<?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="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Doklady Chemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Doklady Chemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2686-9535</issn><issn publication-format="electronic">3034-5111</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">651978</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2686953522600520</article-id><article-id pub-id-type="edn">OVHMVM</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL CHEMISTRY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">AN EFFICIENT APPROACH FOR THE PREPARATION OF FLAME-RETARDANT NANOCOMPOSITE POLYMERIC MATERIALS BASED ON HIGH-DENSITY POLYETHYLENE AND MAGNESIUM HYDROXIDE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Эффективный подход к созданию нанокомпозиционных полимерных материалов пониженной горючести на основе полиэтилена высокой плотности и гидроксида магния</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Аrzhakova</surname><given-names>О. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Аржакова</surname><given-names>О. В.</given-names></name></name-alternatives><email>arzhakova8888@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dolgova</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Долгова</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>arzhakova8888@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kopnov</surname><given-names>А. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Копнов</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>arzhakova8888@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yarusheva</surname><given-names>А. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ярышева</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>arzhakova8888@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Volynskii</surname><given-names>A. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Волынский</surname><given-names>А. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>arzhakova8888@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Lomonosov Moscow State University, Faculty of Chemistry</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, химический факультет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-05-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>05</month><year>2023</year></pub-date><volume>510</volume><issue>1</issue><fpage>74</fpage><lpage>79</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-02"><day>02</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, О.В. Аржакова, А.А. Долгова, А.Ю. Копнов, А.Ю. Ярышева, А.Л. Волынский</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, О.В. Аржакова, А.А. Долгова, А.Ю. Копнов, А.Ю. Ярышева, А.Л. Волынский</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">О.В. Аржакова, А.А. Долгова, А.Ю. Копнов, А.Ю. Ярышева, А.Л. Волынский</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">О.В. Аржакова, А.А. Долгова, А.Ю. Копнов, А.Ю. Ярышева, А.Л. Волынский</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2686-9535/article/view/651978">https://journals.eco-vector.com/2686-9535/article/view/651978</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181324273648">A novel approach for the development of nanocomposite materials based on high-density polyethylene and an inorganic flame retardant, magnesium hydroxide, <italic>via</italic> the fundamental strategy of environmental crazing of polymers has been advanced. Efficient methods for incorporation of magnesium nitrate as a precursor into mеsoporous polymeric matrixes have been proposed, and the optimal conditions providing high-conversion <italic>in situ </italic>hydrolysis of magnesium salt to magnesium hydroxide within the confined space of mesopores of polymeric matrixes have been found. As a result of <italic>in situ </italic>hydrolysis, spherical or needle-like nanoparticles of magnesium hydroxide are found to be uniformly distributed within the volume of the high-density polyethylene matrix. The resultant nanocomposite polymeric materials with the low content of nanoparticles of magnesium hydroxide (below 30 wt. %) are characterized by reduced flammability and mechanical characteristics that are comparable to those of the initial polymer.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324272832">Разработан новый подход к созданию нанокомпозиционных материалов на основе полиэтилена высокой плотности и неорганического антипирена гидроксида магния с использованием фундаментальной стратегии крейзинга полимеров. Предложены эффективные способы введения нитрата магния как прекурсора в мезопористые полимерные матрицы и определены оптимальные условия проведения <italic>in situ</italic> гидролиза в условиях затрудненного объема в мезопорах полиэтилена высокой плотности. Установлено, что в результате <italic>in situ</italic> гидролиза нитрата магния происходит формирование наночастиц гидроксида магния сферической или игольчатой форм, равномерно распределенных в объеме матрицы полиэтилена высокой плотности. Полученные нанокомпозиционные полимерные материалы с низким содержанием наночастиц гидроксида магния (до 30 вес. %) обладают пониженной горючестью и механическими характеристиками, сравнимыми со значениями для исходного полимера.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>high-density polyethylene</kwd><kwd>mesoporous polymeric matrices</kwd><kwd>flame-retardant</kwd><kwd>reducing flammability</kwd><kwd>magnesium hydroxide nanoparticles</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>полиэтилен высокой плотности</kwd><kwd>мезопористые полимерные матрицы</kwd><kwd>антипирены</kwd><kwd>понижение горючести</kwd><kwd>наночастицы гидроксида магния</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы выражают благодарность С.С. Абрам-чуку  (Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН) за помощь в проведении исследований методом просвечивающей электронной микроскопии.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Flame retardant polymeric materials: A Handbook. Hu Y., Wang X. (Eds.). London, NY: CRC Press, 2019. 350 p.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Bar M., Alagirusamy R., Das A. // Fibers Polym. 2015. V. 16. № 4. P. 705–717. https://doi.org/10.1007/s12221-015-0705-6</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Fink J.K. Flame retardants: Materials and applications. Wiley-Scrivener, 2020. 376 p.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Zong L., Li L., Zhang J., Yang X., Lu G., Tang Z. // J. Clust. Sci. 2016. V. 27. P. 1831–1841. https://doi.org/10.1007/s10876-016-1045-4</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Sertsova A.A., Koroleva M.Yu., Yurtov E.V., Pravednikova O.B., Dutikova O.S., Gal’braikh L.S. // Theor. Found. Chem. Eng. 2010. V. 44. № 5. P. 772–777. https://doi.org/10.1134/S0040579510050222</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Hiremath P., Arunkumar H.S., Shettar M. // Materials Today: Proceedings. 2017. V. 4. № 10. P. 10952–10956. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.08.051</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Hornsby P.R. // Fire Mater. 1994. V. 18. № 5. P. 269–276. https://doi.org/10.1002/fam.810180502</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Fire retardancy of polymeric materials. 2nd Edition. Wilkie C.A., Morgan A.B. (Eds.). London, NY: CRC Press, 2010. 853 p.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>The non-halogenated flame retardant handbook. Morgan A.B., Wilkie C.A. (Eds.). Salem, Massachusetts: Scrivener Publishing LLC, 2014. 400 p.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Weil E.D., Levchik S. // J. Fire Sci. 2008. V. 26. P. 243–281. https://doi.org/10.1177/0734904108089485</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Arzhakova O.V., Dolgova A.A., Yarysheva A.Y., Nikishin I.I., Volynskii A.L. // ACS Appl. Polym. Mater. 2020. V. 2. № 6. P. 2338–2349. https://doi.org/0.1021/acsapm.0c00288</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Volynskii A.L., Bakeev N.F. Surface phenomena in the structural and mechanical behaviour of solid polymers. London, New York: Taylor &amp; Francis, 2016. 526 p.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Arzhakova O.V., Dolgova A.A., Volynskii A.L. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019. V. 11. P. 18701–18710. https://doi.org/10.1021/acsami.9b02570</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Hoffman J.D., Miller R.L., Marand H., Roitman D.B. // Macromolecules. 1992. V. 25. P. 2221–2229. https://doi.org/10.1021/ma00034a025</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Chipara M., Jones B., Chipara D.M., Li J., Lozano K., Valloppilly S., Sellmyer D. // e-Polymers. 2017. V. 17. P. 303–310. https://doi.org/10.1515/epoly-2016-0286</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Arzhakova O.V., Prishchepa D.V., Dolgova A.A., Volynskii A.L. // Polymer. 2019. V. 170. P. 179–189. https://doi.org/10.11016/polymer.2010.03.019</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Arzhakova O.V., Kopnov A.Yu., Nazarov A.I., Dolgova A.A., Volynskii A.L. // Polymer. 2020. V. 186. P. 122020. https://doi.org/10.11016/polymer.2019.122020</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
