В работе исследовано влияние низкомолекулярной соли на реологические и структурные свойства мицеллярных растворов катионного ПАВ - ацетат олеиламидопропилдиметиламмония (ОАПА). Показано, что вязкость мицеллярных растворов ОАПА изменяется экстремально при увеличении концентрации соли, что обусловлено варьированием гибкости и средней контурной длины цилиндрических мицелл ПАВ.
цилиндрические мицеллы, диффузионно-волновая спектроскопия, персистентная длина, средняя контурная длина мицелл, cylindrical micelles, the diffusion-wave spectroscopy, the persistence length, the average contour length of the micelles
1. Русанов, А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ [Текст] / А.И. Русанов. - СПб.: Химия, 1992. - 280 с.
2. Адамсон, А. Физическая химия поверхностей [Текст] / А. Адамсон. - М.: Мир, 1979. - 586 с.
3. Селиванова, Н.М. Сравнительная оценка жидкокристаллических свойств и структурных характеристик лиотропных металломезогенов на основе оксиэтилированных неионных ПАВ. / Селиванова Н.М., Шихобалова О.В., Губайдуллин А.Т., Галяметдинов Ю.Г. // Вестник Казанского технологического университета том 10, 2013 - 59 с
4. Рафикова, А.Н. Экологичный ингибитор солеотложений на основе цвиттер-ионных ПАВ / Рафикова А.Н., Мингазов Р.Р., Рахматуллин Р.Р., Башкирцева Н.Ю. // Вестник Казанского технологического университета том 5, 2013 - 246 с
5. Tanford, C. The hydrophobic effect: formation of micelles and biological membranes [Текст] / C. Tanford. - N.Y.: Wiley - Interscience publication, 1980. - 223 р.
6. Raghavan, S. R. Langmuir. 2001. V.17. P.300.
7. Hoffmann, H. Structure and Flow in Surfactant Solutions / Hoffmann H., Herb C.A., Prudhomme R. // ACS Symp. Washington, DC, 1994. P.2.
8. Rehage, H, Hoffmann H. «Viscoelastic surfactant solutions: model systems for rheological research». / Rehage H., Hoffmann H. // Mol. Phys., 1991, v.74(5), p.933.
9. Cates, M.E. «Reptation of living polymers: Dynamics of entangled polymers in the presence of reversible chain-scission reactions». // Macromolecules, 1987, v.20, p.2289.
10. Waigh, T.A. Microrheology of complex fluids. // Report on Progress in Physics, 68 (2005) 685-742.
11. Squires, T.M. Brady J.F., A simple paradigm for active and nonlinear microrheology. // Physics of Fluids, 17 (2005) 073101.
12. Mason, T.G. Estimating the viscoelastic moduli of complex fluids using the generalised Stokes Einstein equation, RHEOLOGICA // Acta. 39 (2000)371-378.
13. Dasgupta, B.R. Microrheology of polyethylene oxide using diffusing wave spectroscopy and single scattering. / Dasgupta B.R., Tee S-Y., Crocker J.C., Frisken B.J., Weitz D.A., // Physical Review E, 65 (2002) 051505.
14. Hemar, Y. Monitoring of flocculation and creaming of sodium-caseinate-stabilized emulsions using diffusing-wave spectroscopy / Hemar Y., Pinde D.N., Hunter R.J., and al., // Journal of Colloids and Interfacial Science, 264 (2003) 502508.
15. Granek, R. Stress relaxation in living polymers: results from Poisson renewal model [Text] / R. Granek, M.E. Cates // J. Chem. Phys. - 1992. - V.96(6) - P.4758.
16. Finsy, R. Particle sizing by quasi-elastic light scattering. Adv. // Colloid Interface Sci. 52 (1994), 79-143.
17. Gardel, M.L. Microrheology, In: Micro scale Diagnostic Techniques K. Breuer (Ed.) / Gardel M.L., Valentine M.T., Weitz D. A. // Springer Verlag (2005)
18. Wong, I.Y. Anomalous diffusion probes microstructure dynamics of entangled F-actin networks. / Wong I.Y., Gardel M.L. Reichman D.R., Weeks E.R., Valentine M.T. Bausch A.R. Weitz D.A. // physical review letters.92 (2004) 178101.