СОРБЦИЯ АНИОННОГО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ ПОЛИМЕРАМИ С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ОТПЕЧАТКАМИ
Аннотация
Полимеры с молекулярными отпечатками (ПМО) находят применение в процессах выделения, разделения, концентрирования веществ, в хроматографии, сенсорике. Особенностью этих полимерных материалов является их способность распознавать целевые молекулы веществ. Поэтому изучение сорбционных свойств ПМО является актуальной задачей. Среди многообразия полимерных сорбентов особенно интересны полиимиды. В данной работе для синтеза полимеров с молекулярными отпечатками использовали смесь мономеров 4,4’-диаминодифенилоксида и 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты, а в качестве шаблона – додецилсульфат натрия (SDS) E487. Предполимеризационную смесь подвергали термоимидизации после чего полученный ПМО использовали для изучения его сорбционной способности. Контроль содержания додецилсульфата натрия в растворе осуществляли кондуктометрически. В результате проведения сорбции было установлено, что сорбционное равновесие достигается через 40 мин. Получены изотермы сорбции анионного поверхностного-активного вещества (E487) полимерами с молекулярными отпечатками и неимпринтированным полимером (НП) соответственно. Определены следующие параметры: степень извлечения (R) (для ПМО – 32,6%; для НП – 13,5%), коэффициент распределения (D) (для ПМО – 0,483 дм3/г; для НП – 0,143 дм3/г) и значение импринтинг-фактора (IF) (для ПМО – 3,4 и НП – 0,8). Экспериментально установлено, что полимеры с молекулярными отпечатками (ПМО) на основе полиимида, в сравнении с неимпринтированными полимерами, обладают более высокой сорбционной способностью. Это в значительной степени объясняется наличием в ПМО специфических распознающих участков. Результаты работы подтверждают эффективность молекулярно-импринтированных полимеров в сорбционном процессе определения поверхностно-активного вещества, что делает данные полимеры перспективными и актуальными для практического применения.
Для цитирования:
Дядищев М.Е., Моргачева Н.В., Зяблов А.Н. Сорбция анионного поверхностно-активного вещества додецилсульфата натрия полимерами с молекулярными отпечатками. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2026. Т. 69. Вып. 7. С. 118-123. DOI: 10.6060/ivkkt.20266907.7056.
Литература
Lutfullina G.G., Valeeva E.E. Synthesis of a surfactant from natural raw materials. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2024. V. 67. N 6. P. 45-54 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20246706.6984.
Derzaeva L.A., Safargali N.V., Gazizova A.Kh. Methods for receiving SMS and comparative analysis of their properties. Vestn. Kazan Technol. Univ. 2009. N 6. P. 177-183 (in Russian).
Kyuregyan G.P., Komarov N.V., Kyuregyan O.D. Classi-fication of surfactants. Vestn. Vseross. Nauch.Issl. Inst. Zhi-rov. 2021. N 1-2. P. 57-58 (in Russian). DOI 10.25812/VNIIG.2021.43.74.004.
Medvedeva I.V., Medvedeva O.M., Studenok A.G., Studenok G.A., Tseytlin E.M. New composite materials and processes for chemical, physicochemical and biochemical water treatment technologies. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2023. V. 66. N 1. P. 6-27 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20236601.6538.
Bidevkina M.V., Golubeva M.I., Limantsev A.V. Study of toxicity and hazard of sodium lauryl sulfate under various routes of exposure. Toksikologich. Vestn. 2020. N 4 (163). P. 56-59 (in Russian). DOI: 10.36946/0869-7922-2020-4-56-59.
Kulapina E.G., Chernova R.K., Makarova N.M., Pogorelova E.S. Methods for determination of synthetic surfactants. Obzorn. Zhurn. Khim. 2013. V. 3. N 4. P. 297 (in Russian). DOI: 10.1134/S2218114813030032.
Bondareva E.V., Karpov S.I., Selemenev V.F. Sorption of sodium dodecyl sulfate by highly basic ion exchange resins. Zhurn. Fiz. Khim. 2009. V. 83. N 12. P. 2339-2346 (in Russian). DOI: 10.1134/S0036024409120243.
Zyablov A.N., Khalzova S.A., Duvanova O.V., Selemenev V.F., Kozlov A.T. Sorption of synthetic dyes by mo-lecularly imprinted polymers. Sorbts. Khromatogr. Protsessy. 2018. V. 17. N 1. P. 156–160 (in Russian). DOI: 10.17308/sorpchrom.2017.17/365.
Bessonov M.I. Polyimides – a new class of heatresistant polymers. L.: Nauka. 1983. 328 p. (in Russian).
Cao Nhat Linh, Zyablov A.N., Duvanova O.V., Selemenev V.F. Sorption of carboxylic acids by molecularly im-printed polymers. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2020. V. 63. N 2. P. 71-76 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20206302.6071.
Zyablov A.N., Khalzova S.A., Selemenev V.F. Sorption of red food coloring polymers with molecular imprints. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2017. V. 60. N 7. P. 42-47 (in Russian). DOI: 10.6060/tcct.2017607.5595.
Vu Hoang Yen, Zyablov A.N. Determination of potassium sorbate and sodium benzoate in non-alcoholic drinks with pi-ezosensors based on molecularly-imprinted polymers. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2022. V. 65. N 10. P. 14-20 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20226510.6584.
Mishina A.A., Zyablov A.N., Selemenev V.F. Modeling of molecularly imprinted polymers for glycine based on poly amic acid and colloxylin. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2010. V. 53. N 4. P. 20-24 (in Russian).
Selemenev V.F., Slavinskaya G.V., Khokhlov V.Yu. Praktikum po ionnomuobmenu. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. u-ta, 2004. 160 p. (in Russian).
Kudrinskaya V.A., Dmitrienko S.G. Effect of solvent on the sorption properties of polymers with molecular imprints of quercetin. Sorbts. Khromatogr. Protsessy. 2009. V. 9. N 6. P. 824-829. (in Russian).
Ageev A.A., Volkov V.A. Adsorption of surfactants. M.: Mosk. Gos. un-t dizaina i tekhnologii. 2015. 222 p. (in Russian).
Harutyunyan L.R., Sargsyan A.O., Sargsyan O.A. Re-moval of Surfactants from Water by Adsorption with Mo-dofied Zeolite. Ekologich. Khim. 2016. V. 25. N 2. P. 68-73. (in Russian).
Vu Hoang Yen, Kosinkov A.A., Dankovtseva A.G., Pham Thi Gam, Cao Nhat Linh, Zyablov A.N. Sorption of preservatives by molecularly-imprinted polymers. Sorbts. Khromatogr. Protsessy. 2023. V. 23. N 1. P. 56-61 (in Russian). DOI: 10.17308/sorpchrom.2023.23/10993.
Greg S., Singh K. Adsorption, specific surface area, porosity. M.: Mir. 1984. 310 p. (in Russian).
Adamova L.V., Safronov A.P. Sorption method for studying the porous structure of nanomaterials and the specific surface of nanosized systems. Ekaterinburg: UGU AMG. 2008. 62 p. (in Russian).
















