Проведен теоретический анализ влияния наночастиц на температуру стеклования Tg и модуль упругости циклоалифатической эпоксидной смолы, отвержденной метилгексагидрофталевым ангидридом. Принимали во внимание следующие факторы: химическое строение полимера, химическое строение наночастиц и их поверхности в случае ее модификации, концентрацию наночастиц, их форму (сферические, пластины, цилиндры), концентрацию функциональных групп на поверхности наночастицы, энергию межмолекулярного взаимодействия между полимером и наночастицей, возможность химического взаимодействия между полимером и поверхностью наночастицы. Наибольшее влияние на изменение Tg оказывают цилиндрические нанотрубки, поверхность которых модифицирована ОН-группами, приводящими к образованию водородных связей; наименьшее сферические наночастицы. Модуль упругости нанокомпозитов при введении SiO2-наночастиц возрастает в 1.15 раза при их массовом содержании до 20%.
The evolution of compositional heterogeneity and molecular-mass distribution in the course of micellar polymerization of weakly charged hydrophobically modified poly(acrylamides) has been studied. The relationship between the molecular characteristics, association behavior, and rheological properties of aqueous solutions and gels of these copolymers has been examined. The molecular-mass distribution broadens with conversion owing to accumulation of a low-molecular-mass fraction depleted of the hydrophobic monomer. A change in the molecular-mass distribution has a strong effect on the viscoelastic behavior of the polymers. The properties of the copolymers are dependent on the pH of the reaction mixture: the copolymers prepared in the alkaline medium show a more pronounced ability to experience hydrophobic aggregation than the copolymers prepared in the acidic medium. The aqueous solutions and the gels of these polymers are characterized by higher viscosities and dynamic moduli. The rheological characteristics of the hydrophobically modified poly(acrylamides) are improved with an increase in both their molecular mass and the length of hydrophobic sequences with a constant molecular mass.