Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/126815
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorФилиппов, Д. Д.ru
dc.contributor.authorПирогов, М. А.ru
dc.contributor.authorТараванов, М. А.ru
dc.contributor.authorЯковенко, А. А.ru
dc.contributor.authorГвозденко, А. А.ru
dc.date.accessioned2023-10-03T11:06:22Z-
dc.date.available2023-10-03T11:06:22Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationКОМПЬЮТЕРНОЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОФОБИЗАЦИИ МИКРОСФЕР ДИОКСИДА КРЕМНИЯ СМОЛЯНЫМИ КИСЛОТАМИ / Д. Д. Филиппов, М. А. Пирогов, М. А. Тараванов, А. А. Яковенко, А. А. Гвозденко. — Текст : электронный // Молодежь и наука : материалы международной научно-практической конференции старшеклассников, студентов и аспирантов (26 мая 2023 г., г. Нижний Тагил). — Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2023. — С. 114-116.ru
dc.identifier.isbn978-5-9544-0142-4-
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/126815-
dc.description.abstractДиоксид кремния, гидрофобизированный смоляными кислотами, является инновационным материалом для создания гидрофобных защитных покрытий, разработка которых является актуальной проблей для большинства областей промышленности. В связи с этим в данной работе представлены результаты квантово-химического моделирования процесса гидрофобизации микросфер диоксида кремния смоляными кислотами: пимаровая, изопимаровая, левопимаровая, палюстровая, абиетиновая, неоабиетиновая, дегидроабиетиновая, дигидроабиетиновая и ламбертиановая кислоты. В работе рассматривалась полная энергия молекулярного комплекса (E), энергия высшей заселенной молекулярной орбитали (HOMO), низшей свободной молекулярной орбитали (LUMO) и химической жесткости системы (.). Анализ полученных данных показал, что наиболее стабильной системой является взаимодействие атома кремния с дегидроабиетиновой кислотой, а наиболее энергетически выгодной системой является взаимодействие атома кремния с карбоксильной группой ламбертиановой кислоты. В работе рассматривались взаимодействие атома кремния с дегидроабиетиновой кислотой (. = 0,140 эВ).ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherНижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университетаru
dc.relation.ispartofМолодежь и наука. — Нижний Тагил, 2023ru
dc.subjectДИОКСИД КРЕМНИЯru
dc.subjectСМОЛЯНЫЕ КИСЛОТЫru
dc.subjectГИДРОФОБИЗАЦИЯru
dc.subjectКВАНТОВО- ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕru
dc.subjectХИМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬru
dc.titleКОМПЬЮТЕРНОЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОФОБИЗАЦИИ МИКРОСФЕР ДИОКСИДА КРЕМНИЯ СМОЛЯНЫМИ КИСЛОТАМИru
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionen
dc.conference.nameXIX Международная научно-практическая конференция старшеклассников, студентов и аспирантов «Молодежь и наука»ru
dc.conference.date26.05.2023-
local.description.firstpage114-
local.description.lastpage116-
Располагается в коллекциях:Конференции, семинары

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
978-5-9544-014-8_2023_052.pdf210,71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.