1 research outputs found

    НабуханиС гидрогСля Π½Π° основС сополимСра Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ΄Π° ΠΈ Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° натрия Π² Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… растворах Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ (II) с Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ аминокислот

    Get PDF
    Swelling of acrylamide and sodium acrylate copolymer polyelectrolyte hydrogel in aqueous Cu(II) chloride solutions with additives of proteinogenic amino acids glycine and L-histidine has been studied. Research relevance is due to the application of such systems in agrochemical products that are supposed to have high water absorption capacity in the presence of microelements ions and amino acids, which are used to prevent nutritional deficiency and make plants resistant to adverse weather conditions and diseases. Gravimetry, atomic absorption spectrometry, FTIR ATR spectroscopy and molecular absorption spectrophotometry were used. The impact of acidity (pH 3, 5 and 7) of aqueous Cu(II) chloride solutions with amino acids additives on the hydrogel swelling degree and Cu(II) ions absorption has been determined. The reasons for changes in the hydrogel swelling degree in aqueous Cu(II) chloride solutions in presence of glycine and L-histidine have been found. The main product of the crosslinked copolymer interaction with the components of 0.01 M aqueous Cu(II) chloride solution with the addition of 0.04 M glycine or L-histidine at pH 3 has been assumed to be a mixed Cu(II) ions complex with functional groups of both copolymer and amino acids.Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ Π½Π°Π±ΡƒΡ…Π°Π½ΠΈΠ΅ полиэлСктролитного гидрогСля Π½Π° основС сополимСра Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ΄Π° ΠΈ Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° натрия Π² Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… растворах Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° Cu(II) с Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ аминокислот Π³Π»ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π° ΠΈ L-гистидина. ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ исслСдований обусловлСна ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… систСм Π² агрохимичСских ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°Ρ…, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΡΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² присутствии ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² микроэлСмСнтов ΠΈ аминокислот, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… для устранСния Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π° питания ΠΈ придания растСниям устойчивости ΠΊ нСблагоприятным ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ условиям ΠΈ болСзням. Использовали гравимСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-Π°Π±ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ, Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅-ИК ΠΠŸΠ’Πž ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡŽ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΡƒΡŽ Π°Π±ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ влияниС кислотности (рН 3, 5 ΠΈ 7) Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… растворов Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° Cu(II) с Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ аминокислот Π½Π° ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ набухания гидрогСля ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Cu(II). УстановлСны ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ измСнСния стСпСни набухания гидрогСля Π² Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… растворах Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° Cu(II) Π² присутствии Π³Π»ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π° ΠΈ L-гистидина. Высказано ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ основным ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠΌ взаимодСйствия ΡΡˆΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ сополимСра с ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ 0,01 М Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ раствора Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° Cu(II) с Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ 0,04 M Π³Π»ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ»ΠΈ L-гистидина ΠΏΡ€ΠΈ рН 3 являСтся ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΉ комплСкс ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Cu(II) с Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ°ΠΌΠΈ сополимСра ΠΈ аминокислот
    corecore