Аннотация:
Рассмотрены результаты исследований по синтезу на заряженных поверхностях полиэлектролитных покрытий, которые относятся к наноструктурированным объектам с ярко выраженной склонностью к самосборке и самонастройке, что особенно ценно для решения задач материаловедения, биомедицины и фармакологии. Прогресс в этой области знаний обусловлен открытием и освоением новой технологии — так называемого послойного конструирования нанопленок. Отмечена простота данной технологии: мультислои формируются в результате попеременной обработки заряженной подложки любой формы водно-солевыми растворами разноименно заряженных полиэлектролитов. Тем не менее для эффективного использования технологии послойного конструирования нанопленок необходимо соблюдение ряда условий и ограничений, которые выявлены в фундаментальных модельных исследованиях. Обсуждены перспективы применения полиэлектролитных слоев в различных областях.
Библиография — 58 ссылок.
Образец цитирования:
В. А. Изумрудов, B. Kh. Mussabayeva, K. B. Murzagulova, “Полиэлектролитные мультислои: получение и применение”, Усп. хим., 87:2 (2018), 192–200; Russian Chem. Reviews, 87:2 (2018), 192–200
Kelly M. Conway, Baoxia Mi, Separation and Purification Technology, 2025, 131748
Nikolitsa Katsenou, Nikolaos Spiliopoulos, Dimitrios L. Anastassopoulos, Aristeidis Papagiannopoulos, Chris Toprakcioglu, Biopolymers, 2024
Mahmut Camalan, Mohsen Yahyaei, Powder Technology, 443 (2024), 119957
M. Mackiewicz, S. Dagdelen, M. S. Abubakar, J. Romanski, E. Waleka-Bargiel, M. Karbarz, Polymer Degradation and Stability, 212 (2023), 110349
S. Baghersad, L. Y. C. Madruga, A. F. Martins, K. C. Popat, M. J. Kipper, Journal of Functional Biomaterials, 14:11 (2023), 554
N. Bruchiel-Spanier, O. Blumen, L. Lahav, A. Romem, K. Shwartsman, M. S. Chae, I. Bar-lev, E. Gross, N. Shpigel, D. Sharon, ACS Appl. Mater. Interfaces, 15:49 (2023)
M. Kitsara, G. Tassis, A. Papagiannopoulos, A. Simon, O. Agbulut, S. Pispas, Macromol. Biosci., 22:1 (2022), 2100346, 2100346
E. Virga, K. Zvab, W. M. de Vos, J. Membr. Sci., 620 (2021), 118793
E. N. Durmaz, S. Sahin, E. Virga, S. de Beer, C. P. M. de Smet Louis, W. M. de Vos, ACS Appl. Polym. Mater., 3:9 (2021), 4347–4374
A. V. Subbotin, A. N. Semenov, Macromolecules, 54:3 (2021), 1314–1328
K. Friess, P. Izak, M. Karaszova, M. Pasichnyk, M. Lanc, D. Nikolaeva, P. Luis, J. C. Jansen, Membranes, 11:2 (2021), 97
Kim K., Han J., Maruyama Sh., Balaban M., Jeon I., Sol. RRL, 2021, 2000783
A. Mateos-Maroto, I. Abelenda-Nunez, F. Ortega, R. G. Rubio, E. Guzman, Polymers, 13:8 (2021), 1221
He L.-J., Shao Ya., Li Sh.-Q., Cui L.-Yu., Ji X.-J., Zhao Ya.-B., Zeng R.-Ch., Sci. China-Mater., 64:9 (2021), 2093–2106
A. Ospanova, B. Savdenbekova, Zh. Kubasheva, B. Baltabayeva, N. Uvarov, Mater. Today-Proc., 31:3 (2020), 584–587
Ch. I. I. Eneh, M. J. J. Bolen, P. C. C. Suarez-Martinez, A. L. L. Bachmann, T. J. J. Zimudzi, M. A. A. Hickner, P. Batys, M. Sammalkorpi, J. L. L. Lutkenhaus, Soft Matter, 16:9 (2020), 2291–2300
V. Sharma, A. Sundaramurthy, Beilstein J. Nanotechnol., 11 (2020), 508–532
D. Nikolaeva, P. Luis, Molecules, 25:2 (2020), 323
E. Guzman, R. G. Rubio, F. Ortega, Adv. Colloid Interface Sci., 282 (2020), 102197
I. S. Roncevic, D. Krivic, M. Buljac, N. Vladislavic, M. Buzuk, Sensors, 20:11 (2020), 3211