртов и аренов.

参考

  1. Voelkel A., Strzemiecka B., Milczewska K., Adamska K. Inverse gas chromatography fruitful and credible tool for materials characterization // J. Chromatogr. Open. 2024. V. 6. ID 100177. https://doi.org/10.1016/j.jcoa.2024.100177
  2. Kishway A.F., Abouomar R.M., Bakry M., Ebiad M.A., Khalil Kh.A. Investigation of thermodynamic and solubility properties of poly (4-methyl styrene — alt — maleic anhydride) and poly (4-methyl styrene — alt — n-propyl maleimide) copolymers by inverse gas chromatography // J. Chromatogr. A. 2025. V. 1745. ID 465744. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2025.465744
  3. Hu D., Wang Q., Wang X., Wang W., Chen Y., Fur­qan Mu. Probing the thermodynamic properties of po­lyol deep eutectic solvents: Based on electrostatic potential polarization and inverse gas chromato­gra­phy // J. Mol. Liq. 2025. V. 431. ID 127705. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2025.127705
  4. Ambrose D., Keulemans A.I.M., Purnell J.H. Pre­sen­tation of gas-liquid chromatographic retention data // Anal. Chem. 1958. V. 30. № 10. P. 1582–1586.https://doi.org/10.1021/ac60142a001
  5. Poole C.F., Poole S.K. Foundations of retention in partition chromatography // J. Chromatogr. A. 2009. V. 1216. № 10. P. 1530–1550. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.10.092
  6. Smith R.J., Haken J.K., Wainwright M.S. Estimation of dead time and calculation of Kovats indices // J. Chro­matogr. A. 1985. V. 334. P. 95–127. https://doi.org/10.1016/S0021 9673(00)80268-X
  7. Ettre L.S., Hinshaw J.V. Basic Relationships of Gas Chro­matography. Cleveland, OH: Advanstar Com­mu­nications Inc., 1993. 200 p.
  8. Ettre L.S. Generalized equations to evaluate the gas hold-up time of chromatographic systems // Chro­ma­to­graphia. 1980. V. 13. P. 73–84. https://doi.org/10.1007/BF02263058
  9. Gonzalez F.R. Interpreting the gas chromatographic retention of n-alkanes // J. Chromatogr. A. 2000. V. 873. № 2. P. 209–219. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(99)01306-0
  10. Le Vent S. Homologous series methods for determi­ning hold-up parameters in isothermal gas chromatog­ra­phy // J. Chromatogr. A. 1996. V. 752. № 1–2. P. 173–181.https://doi.org/10.1016/S0021-9673(96)00488-8
  11. Lebron-Aguilar R., Quintanilla-Lopez J.E., Anto­nio Garcia-Dominguez J. Hold-up time in gas chro­ma­to­graphy. I. New approach to its estimation // J. Chro­ma­togr. A. 1997. V. 760. № 2. P. 219–226.https://doi.org/10.1016/s0021-9673(96)00786-8
  12. Castells R.C. Determination of gas–liquid partition coefficients by gas chromatography // J. Chromatogr. A. 2004. V. 1037. № 1–2. P. 223–231. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2003.12.019
  13. Malý M., Kadlecová Z., Dubský P., Kalíková K. Semi-empirical description of a retention of small organic probes on AtlantisTM Premier BEH C18 AX mixed-mode column under varying pH and organic modifier conditions // Microchem. J. 2023. V. 191. ID 108910.https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.108910
  14. Gonzalez F.R. Consistency of gas hold-up deter­mi­nations // J. Chromatogr. A. 1999. V. 832. № 1–2. P. 165–172. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(98)00991-1
  15. Wu L., Chen M., Chen Y., Li Q.X. Determination and evaluation of gas holdup time with the quadratic equation model and comparison with nonlinear models for isothermal gas chromatography // J. Chromatogr. A. 2013. V. 1297. P. 196–203. https://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2013.04.078
  16. Voelkel A., Strzemiecka B., Adamska K., Milczews­ka K. Inverse gas chromatography as a source of phy­sio­chemical data // J. Chromatogr. A. 2009. V. 1216. № 10. P. 1551–1566. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.10.096
  17. Podmaniczky L., Szepesy L., Lakszner K., Schomburg G. Determination of thermodynamic characteristics from retention data in GC // Chromatographia. 1985. V. 20. P. 591–595. https://doi.org/10.1007/BF02263217
  18. Dorris G.M., Gray D.G. Adsorption of n-alkanes at zero surface coverage on cellulose paper and wood fibers // J. Colloid Interface Sci. 1980. V. 77. № 2. P. 353–362.https://doi.org/10.1016/0021-9797(80)90304-5
  19. Voelkel A. Inverse gas chromatography: Characteriza­tion of polymers, fibers, modified silicas, and surfac­tants // Crit. Rev. Anal. Chem. 1991. V. 22. № 5. P. 411–439.https://doi.org/10.1080/10408349108051641
  20. Yampolskii Y., Belov N. Investigation of polymers by inverse gas chromatography // Macromolecules. 2015. V. 48. № 19. P. 6751–6767. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b00895
  21. Smidsrød O., Guillet J.E. Study of polymer-solute inter­actions by gas chromatography // Macromolecules. 1969. V. 2. № 3. P. 272–277. https://doi.org/10.1021/ma60009a012
  22. Braun J.M., Guillet J.E. Study of polymers by inverse gas chromatography. In: Mechanisms of Polyreac­tions-Polymer Characterization. Advances in Polymer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 1976, V. 21, P. 107–145. https://doi.org/10.1007/3-540-07727-8_5
  23. Yampolskii Yu.P., Durgarjan S.G., Kaliuzhnyi N.E. Sorp­­tion of n-alkanes in poly(vinyltrimethylsilane) studied by inverse gas chromatography // J. Chro­ma­togr. A. 1984. V. 286. P. 97–105. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(01)99176-9
  24. Yampolskii Yu.P., Kaliuzhnyi N.E., Durgarjan S.G. Thermodynamics of sorption in glassy poly(vinyl­trimethylsilane) // Macromolecules. 1986. V. 19. № 3. P. 846–850. https://doi.org/10.1021/ma00157a062
  25. Korolev A.A., Shiryaeva V.E., Popova T.P., Berme­­shev M.V., Kanateva A. Yu., Kurganov A.A. Extra­ther­mo­dynamic parameters of sorption of light hydrocarbons on stationary phases prepared from tricyclononene polymers // J. Chromatogr. A. 2018. V. 1533. P. 174–179. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.12.039
  26. Цодиков М.В., Тепляков В.В., Жмакин В.В., Федо­тов А.С., Бухтенко О.В., Жданова Т.Н., Хад­жиев С.Н., Куркин В.И., Уваров В.И., Голубев К.Б., Ни­колаев С.А., Моисеев И.И. Способ переработки легких углеводородов в синтез-газ // Патент РФ № 2424974, МПК C01B3/38. Заявл. 13.10.2007; опубл. 27.07.2011. Бюл. № 21–15 с.
  27. Bermeshev M.V., Finkelshtein E. Sh. Macromolecular design and synthesis of polymers from silicon-con­taining norbornenes for membrane gas separation // INEOS OPEN. 2018. V. 1. № 1. P. 39–54. https://doi.org/10.32931/io1802r
  28. Bermeshev M.V., Syromolotov A.V., Gringolts M.L., Starannikova L.E., Yampolskii Y.P., Finkelshtein E.Sh. Synthesis of high molecular weight poly[3-{tris(tri­methyl­siloxy)silyl}tricyclononenes‑7] and their gas per­­meation properties // Macromolecules. 2011. V. 44. № 17. P. 6637–6640. https://dx.doi.org/10.1021/ma201486d
  29. Kanateva A., Bermeshev M., Alentiev D., Korolev A., Kur­ganov A. Chromatographic method for evaluation of polymeric GC stationary phases ageing using the novel non-cross-linked poly(3-(tributoxysilyl)tri­cyclo­nonene‑7) as the model sta-tionary phase // Poly­mers. 2021. V. 13. № 11. ID 1899. https://doi.org/10.3390/polym13111899
  30. Бобылёв В.Н. Физические свойства наиболее известных химических веществ: Справочное пособие. РХТУ им. Д.И. Менделеева. М., 2003. 24 с.
  31. CRC Handbook of Chemistry and Physics / Ed D.R. Li­de, 85th ed., CRC Press, 2005, 2656 p.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

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».