Гелевые материалы активно применяются в медицинской практике и космецевтике как эффективные платформы для трансдермального переноса лекарственных препаратов и биологически активных веществ (БАВ) в организм человека. Их электрические и реологические характеристики могут быть существенно улучшены за счет введения графена и его равномерного распределения в объеме гелевой матрицы. В связи с этим целью данного исследования было получение стабильных дисперсий многослойного и малослойного графена и оценка их влияния на вязкость и электропроводность гелей, приготовленных на основе карбомера PNC-400. Введение графеновых наноматериалов в состав гелевых систем осуществлялось в форме водных дисперсий. Такие дисперсии получали методом ультразвуковой обработки исходного углеродного наноматериала в воде и в водных растворах неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ): оксиэтилированных высших жирных спиртов, Полоксамера-184 и Твин-80. Установлено, что присутствие НПАВ в процессе ультразвукового диспергирования способствует росту оптической плотности суспензий многослойного графена в 2-3 раза. Адсорбционные взаимодействия между молекулами НПАВ и поверхностью графена исследовались с использованием тензиометрии. Реологические свойства полученных гелей изучали методом ротационной вискозиметрии. Показано, что добавление графеновых нанопластин приводит к повышению вязкости композиций. Электропроводность гелей оценивали кондуктометрическим методом; выявлено, что при увеличении концентрации графена удельная электропроводность возрастает в 1,2-2,4 раза относительно базовой композиции. В ходе работы было показано, что гелевые системы на основе карбомера PNC-400, модифицированные многослойным и малослойным графеном, могут рассматриваться как перспективные трансдермальные носители для доставки лекарственных средств и биологически активных веществ.
МНОГОСЛОЙНЫЙ И МАЛОСЛОЙНЫЙ ГРАФЕН, НЕИОНОГЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, АДСОРБЦИЯ, ДИСПЕРСИИ НАНОЧАСТИЦ, ПОЛИМЕРНЫЕ ГЕЛИ, ВЯЗКОСТЬ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ



