![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Проект направлен на разработку технологии получения связующих почв на основе поликомплексов с участием ограниченно набухающих в воде сетчатых полимеров (гидрогелей) и полимеров линейного строения. Нанесение поликомплексных рецептур на поверхность почвы будет сопровождаться формированием защитных покрытий (почвенно-полимерных композитов), предотвращающих развитие водной и ветровой эрозии. Частицы гидрогеля позволят почвенно-полимерному композиту удерживать влагу в почве в течение длительного времени и будут выступать в качестве резервуара («депо») биологически активных веществ, стимулирующих рост и развитие растений. Использование гидрогелей на основе сшитых водорастворимых производных целлюлозы приведет к последующей биодеструкции рецептуры до малотоксичных частиц (олигомеров), что заметно снизит экологическую нагрузку на почву. В ходе выполнения проекта будут количественнно оценены: (а) удерживание влаги гидрогелями; (б) биодеструкция гидрогелей; (в) структурные характеристики и физико-механические свойства почвенно-полимерных композитов; (г) биологическая активность (токсичность) композитов; (д) влияние состава композитного покрытия на прорастание семян травянистых/злаковых растений, их рост и развитие. Полученные результаты позволят прогнозировать основные свойства поликомплексных рецептур и защитных покрытий, разработать методику сохранения (восстановления) гидрофизических характеристик почвы и предложить экологически безопасные полимерные рецептуры для защиты почв и грунтов от водной и ветровой эрозии. Для достижения поставленной цели будет использован мультидисциплинарный подход с комбинацией различных экспериментальных методов: синтеза биоразлагаемых сетчатых полимеров, динамического светорассеяния, лазерного микроэлектрофореза, оптической и электронной микроскопии, реологии, микробиологии и др.
The aim of the project is to develope a technology for producing soil binders based on polycomplexes with the participation of polymer nets (hydrogels) that are partially swellable in water and linear polymers. The deposition of polycomplex formulations on the soil surface will be accompanied by the formation of protective coatings (soil-polymer composites), preventing the development of water and wind erosion. The hydrogel particles will allow the soil-polymer composite to retain moisture in the soil for a long time and will act as a reservoir (“depot”) of biologically active substances that stimulate the growth and germination of plants. The use of hydrogels based on crosslinked water-soluble cellulose derivatives will lead to subsequent biodegradation of the formulation to low-toxic particles (oligomers), which significantly reduces the environmental burden on the soil. During the project implementation, the following will be quantified: (a) moisture retention by hydrogels; (b) biodegradation of hydrogels; (c) the structural characteristics and physicomechanical properties of soil-polymer composites; (d) the biological activity (toxicity) of the composites; (e) the effect of the composition of the composite coating on the growth and germination of seeds of herbaceous / cereal plants. The results will allow to predict the basic properties of polycomplex formulations and protective coatings, to develop a method of preserving (restoring) the hydrophysical characteristics of the soil and to offer environmentally friendly polymer formulations to protect soils and soil from water and wind erosion. To achieve this goal, a multidisciplinary approach will be used with a combination of various experimental methods: synthesis of biodegradable cross-linked polymers, dynamic light scattering, laser microelectrophoresis, optical and electron microscopy, rheology, microbiology, etc.
Для достижения поставленной в проекте цели будет предпринято междисциплинарное исследование, включающее синтез сетчатых сополимеров, а также методы физической химии и структурной механики полимеров, физики и биологии почв, микробиологии. Сочетание взаимодополняющих экспериментальных методов позволит провести фундаментальное исследование формирования поликомплексов с участием гидрогелей и их связывания с частицами почвы и ее компонентов, структуры почвенно-полимерных композитов, их влагосберегающих и биологических свойств, что позволит предложить гидрогелевую полимерную рецептуру для противоэрозионной обработки почвы. Ожидаемые результаты проекта включают: 1) Синтез биодеградируемых сетчатых (со)полимеров на основе карбоксиметицеллюлозы; 2) Определение степени набухаемости гидрогелей (в терминах отношения веса предельно набухшего гидрогеля к весу исходного сетчатого полимера); 3) Определение емкости гидрогелей по отношению к биологически активным веществам и модельным соединениям; 4) Количественное описание биодеструкции гидрогелей под действием ферментов; 5) Количественное описание выхода иммобилизованных веществ из гидрогелей при разных температурах и в присутствии ферментов; 6) Протоколы получения поликомплексов и защитных покрытий на поверхности почвы (и ее компонентов); 7) Количественное описание потери влаги гидрогелями, поликомплексами и почвенно-полимерными композициями при разных температурах; 8) Микрофотографии, отражающие морфологию защитных покрытий на поверхности почвы; 9) Количественные данные по механическим свойствам защитных покрытий (твердость по Шору, прочность); 10) Количественные данные по биологической активности (токсичности) поликомплексных рецептур и защитных покрытий; 11) Количественные данные по целостности липосом в присутствии поликомплексных рецептур и их отдельных компонентов; 12) Количественные данные по прорастанию семян и росту растений в почве, обработанной поликомплексными рецептурами; 13) Количественные данные по противоэрозионным свойствам почв, обработанных поликомплексными рецептурами. Ожидаемые результаты за первый год реализации проекта включают: 1) Синтез биодеградируемых сетчатых (со)полимеров на основе карбоксиметицеллюлозы; 2) Определение степени набухаемости гидрогелей; 3) Определение емкости гидрогелей по отношению к модельному красителю (флуорофору); 4) Количественное описание биодеструкции гидрогелей и поликомплексов под действием ферментов (смесей ферментов); 5) Протокол получения бинарных поликомплексов КП-АГ и защитных покрытий из них на поверхности почвы (ее компонентов); 6) Микрофотографии, отражающие морфологию защитных покрытий на поверхности почвы с использованием бинарной рецептуры КП-АГ; 7) Количественные данные по механическим свойствам защитных покрытий с использованием бинарной рецептуры КП-АГ; 8) Количественнные данные по биологической активности (токсичности) поликомплексных рецептур. Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, позволят развить одно из направлений, сформулированных в аннотации конкурсной темы, а именно: «Создание улучшенных и искусственных почв». Эти результаты могут быть получены только в результате выполнения междисциплинарного проекта, в котором рассматриваются различные аспекты одной проблемы, а именно: разработка структуробразователей почвы на основе полимерных гидрогелей с противоэрозионными, влагосберегающими и биосовместимыми свойствами. Инновационный потенциал ожидаемых результатов очень широк: помимо сохранения/улучшения физических и агрохимических характеристик почв предлагаемая технология может быть использована для: а)реабилитации загрязненных территорий и включения их в сельскохозяйственный оборот; б)улучшения экологической обстановки в городах; в)закрепления стенок мелиоративных каналов и откосов железных и автомобильных дорог; г)консервации отвальных пород и хвостохранилищ на территориях горнодобывающих и горнообогатительных предприятий, включая угольные разрезы; д)укрепления песков и грунтов, препятствующего распространению пустынь.
Исследованы реакции между противоположно заряженными полиэлектролитами, приводящие к образованию интерполиэлектролитных комплексов, стабилизированных множественными солевыми связями между мономерными звеньями обоих полимеров. Показано, что варьирование соотношения полимерных компонентов позволяет регулировать гидрофильно-гидрофобный баланс и заряд поликомплексов, что влияет на их размер, агрегативную стабильность в водно-солевых растворах и способность связывать низкомолекулярные вещества. Исследована адсорбция полиэлектролитов на поверхности противоположно заряженных лиофильных коллодных частиц, силикатных и полимерных микросфер, полимерных микрогелей и липсом. Полимер-коллоидные комплексы сохраняются в присутствии избыточных количеств конкурирующих полиионов, в том числе белков. Изучена обратимость процессов комплексообразования и миграция адсорбированных полимеров по поверхности коллоидных частиц и между частицами. Предложен и экспериментально апробирован способ закрепления сыпучих материалов (дисперсий), в том числе почв, грунтов, песка и проч., с помощью рецептур на основе поликомплексов, образованных линейными полиэлектролитами. Полученные данные свидетельствуют о том, что поликомплексы являются эффективными связующими для почв/грунтов с небольшим размером частиц. Показано, что использование нестехиометричных поликомплексов заметно расширяет возможности структурирования почвы за счет манипулирования зарядом поликомплексных частиц. Показаны отчетливые различия между почвами разного генезиса и землепользования, а также различия во влагопроводности и газопроницаемости почв.
Соответствуют запланированным
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 17 июля 2019 г.-30 июня 2020 г. | Полимерные структурообразователи для защиты почвы от водной и ветровой эрозии и сохранения/улучшения ее гидрофизических характеристик |
Результаты этапа: Проведена оценка потенциала использования водорастворимого анионного микрогеля (АМГ) и двух противоположно заряженных интерполиэлектролитных поликомплексов на его основе для защиты песчаной почвы от воздушной эрозии. Сопоставление влияния архитектуры полимеров акрилового ряда на механическую прочность защитных полимер-почвенных покрытий демонстрирует выраженное преимущество сетчатого полиэлектролита перед линейным аналогом. Наиболее эффективным среди протестированных мелиорантов оказался анионный поликомплекс АМГ с 30% содержанием скомпенсированных отрицательных зарядов. Такой ИПЭК способен к созданию наиболее прочных защитных покрытий на поверхности неструктурированной песчаной почвы. При этом кинетическая вязкость 1% водной дисперсии анионного ИПЭК, имеющей прикладное значение, практически на порядок ниже кинетической вязкости 1% раствора АМГ, не модифицированного поликатионом. Наконец, АМГ и его отрицательный комплекс характеризовались сильным набуханием, что позволяло им, будучи связанными с песком и почвой, сохранять высокую способность удерживать воду. Результаты представляют интерес для приготовления противоэрозионных и водосберегающих составов, особенно в областях с недостаточным содержанием влаги, а также для разработки композиционных материалов на основе песка. | ||
2 | 1 июля 2020 г.-28 октября 2021 г. | Полимерные структурообразователи для защиты почвы от водной и ветровой эрозии и сохранения/улучшения ее гидрофизических характеристик |
Результаты этапа: Синтезирован новый сетчатый сополимер ПАМ-ПАК#, состоящий из акриламида, акрилата калия, крахмала и сшивающего агента, бис-акриламида. Проведено сравнение физико-химических свойств синтезированного редко-сшитого сополимера со свойствами коммерческого сетчатого сополимера акрилата натрия и акриламида AQUASORB, который используется в агротехнологиях в качестве влагоудерживающего агента. Оба сополимера набухают в воде; при набухании на воздухе ПАМ-ПАК# поглощает больше воды, чем AQUASORB, при набухании в порах мелкозернистого кварцевого песка наблюдается обратная картина: меньшее поглощение воды сополимером ПАМ-ПАК# по сравнению с AQUASORB. 1 вес% водная взвесь легко деформируемых частиц гидрогеля ПАМ-ПАК# может быть нанесена на поверхность песка путем разбрызгивания, что невозможно реализовать для взвеси упругих недеформируемых частиц гидрогеля AQUASORB. После высушивания песка с нанесенным на его поверхность ПАМ-ПАК# формируется покрытие, защищающее песок от действия ветра и воды. Сополимер ПАМ-ПАК# до концентрации 0,5 вес% не обладает антимикробным действием в отношении бактерий и дрожжей. По совокупности физико-химических и биологических свойств ПАМ-ПАК# может быть рекомендован в качестве мультифункционального почвенного кондиционера. | ||
3 | 1 июля 2021 г.-31 декабря 2022 г. | Полимерные структурообразователи для защиты почвы от водной и ветровой эрозии и сохранения/улучшения ее гидрофизических характеристик |
Результаты этапа: Борьба с прогрессирующим опустыниванием, решением дефицита пресной поливной воды и других экологических проблем, связанных с эрозией почв требуют поиска и синтеза современных многофункциональных химических препаратов, способных минимизировать последствия процессов деградации почв. Среди прочих вариантов одними из лучших можно рассматривать слабо сшитые полиэлектролиты на основе производных акриламида (АМ) и акрилатов калия (АК). Такие полимеры, суперадсорбены, способны поглощать большое количество воды; сухие полимерные гранулы набухают, образуя в почвенной матрице фрагменты геля, которые действуют как небольшие резервуары влаги, доступной для семян и корневой системы растений. В проекте синтезированы современные гибридные сополимеры АМ и АК с биодеградируемыми фрагментами крахмала, содержащие одинаковое количество ионных функциональных групп, но разное количество сшивающего агента, Q, равное 0,04, 0,2 и 1 вес.%. Изучены закономерности набухания гранулированных форм сетчатых сополимеров в трехмерном пространстве мономинерального кварцевого песка. Показано, что пространственное ограничение, создаваемое частицами субстрата, является одним из важнейших факторов, влияющим на набухание сетчатых полиэлектролитов. Показано, что при прочих равных параметрах организации полимерной сетки поведение гидрогелей определяется долей сшивающего агента, заданной при синтезе и оказывающей влияние как на механические свойства гидрогелей, так и степень распрямления макромолекулярных цепей в условиях давления со стороны почвенных частиц. Рост Q в ряду 0,04-0,2-1 вес.% постепенно уменьшает набухание полимеров в воде; но при распределении в субстрате полимеры демонстрируют максимальное набухание при Q = 0,2%. Аналогичная экстремальная зависимость наблюдается в координатах “давление набухания полимерной сетки” от Q. В реологических экспериментах показано, что увеличение Q приводит к прогрессивному увеличению упругого отклика полимерной сетки на внешнее воздействие. То есть набухание полимеров в субстрате определяется балансом между упругими свойствами полимерной сетки и сопротивлением органо-минеральных частиц. Показано, что физические закономерности набухания сополимеров с разной степенью сшивки в ограниченном поровом пространстве определяет их влияние на влагоудерживающие свойства песчаного субстрата, и, самое главное, на количество аккумулированной влаги, доступной растениям. На гидравлическом эрозионном лотке было показано, что интенсивность смыва при водной эрозии типичного чернозема Русской равнины может быть значительно уменьшена за счет использования полимерных стабилизаторов сетчатой структуры. Показано, что введение полиэтиленовых сегментов в состав АМ/АК гидрогелей позволяет улучшить их удерживающую способность в отношении ионов щелочно-земельных металлов, в частности, ионов биологически-активного калия. На основании результатов фитотестирования продемонстрировано отсутствие токсического действия синтезированных в проекте сополимеров на прорастание семян и развитие проростков культурных растений. Показано, что противоэрозионные полимер-песчаные покрытия на основе сополимеров не оказывают негативного влияния на жизнедеятельность грамположительных, грамотрицательных бактерий и дрожжей. Полученные в проекте данные представляют интерес для прогнозирования влияния структуры сетчатых сополимеров на способность гидрогелей удерживать воду при внесении в почвы и грунты, а также создают основу для синтеза экологически безопасных почвенных кондиционеров с комбинированными свойствами. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|