<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article 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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Herald of Technological University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Herald of Technological University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЕСТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">3034-4689</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">123067</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.55421/3034-4689_2026_29_4_57</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">QIRVRW</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2. Chemical Technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">CRITERIA FOR SELECTING INORGANIC PHOSPHORS WHEN DEVELOPING TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL HYDROGELS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>КРИТЕРИИ ВЫБОРА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЛЮМИНОФОРОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГИДРОГЕЛЯ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Макаренков</surname>
       <given-names>Д. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Makarenkov</surname>
       <given-names>D. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Бухрякова</surname>
       <given-names>В. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Buhryakova</surname>
       <given-names>V. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Назаров</surname>
       <given-names>В. И.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Nazarov</surname>
       <given-names>V. I.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Евдокимова</surname>
       <given-names>К. С.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Evdokimova</surname>
       <given-names>K. S.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Курчатовский Комплекс Физико-Химических Технологий, НИЦ «Курчатовский институт»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-05-05T00:00:00+03:00">
    <day>05</day>
    <month>05</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-05-05T00:00:00+03:00">
    <day>05</day>
    <month>05</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <volume>29</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>57</fpage>
   <lpage>63</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-11T00:00:00+03:00">
     <day>11</day>
     <month>03</month>
     <year>2026</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-08T00:00:00+03:00">
     <day>08</day>
     <month>04</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://elibrary.ru/item.asp?id=89321169">https://elibrary.ru/item.asp?id=89321169</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В настоящее время в мировой практике в различных отраслях широкое применение находят композиции гидрогелей с органическими и неорганическими наполнителями. Проанализированы требования, предъявляемые к матрице из полиакриламидного гидрогеля с люминофором: гидролитическая и термическая стойкость неорганических люминофоров; распределение частиц по размерам; эффективность люминесценции частиц микронного размера; морфологические и структурные характеристики защитных составов «люминофор-полиакриламидный гидрогель». Гидролитиескую стойкость неорганического люиминофора определяли методом пропитки с последующим декантирпованием. Термическую устойчивость люминофоров определяли методом термонагрева, а антистоксовую люминесценцию - ИК-излучением. Распределение частиц по размерам для люминофоров и готовых защитных составов определяли методом лазерной дифракции. УФ-люминесценцию исследуемых объектов оценивали под воздействием источника УФ-излучения с максимумом излучения 365 нм. Антистоксовую люминесценцию объектов с люминофором Y2O2S:Yb,Er и вспышечную люминесценцию люминофора SrS:Eu,Sm оценивали под воздействиемв лазерного источника ИК-излучения с длиной волны 980 нм. Установлено, что образцы неорганических люминофоров на основе алюмината стронция (SrAl2O4:Eu,Dy) разрушались в среде полиакриламидного гидрогеля с потерей люминесцентных свойств. Подобраны оптимальные характеристики комплексной матрицы с гидрогелем на основе люминофора SrAl2O4:Eu,Dy. Выполненные исследования позволили разработать технологию получения полиакриламидного гидрогеля с люминофорами на основе совмещённых процессов и провести масштабирование процесса на комплексной установке для производства частиц композиционного гидрогелевого материала. Отдельно описана конструкция гомогенизатора установки, позволяющего регулировать степень измельчения матрицы «люминофор-полиакриламидный гидрогель». Показано, что важным фактором в технологии получения качественных ценных документов в листовом виде является технология введения матрицы из гидрогеля и неорганических люминофоров в водную суспензию целлюлозных волокон в бумажную массу.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Currently, hydrogel compositions with organic and inorganic fillers are widely used in various industries worldwide. The requirements for a polyacrylamide hydrogel matrix with a phosphor are analyzed: hydrolytic and thermal stability of inorganic phosphors; particle size distribution; luminescence efficiency of micron-sized particles; morphological and structural characteristics of protective compositions &quot;phosphor-polyacrylamide hydrogel&quot;. The hydrolytic stability of the inorganic phosphor was determined by impregnation followed by decanting. The thermal stability of the phosphors was determined using thermal heating, and anti-Stokes luminescence was determined using IR radiation. Particle size distribution for the phosphors and finished protective compositions was determined using laser diffraction. UV luminescence of the test objects was assessed under a UV radiation source with an emission maximum of 365 nm. Anti-Stokes luminescence of objects with the Y2O2S:Yb,Er phosphor and flash luminescence of the SrS:Eu,Sm phosphor were assessed under a laser source of IR radiation with a wavelength of 980 nm. It was found that samples of inorganic phosphors based on strontium aluminate (SrAl2O4:Eu,Dy) degraded in a polyacrylamide hydrogel medium, resulting in a loss of luminescent properties. The optimal characteristics of a complex matrix with a hydrogel based on the SrAl2O4:Eu,Dy phosphor were determined. The research enabled the development of a technology for producing polyacrylamide hydrogel with phosphors using combined processes and the scaling of the process on a complex setup for producing composite hydrogel material particles. The design of the setup's homogenizer, which allows for controlling the degree of grinding of the phosphor-polyacrylamide hydrogel matrix, is separately described. It is shown that an important factor in the technology of producing high-quality security documents in sheet form is the technology of introducing a hydrogel matrix and inorganic phosphors into an aqueous suspension of cellulose fibers in paper pulp.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ГИДРОГЕЛЕВЫЙ НОСИТЕЛЬ</kwd>
    <kwd>ПОЛИАКРИЛАМИД</kwd>
    <kwd>ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ</kwd>
    <kwd>НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ЛЮМИНОФОР</kwd>
    <kwd>ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ</kwd>
    <kwd>МОРФОЛОГИЯ</kwd>
    <kwd>СТРУКТУРА</kwd>
    <kwd>СУСПЕНЗИЯ</kwd>
    <kwd>УСТАНОВКА</kwd>
    <kwd>БУМАГА</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>HYDROGEL CARRIER</kwd>
    <kwd>POLYACRYLAMIDE</kwd>
    <kwd>LUMINESCENT MATERIAL</kwd>
    <kwd>INORGANIC LUMINOPHORE</kwd>
    <kwd>POLYMERIZATION</kwd>
    <kwd>MORPHOLOGY</kwd>
    <kwd>STRUCTURE</kwd>
    <kwd>SUSPENSION</kwd>
    <kwd>INSTALLATION</kwd>
    <kwd>PAPER</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» в рамках выполнения тематического плана и госзадания НИЦ «Курчатовский институт».</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list/>
 </back>
</article>
