Evaluation criteria of energy properties of surface of nanomaterials
Abstract
Values of the critical surface tension of the liquid (ethanol solution containing different amounts of water) on the boundary with the solid body (fraction of sandy soil with different dispersion) were calculated, using the method of Zisman. Greatly increased supply of surface free energy and the strengthening of inter-particle interaction with increasing of dispersion were established. Based on this research, were proposed to use a constant Hamaker and critical surface tension as a criteria for the formation and characteristics of the surface state of the dispersed material. This will allow us to estimate the strength of the relationship of composites based on nanostructures.
About the Authors
M. A. FrolovaRussian Federation
Department of composite materials and environmental engineering, Assistant Professor, Ph.D. (Chemistry)
Arkhangelsk
A. S. Tutygin
Russian Federation
Department of composite materials and environmental engineering, Head of Laboratory
Arkhangelsk
A. M. Aizenstadt
Russian Federation
Head of department, Doctor of Chemistry Sciences, Professor
Arkhangelsk
V. S. Lesovik
Russian Federation
Department of building materials, components and structures, Head of department, Doctor of Technical Sciences, Corresponding Member of RAACS, Professor
Belgorod
T. A. Makhova
Russian Federation
Department of composite materials and environmental engineering, Senior Lecturer
Arkhangelsk
T. A. Pospelova
Russian Federation
Student
Arkhangelsk
References
1. Рыжонков Д.И., Левина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы. — М.: БИНОМ, 2008. — 365 с.
2. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. — М.: Химия, 1984. — 573 с.
3. Королев В.А. Термодинамика грунтов: Учебное пособие. — М.: МГУ, 1997. — 168 с.
4. Гельфан М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П. Коллоидная химия // СПб.: Изд-во «Лань», 2008. — 336 с.
5. Поверхностное натяжение и свободная поверхностная энергия вещества. URL: http://nanostr.ru
6. Ролдунгин В.И. Физикохимия поверхности: Учебник-монография. — Долгопрудный: Изд. дом «Интел- лект», 2008. — 508 с.
7. Волков В.А. Коллоидная химия. — М., 2001. URL: http://www.xumuk.ru
8. Альмяшева О.В., Федоров Б.А., Смирнов, Гусаров В.В. Размер, морфология и структура частиц нанопо- рошка диоксида циркония, полученного в гидротермальных условиях // Наносистемы: физика, химия, математика. — 2010. — Т. 1, № 1. — C. 26–36.
9. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
10. Никитин Ю.И., Петасюк Г.А. Методы, приборы и результаты определения удельной поверхности алмаз- ных порошков // Сверхтвердые материалы. — 2008. — № 1. — C. 77–93.
11. Грунтоведение. Под ред. Сергеева Е.М. — М.: МГУ, 1983. — 392 с.
12. Дерягин Б.В., Абрикосова И.И., Лифшиц Е.М. Молекулярное притяжение конденсированных тел // Усп. физ. наук. — 1958. — Т. LXIV, вып. 3. — C. 494–526.
13. Дерягин Б.Д., Чураев Н.В. Смачивающие пленки // М.: Изд-во «Наука», 1984. — 160 с.
14. Тищенко А.И., Корнеев И.А., Агапов М.Н. Оценка прочности индивидуального контакта между тверды- ми структурными элементами лессовых оснований зданий массовой серийной застройки // Ползуновский вестник. — 2007. — № 1–2. — C. 55-57.
Review
For citations:
Frolova M.A., Tutygin A.S., Aizenstadt A.M., Lesovik V.S., Makhova T.A., Pospelova T.A. Evaluation criteria of energy properties of surface of nanomaterials. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2011;2(4):120-125. (In Russ.)