<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Analitika</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Analitika</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Аналитика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2227-572X</issn><issn publication-format="electronic">2687-1351</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Technosphera JSC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">629026</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22184/2227-572X.2023.13.2.106.113</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>Аналитика веществ и материалов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Methods for Obtaining and Studying the Properties of Polymer Films Based on Polyvinyl Alcohol Gels Converted by 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Способы получения и изучение свойств полимерных пленок на основе гелей поливинилового спирта, преобразованных 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Farus</surname><given-names>O. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фарус</surname><given-names>О. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>к. х. н.</p></bio><email>farusok@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Оренбургский государственный педагогический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-11" publication-format="electronic"><day>11</day><month>03</month><year>2023</year></pub-date><volume>13</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>106</fpage><lpage>113</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-12"><day>12</day><month>03</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-12"><day>12</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Farus O.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Фарус О.А.</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Farus O.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Фарус О.А.</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2227-572X/article/view/629026">https://journals.eco-vector.com/2227-572X/article/view/629026</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of our own research on the production of polymer films based on polyvinyl alcohol hydrogels modified with Q&gt;3K&gt;pyridylase4&gt;K&gt;naphthol. This study is aimed at finding an effective way to synthesize moisture&gt; resistant polymerfilms with stable optical properties. The moisture resistance of the obtained materials was evaluated by determining their deformation time in an aqueous medium and absorption spectra in the wavelength range of QJITHII nm. It is established that any of the selected synthesis methods leads to an increase in the moisture resistance of the films, but at the same time there may be a:significant change in the spectral characteristics of the obtained materials. The prospects of using materials obtained by exposure to high temperatures 3QII °C4 for VI minutes are indicated.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В работе приведены результаты исследований, посвященных вопросам получения полимерных пленок на основе гидрогелей поливинилового спирта, модифицированных 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом. Исследование направлено на поиск эффективного способа синтеза влагостойких полимерных пленок со стабильными оптическими свойствами. Оценены влагостойкость полученных материалов путем определения времени их деформации в водной среде, изучены спектры поглощения в диапазоне длин волн 190–800 нм. Установлено, что любой из выбранных способов синтеза приводит к увеличению влагостойкости пленок, но при этом может происходить существенное изменение их спектральных характеристик. Отмечена перспективность использования материалов, полученных воздействием высоких температур (100 °С) в течение 30 мин.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>polymer films</kwd><kwd>moisture resistance</kwd><kwd>absorption spectrum</kwd><kwd>synthesis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>полимерные пленки</kwd><kwd>влагостойкость</kwd><kwd>спектр поглощения</kwd><kwd>синтез</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Легонькова О. А. Биоразлагаемые полимерные материалы в пищевой промышленности. Пищевая промышленность. 2007.6:26–28.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Legon’kova O. A. Biorazlagaemye polimernye materialy v pishchevoj promyshlennosti. Food industry. 2007. 6:26–28.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Окладникова В. О., Очиров О. С., Григорьева М. Н., Стельмах С. А. Полимер-полимерная смесь поливинилового спирта и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида для задач антимикробной защиты поверхностей. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2022. 12(4(43)):627–632.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Okladnikova V. O., Ochirov O. S., Grigor’eva M.N., Stel’mah S. A. Polimer-polimernayasmes’ polivinilovogo spirta i poligeksametilenguanidin gidrohlorida dlya zadach antimikrobnoj zashchity poverhnostej. Izvestiya Vuzov. Prikladnaya Khimiya i Biotekhnologiya = Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2022. 12(4(43)):627–632.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Фарус О. А. Биоразлагаемые пленочные материалы на основе гидрогелей полимеров и наночастиц серебра. Наноиндустрия. 2022. 15(3–4(114)):196–203.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Farus O. A. Biorazlagaemye plenochnye materialy na osnove gidrogelej polimerov i nanochastic serebra. Nanoindustriya = Nanoindustry. 2022. 15(3–4(114)):196–203.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Золотов Ю. А., Иванов В. М., Амелин В. Г. Химические тест-методы анализа. М.: Едиториал УРСС, 2002. 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Zolotov Yu.A., Ivanov V. M., Amelin V. G. Himicheskie test-metodyanaliza. Moscow. Editorial URSS Publ., 2002. 304 p.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Марченко З., Бальцежак М. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом анализе. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 711 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Marchenko Z., Bal’cezhak M. Metody spektrofotometrii v UF i vidimoj oblastyah v neorganicheskom analize. Moscow. Binom. Laboratoriy aznanij Publ., 2007. 711 p.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Асулян Л. Д., Бояркина В. В., Агаева М. В. Гидрогели поливинилового спирта как влагоудерживающие сорбенты. Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. 2021. 1:13–19.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Asulyan L. D., Boyarkina V. V., Agaeva M. V. Gidrogeli polivinilovogo spirta kak vlagouderzhivayushchie sorbenty. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennye nauki.= Izvestiya Tula State University. Natural sciences. 2021. 1:13–19.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Abduletip D. T., Urkimbayeva P. I., Mun G. A., Kenessova Z. A., Khavilhairat B. Application of composite materials based on polyvinyl alcohol in phytoremediation soil. Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series. 2020. 2(98):7–14.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Студеникина Л. Н., Домарева С. Ю., Голенских Ю. Е., Матвеева А. В., Мельников А. А. Повышение прочности водостойкости материалов на основе поливинилового спирта с помощью борной кислоты. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2022. 84(2(92)): 249–255.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Studenikina L. N., Domareva S.YU., Golenskih YU.E., Matveeva A. V., Mel’nikov A. A. Povyshenie prochnosti i vodostojkosti materialov na osnove polivinilovogo spirta s pomoshch’yu bornoj kisloty. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tekhnologij = Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 2022. 84(2(92)): 249–255.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Ахметшина А. И., Давлетбаев Р. С., Давлетбаева И. М., Михайлова А. В., Гумеров А. М., Дебердеев Р. Я. Иммобилизация органических реагентов на оптически прозрачные мезопористые полимеры, аналитическое применение. Журнал прикладной химии. 2015. 88(3):490–496.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Akhmetshina A. I., Davletbayev R. S., Davletbayeva I. M., Mikhailova A. V., Gumerov A. M., Deberdeev R. Ya. Immobilization of organic reagents on optically transparent mesoporous polymers, analytical application. Russian Journal of Applied Chemistry. 2015. 88(3):490–496.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Труфакина Л. М. Свойства полимерных композитов на основе поливинилового спирта. Известия Томского политехнического университета. 2014. 325(3):92–97.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Trufakina L. M. Svojstva polimernyh kompozitov na osnove polivinilovogo spirta. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. 2014. 325(3):92–97.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Топорова Ю. А., Орлова А. О., Маслов В. Г., Баранов А. В., Федоров А. В. Условия диссоциации комплекса полупроводниковая квантовая точка / органическая молекула в тонких полимерных пленках. Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 2009. 5(63):36–42.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Toporova YU.A., Orlova A. O., Maslov V. G., Baranov A. V., Fedorov A. V. Usloviya dissociacii kompleksa poluprovodnikovaya kvantovaya tochka / organicheskaya molekula v tonkih polimernyh plenkah. Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2009. 5(63):36–42.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Подорожко Е. А., Бузин М. И., Голубев Е. К., Щербина М. А., Лозинский В. И. Изучение криоструктурирования полимерных систем. 59. Влияние криогенной обработки предварительно деформированных криогелей поливинилового спирта на их физико-химические свойства. Коллоидный журнал. 2021. 83(5):602–610.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Podorozhko E. A., Buzin M. I., Golubev E. K., SHCHerbina M.A., Lozinskij V. I. Izuchenie kriostrukturirovaniya polimernyh sistem. 59. Vliyanie kriogennoj obrabotki predvaritel’no deformirovannyh kriogelej polivinilovogo spirta na ih fiziko-himicheskie svojstva. Colloid Journal. 2021. 83(5):602–610.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Лозинский В. И., Дамшкалн Л. Г., Курочкин И. Н., Курочкин И. И. Изучение криоструктурирования полимерных систем. 33. Влияние скорости охлаждения водных растворов поливинилового спирта при их замораживании на физико-химические свойства и пористую структуру получаемых криогелей. Коллоидный журнал. 2012. 74(3):343.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Lozinskij V. I., Damshkaln L. G., Kurochkin I. N., Kurochkin I. I. Izuchenie kriostrukturirovaniya polimernyh sistem. 33. Vliyanie skorosti ohlazhdeniya vodnyh rastvorov polivinilovogo spirta pri ih zamorazhivanii na fiziko-himicheskie svojstva i poristuyu strukturu poluchaemyh kriogelej. Colloid Journal. 2012. 74(3):343.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Казберов Р. Я. Поливиниловый спирт и влияние различных видов облучения на его свойства. Современные тенденции и проблемы современной радиохимии и фармацевтики в работе научно-образовательных центров. М.: Издательский дом «Граница», 2022. C. 271–286.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Kazberov R.Ya. Polivinilovyjspirt i vliyanie razlichnyh vidov oblucheniya na ego svojstva. Sovremennye tendencii I problem sovremennoj radiohimii i farmacevtiki v rabote nauchno-obrazovatel’nyh centrov. Moscow. Izdatel’skij dom Granica Publ. 2022. PP. 271–286.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Ломовской В. А., Суворова О. В., Абатурова Н. А., Ломовская Н. Ю., Кулюхин С. А., Павлов Ю. С. Влияние ионизирующего облучения на сегментальную подвижность цепей макромолекул поливинилового спирта. Химия высоких энергий. 2022. 56(5):388–400.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Lomovskoj V. A., Suvorova O. V., Abaturova N. A., Lomovskaya N.YU., Kulyuhin S. A., Pavlov Yu.S. Vliyanie ioniziruyushchego oblucheniya na segmental’nuyu podvizhnost’ cepej makromolekul polivinilovogo spirta. High Energy Chemistry. 2022. 56(5):388–400.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Кухтенкова А. А., Ломовской В. А., Горбатенко К. И. Релаксационные явления в поливиниловом спирте. Тонкие химические технологии. 2015. 10(1):83–89.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Kuhtenkova A. A., Lomovskoj V. A., Gorbatenko K. I. Relaksacionnye yavleniya v polivinilovom spirte. Fine Chemical Technologies. 2015. 10(1):83–89.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Чихачева И. П., Зубов В. П., Николаева Е. И., Кузьмичева Г. М., Кубракова И. В., Торопченова Е. С., Пуряева Т. П. Влияние микроволнового излучения на фазовое состояние и свойства поливинилового спирта. Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2010. 53(3):93–97.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>CHihacheva I.P., Zubov V. P., Nikolaeva E. I., Kuz’micheva G.M., Kubrakova I. V., Toropchenova E. S., Puryaeva T. P. Vliyanie mikrovolnovogo izlucheniya na fazovoe sostoyanie i svojstva polivinilovogo spirta. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology. 2010. 53(3):93–97.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Федусенко И. В., Кленин В. И., Клохтина Ю. И., Максименко Б. Н., Перовский Э. В. Влияние электромагнитного поля СВЧ-диапазона на морфологию водных растворов поливинилового спирта. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология.2007. 7(1):48–53.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Fedusenko I. V., Klenin V. I., Klohtina Yu.I., Maksimenko B. N., Perovskij E. V. Vliyanie elektromagnitnogo polya SVCH-diapazona na morfologiyu vodnyh rastvorov polivinilovogo spirta. Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology. 2007. 7(1):48–53.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Каримов С. К., Эгамов М. Х. Влияние температуры на механические свойства композитных пленок на основе полимера и жидкого кристалла. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки. 2022. 62(3):61–64.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Karimov S. K., Egamov M. H. Vliyanie temperatury na mekhanicheskie svojstva kompozitnyh plenok na osnove polimera i zhidkogo kristalla. Uchenye zapiski Hudzhandskogo gosudarstvennogo universiteta im.akademika B. Gafurova. Seriya: Estestvennye i ekonomicheskienauki = Scientific notes of Khujand State University named after academician B. Gafurov. Series: Natural and Economic Sciences. 2022. 62(3):61–64.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Труфакина Л. М., Петренко Т. В. Влияние температуры и наполнителя на свойства полимерных композиций на водной основе. Известия Томского политехнического университета. 2010. 317(3):131–134.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Trufakina L. M., Petrenko T. V. Vliyanie temperatury i napolnitelya na svojstva polimernyh kompozicij na vodnoj osnove. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta = Bulletinof the Tomsk Polytechnic University.2010. 317(3):131–134.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Лазарева Т. Г., Ильющенко И. А., Алимов И. Ф., Ермоленко И. Н. Молекулярная подвижность в пленках термообработанного поливинилового спирта. Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 1995. 5:879–882.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Lazareva T. G., Il’yushchenko I.A., Alimov I. F., Ermolenko I. N. Molekulyarnaya podvizhnost’ v plenkah termoobrabotannogo polivinilovogo spirta. Polymer Science, Series B. 1995. 5:879–882.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Власова В. А., Курская Е. А., Подорожко Е. А. Влияние отжига на морфологию и физико-химические свойства криогелей поливинилового спирта. Успехи в химии и химической технологии. 2022. 36(6(255)):15–17.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Vlasova V. A., Kurskaya E. A., Podorozhko E. A. Vliyanie otzhiga na morfologiyu i fiziko-himicheskie svojstva kriogelej polivinilovogo spirta. Uspekhi v himii i himicheskoj tekhnologii = Advances in chemistry and chemical technology. 2022. 36(6(255)):15–17.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
