<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ikbgu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Кабардино-Балкарского государственного университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Kabardino-Balkarian State University</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2221-7789</issn><publisher><publisher-name>Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekov</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31143/2221-7789-2026-2-32-36</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">EUHNIX</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">ikbgu-309</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Физика</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Physics</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Физический смысл извилистости траектории молекул газа-пенетранта и ее влияние на газопроницаемость нанокомпозитов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The physical meaning of the tortuosity of the trajectory of penetrant gas molecules and its influence on the gas permeability of nanocomposites</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Магомедов</surname><given-names>Гусейн Мусаевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Magomedov</surname><given-names>Gusein M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">mgusein@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кудров</surname><given-names>Юрий Владимирович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kudrov</surname><given-names>Yurii V.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Долбин</surname><given-names>Игорь Викторович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dolbin</surname><given-names>Igor V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">i_dolbin@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Долбин</surname><given-names>Илья Игоревич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dolbin</surname><given-names>Ilya I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ilua.06@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Dagestan State Pedagogical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский государственный университет туризма и сервиса</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian State University of Tourism and Service</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Kabardino-Balkarian State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>16</volume><issue>2</issue><issue-title>Том 16, № 2 (2026)</issue-title><fpage>32</fpage><lpage>36</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Магомедов Г.М., Кудров Ю.В., Долбин И.В., Долбин И.И., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Магомедов Г.М., Кудров Ю.В., Долбин И.В., Долбин И.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Magomedov G.M., Kudrov Y.V., Dolbin I.V., Dolbin I.I.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/309">https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/309</self-uri><abstract><p>Показано существенное влияние структурного фактора на процессы газопереноса для полимерных нанокомпозитов. Основным фактором снижения газопроницаемости нанокомпозита относительно матричного полимера являются эффекты, возникающие на межфазной границе полимерная матрица – нанонаполнитель.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>A significant influence of structural factors on gas transfer processes for polymer nanocomposites is demonstrated. The main factor reducing the gas permeability of the nanocomposite relative to the matrix polymer is the effects at the polymer matrix – nanofiller interface.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нанокомпозит</kwd><kwd>поликарбонат</kwd><kwd>графит</kwd><kwd>газопроницаемость</kwd><kwd>межфазные взаимодействия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>nanocomposite</kwd><kwd>polycarbonate</kwd><kwd>graphite</kwd><kwd>gas permeability</kwd><kwd>interfacial interactions</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec><title>Введение</title><p>Процессы газопереноса в полимерных материалах играют существенную роль при их промышленном применении. Так, указанное свойство становится критическим при использовании этих материалов в качестве тары для пищевой промышленности, получении защитных пленочных покрытий для металлических изделий и т. п. Поскольку полимеры обладают довольно высокой газопроницаемостью, для ее снижения применяют ряд технологических методов. К числу наиболее распространенных относится наполнение полимеров твердофазными частицами, т. е. применение полимерных композитов. Наиболее эффективными в этом отношении являются сильно анизотропные частицы с размерами в нанометровом интервале [1, 2]. Этот эффект исследовался достаточно широко и для его описания разработано несколько теоретических моделей [1–3]. В рамках одной из таких моделей получено следующее соотношение [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]:</p><p>Рн = 1 - fн ,                                                                   (1)</p><p>Рм             t</p><p>где Рн и Рм – коэффициенты газопроницаемости нанокомпозита и матричного полимера, соответственно (величину Рн/Рм можно трактовать как относительный коэффициент газопроницаемости нанокомпозита), fн – относительное объемное содержание нанонаполнителя, t – фактор извилистости траектории молекулы газа-пенетранта.</p><p>Величина t представляет собой отношение расстояний, проходимых молекулой газа в полимере</p><p>dп и в нанокомпозите dн [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]:</p><p>t = dн .                                                                        (2)</p><p>dп</p><p>Важную роль в процессе газопереноса для композитных материалов играют межфазные эффекты, которые можно количественно охарактеризовать структурным сродством нанонаполнителя и полимерной матрицы, определяемым степенью аффинности компонент нанокомпозита [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>]. Целью настоящей работы является структурная трактовка величины фактора извилистости и ее влияние на относительный коэффициент газопроницаемости нанокомпозитов на основе полимер/2D-нанонаполнителя.</p><p> </p></sec><sec><title>Экспериментальная часть</title><p>В качестве матричного полимера использован поликарбонат на основе бисфенола А (ПК) марки Calibre 201-22 производства фирмы Dow Chemicals (США), имеющий показатель текучести расплава (ПТР) 22 г/10 мин при температуре 573 К и плотность 1200 кг/м3. Среднечисловая и средневесовая молекулярные массы этого сорта ПК, определенные методом массовой газовой хроматографии с калибровкой по полистиролу, составили 27,1 и 50,4 кг/моль соответственно [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>Графит (Гр) в виде хлопьев с улучшенной поверхностью марки 3775 получен от фирмы Asbury Carbon (США) и имел удельную поверхность 29 м2/г [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. В качестве нанонаполнителя также использован термически восстановленный графен (ТВГ), полученный согласно процедуре [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>], который имел удельную поверхность ~ 800 м2/г [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>Нанокомпозиты ПК/Гр и ПК/ТВГ приготовлены смешиванием компонент в расплаве на двухшнековом микроэкструдере DACA при температуре 503–523 К. Содержание графита составило 1–12 масс. % и ТВГ – 0,25–3,0 масс. %. Образцы для испытаний получены методом экструзии на этом же микроэкструдере при тем-пературе 538 К [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p> </p><p> </p><p>Коэффициенты газопроницаемости исследуемых образцов по азоту определены на образцах в форме диска диаметром 42 мм в камере с перепадом давления 1 атм. [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p></sec><sec><title>Результаты и обсуждение</title><p>Структурное сродство нанонаполнителя и полимерной матрицы количественно можно охарактеризовать разностью фрактальных размерностей поверхности нанонаполнителя dn и полимерной матрицы df, т. е. величиной разности Ddf, равной [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>]:</p><p>Dd f = dn - d f .                                                              (3)</p><p>Наиболее просто параметр Ddf определяется с помощью следующего уравнения [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>]:</p><p>-1</p><p>Dd f = b   ,                                                                   (4)</p><p>где ba – безразмерный параметр, характеризующий уровень межфазной адгезии полимерная матрица-нанонаполнитель.</p><p>В свою очередь, одним из вариантов определения параметра ba является использование следующего перколяционного соотношения [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>]:</p><p> </p><p>н = 1 + 11(2,92ba fн</p><p>Ем</p><p> </p><p>)1,7 ,                                                    (5)</p><p> </p><p>где Ен и Ем – модули упругости нанокомпозита и матричного полимера соответственно (отношение Ен/Ем</p><p>принято называть степенью усиления нанокомпозита), а значения fн приняты по данным работы [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>На рисунке 1 приведены зависимости фактора извилистости t, определенного согласно уравнению</p><p>нокомпозитов ПК/Гр и ПК/ТВГ. Как следует из данных этого рисунка, для обоих типов рассматриваемых нанокомпозитов зависимости t( Dd 4 ) оказались линейными и показали увеличение t по мере рос-</p><p>та Ddf, т.е. по мере ухудшения структурного сродства поверхности нанонаполнителя и полимерной мат-рицы, причем эти зависимости очень сильные – в четвертой степени. Это означает, что полученная форма зависимости предполагает более сильное влияние структурного фактора Ddf на относительный коэффициент газопроницаемости по сравнению с содержанием нанонаполнителя fн. При полном струк-турном сродстве поверхности нанонаполнителя и полимерной матрицы, т.е. при условии dn=df и Ddf =0 величина t=1 и тогда Рн/Рм=(1-fн) согласно уравнению (1). Это означает отсутствие влияния межфазных эффектов и снижение Рн/Рм только как результат введения нанонаполнителя. Для описания влияния</p><p>Ddf на величину t можно использовать следующие эмпирические уравнения:</p><p> </p><p> </p><p>для нанокомпозитов ПК/Гр и</p><p> </p><p>t = 1 + 1,55Dd 4</p><p> </p><p>(6)</p><p> </p><p> </p><p>для нанокомпозитов ПК/ТВГ.</p><p> </p><p>t = 1 + 8,0Dd 4</p><p> </p><p>(7)</p><p> </p><p> </p><p>t</p><p>1,8</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>1,4</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>1,0</p><p> </p><p>0,2</p><p> </p><p>0,4</p><p> </p><p>Ddf</p><p> </p><p>Рисунок 1 – Зависимости фактора извилистости траектории молекул газа пенетранта t</p><p>от степени аффинности структуры Ddf для нанокомпозитов ПК/Гр (1) и ПК/ТВГ (2)</p><p> </p><p> </p><p>Следует отметить хорошее соответствие между экспериментальными величинами, полученными согласно уравнению (1) и теоретически рассчитанными по уравнениям (6) и (7). Их среднее расхождение составляет 7 %. Различающие коэффициенты в уравнениях (6) и (7) обусловлены разной степенью дисперсности агрегатов графита и графена вследствие различий в их содержании и размере, что пред-ложили также и авторы работы [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>На рисунке 2 приведено сравнение полученных экспериментально и рассчитанных теоретически согласно уравнениям (1), (6) и (7) величин относительного коэффициента газопроницаемости Рн/Рм и (Рн/Рм)теор для рассматриваемых нанокомпозитов. Как следует из этого сравнения, получено хорошее соответствие экспериментальных и теоретических результатов (их среднее расхождение составляет 6 %, сопоставимое с экспериментальной погрешностью определения коэффициента газопроницаемости по-лимерных нанокомпозитов [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]), что предполагает корректность предложенной трактовки.</p><p> </p><p>(Рн/Рм)теор 1,0</p><p> </p><p>0,8</p><p> </p><p> </p><p>0,6</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>0,4              0,6</p><p> </p><p>0,8</p><p> </p><p>1,0</p><p> </p><p>Рн/Рм</p><p> </p><p>Рисунок 2 – Сравнение полученных экспериментально Рн/Рм и рассчитанных теоретически согласно уравнениям (1), (6) и (7) (Рн/Рм)теор величин относительного коэффициента газопроницаемости для нанокомпозитов ПК/Гр (1) и ПК/ТВГ (2). Прямая линия показывает соотношение 1:1</p><p> </p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Следовательно, результаты настоящей работы продемонстрировали существенное влияние структурного фактора – аффинности компонент – на процессы газопереноса для нанокомпозитов и полимер/2D-нанонаполнители. Это влияние усиливается по мере повышения дисперсности и снижения размеров агрегатов нанонаполнителя. При полном структурном сродстве компонент нанокомпозитов их относительная газопроницаемость определяется только содержанием нанонаполнителя. В свою очередь, снижение указанно-го сродства, характеризуемое ростом параметра Ddf, приводит к уменьшению коэффициента газопроницаемости нанокомпозита (по сравнению с этим показателем для матричного полимера). Полученные результаты показали, что основным фактором снижения газопроницаемости нанокомпозита по отношению к матричному полимеру выступают эффекты на межфазной границе полимерная матрица-нанонаполнитель.</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бхарадвадж Р.К. Моделирование барьерных свойств полимерно–слоистых силикатных нанокомпозитов // Макромолекулы. 2001. Т. 34, N 26. С. 9189-9192.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bharadwaj R.K. Modeling the barrier properties of polymer – layered silicate nanocomposites // Macromolecules. 2001. V. 34, N 26. P. 9189–9192.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ким Х., Макоско С.В. Взаимосвязь между обработкой и свойствами композитов поликарбонат/графен // Полимер. 2009. Т. 50, N 13. С. 3797-3809.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kim H., Macosco C.W. Processing-property relationship of polycarbonate/grapheme composites // Polymer. 2009. V. 50, N 13. P. 3797–3809.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Долбин И.И., Кумышева Ю.А., Казанчева Л.А., Долбин И.В., Давыдова В.В. Пропорциональность содержания нанонаполнителя и межфазных областей в полимерных нанокомпозитах // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2025. Т. 15, № 3. С. 34–39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dolbin I.I., Kumysheva Yu.A., Kazancheva L.A., Dolbin I.V., Davydova V.V. Proportionality of the content of nanofiller and interfacial regions in polymer nanocomposites. Izvestiya Kabardino-Balkarskogo Gosudarstvennogo Universiteta = Proceedings the Kabardino-Balkarian State University. 2025;15(3):34–39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козлов Г.В., Долбин И.В. Влияние аффинности компонент нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки на их свойства // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58, № 5. С. 521–525.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozlov G.V., Dolbin I.V. The effect of the affinity of components of polymer/carbon nanotube nanocomposites on their properties. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2022;58(5):977–980.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Атлуханова Л.Б., Долбин И.В. Взаимосвязь свойств и степени дисперсии нанонаполнителя для нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки // Наноиндустрия. 2024. Т. 17, № 1. С. 74–79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Atlukhanova L.B., Dolbin I.V. The interconnection of properties and dispersion degree of nanofiller for nanocomposites polymer/carbon nanotube. Nanoindustriya = Nanoindustry. 2024;17(1):74–79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
