<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-348</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОАКТИВНОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МЕТОДОМ ДЕБАЯ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>BUILDING 3D STRUCTURE MODELS OF ELECTROACTIVE MODIFIED MICROCRYSTALLINE CELLULOSE BY THE DEBYE METHOD</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Логинова</surname><given-names>Светлана Владимировна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Loginova</surname><given-names>Svetlana Vladimirovna</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">svlog@petrsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Логинов</surname><given-names>Дмитрий Владимирович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Loginov</surname><given-names>Dmitry Vladimirovich</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">logindm@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пикулев</surname><given-names>Виталий Борисович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pikulev</surname><given-names>Vitaly Borisovi</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">pl_victoriya@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Петрозаводский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Petrozavodsk State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>09</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>17</fpage><lpage>32</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Логинова С.В., Логинов Д.В., Пикулев В.Б., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Логинова С.В., Логинов Д.В., Пикулев В.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Loginova S.V., Loginov D.V., Pikulev V.B.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/348">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/348</self-uri><abstract><p>В статье приведены результаты рентгенографических исследований и построения пространственных моделей структуры в области ближнего упорядочения аморфной целлюлозы, полученной путем механического измельчения микрокристаллической целлюлозы. Аморфная целлюлоза обладает хорошо воспроизводимым эффектом изменения величины протонной проводимости при воздействии озона, что позволяет использовать этот материал в качестве перспективного газового сенсора. Расчет количественных характеристик структуры (радиусов координационных сфер и их размытий, координационных чисел) в области ближнего упорядочения проводился методом Финбака - Уоррена из кривой распределения парных функций. Построение пространственных конфигураций атомов осуществлялось методом Дебая с последующим искажением моделей путем преобразования в пакеты разориентированных друг относительно друга слоев. Для моделей проводился расчет кривых распределения интенсивности рассеяния, которые сравнивались с результатами рентгенографического эксперимента.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>In this paper, we carried out the XRD results and 3D structural models of short-range order of amorphous cellulose obtained by ball milling of microcrystalline cellulose. The amorphous cellulose has the well-reproducible effect of influence of ozone treatment on its proton conductivity, which allows to use this material as a gas sensor. Calculation of the quantitative characteristics of the short-range order (radii of coordination spheres and their dispersions, coordination numbers) of amorphous cellulose was carried out from distribution pair functions curve by using the Finback-Warren method. The space atoms configurations was carried out by Debye method. After that, the models were distorted by converting into packages disoriented relative to each other layers. The X-Ray diffraction patterns were calculated for 3D models and compared with experimental curves.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>микрокристаллическая целлюлоза</kwd><kwd>аморфная целлюлоза</kwd><kwd>методы рентгенографии</kwd><kwd>пространственные конфигурации атомов</kwd><kwd>метод Финбака - Уоррена</kwd><kwd>метод Дебая</kwd><kwd>microcrystalline cellulose</kwd><kwd>amorphous cellulose</kwd><kwd>XRD methods</kwd><kwd>3D structural models</kwd><kwd>Finback-Warren method</kwd><kwd>Debye method</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pikulev, V., Loginova S., Gurtov V. Luminescence properties of silicon-cellulose nanocomposite // Nanoscale Research Letters. -2012. - Vol. 7. - P. 426:1-6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pikulev, V., Loginova S., Gurtov V. Luminescence properties of silicon-cellulose nanocomposite // Nanoscale Research Letters. -2012. - Vol. 7. - P. 426:1-6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pikulev V. B., Loginova S.V., Prokopovich P. F., Gurtov V. A. Structural, optical and electrical features of material composed by nanocellulose and silicon nanoparticles // Book of abstracts E-MRS Spring Meeting 2014, Lille, France, 26-30.05.2014. - Q.P1-26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pikulev V. B., Loginova S.V., Prokopovich P. F., Gurtov V. A. Structural, optical and electrical features of material composed by nanocellulose and silicon nanoparticles // Book of abstracts E-MRS Spring Meeting 2014, Lille, France, 26-30.05.2014. - Q.P1-26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пикулев В. Б., Прокопович П. Ф., Гуртов В. А. Влияние озона на зарядоперенос в микрокристаллической целлюлозе // Уч. записки Петрозаводского гос. университета. - 2015. - Т. 2 (148). -С. 77-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пикулев В. Б., Прокопович П. Ф., Гуртов В. А. Влияние озона на зарядоперенос в микрокристаллической целлюлозе // Уч. записки Петрозаводского гос. университета. - 2015. - Т. 2 (148). -С. 77-81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Структура и физико-химические свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их основе / под ред. Л. А. Алешиной, В. А. Гуртова, Н. В. Мелех. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. - 240 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Структура и физико-химические свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их основе / под ред. Л. А. Алешиной, В. А. Гуртова, Н. В. Мелех. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. - 240 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Okahisa Y., Yoshida A., Miyaguchi S., Yano H. Optically transparent wood-cellulose nanocomposite as a base substrate for flexible organic light-emitting diode displays // Composites Science and Technology. - 2009. - Vol. 69. - №11-12. - P. 1958-1961.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Okahisa Y., Yoshida A., Miyaguchi S., Yano H. Optically transparent wood-cellulose nanocomposite as a base substrate for flexible organic light-emitting diode displays // Composites Science and Technology. - 2009. - Vol. 69. - №11-12. - P. 1958-1961.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Marechal Y., Chanzy H. The hydrogen bond network in Iß cellulose as observed by infrared spectrometry // Journal of Molecular Structure. - 2000. - V. 523. - №1-3. - P. 183-196.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marechal Y., Chanzy H. The hydrogen bond network in Iß cellulose as observed by infrared spectrometry // Journal of Molecular Structure. - 2000. - V. 523. - №1-3. - P. 183-196.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пикулев В.Б., Логинова С.В., Гуртов В.А. Влияние естественного и стимулированного окисления на люминесцентные свойства нанокомпозитов «кремний-целлюлоза» // Письма в ЖТФ. - 2012. - Т. 38. - № 15. - C. 74-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пикулев В.Б., Логинова С.В., Гуртов В.А. Влияние естественного и стимулированного окисления на люминесцентные свойства нанокомпозитов «кремний-целлюлоза» // Письма в ЖТФ. - 2012. - Т. 38. - № 15. - C. 74-81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Terinte N., Ibbett R., Schuster K. C. Overview on native cellulose and microcrystalline cellulose I structures studies by X-ray diffraction (WAXD): comparison between measurement techniques // Lenzinger Berichte. - 2011. - V. 89. - P. 118-131.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Terinte N., Ibbett R., Schuster K. C. Overview on native cellulose and microcrystalline cellulose I structures studies by X-ray diffraction (WAXD): comparison between measurement techniques // Lenzinger Berichte. - 2011. - V. 89. - P. 118-131.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алешина Л.А., Логинова С.В. Ближний порядок в порошке аморфного анодного оксида иттрия // Кристаллография. - 2003. Т. 48. - № 4. - C. 583-587.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Алешина Л.А., Логинова С.В. Ближний порядок в порошке аморфного анодного оксида иттрия // Кристаллография. - 2003. Т. 48. - № 4. - C. 583-587.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алешина Л. А., Мелех Н. В., Фофанов А. Д. Исследование структуры целлюлоз и лигнинов различного происхождения // Химия растительного сырья. - 2005. - № 3. - С. 31-59.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Алешина Л. А., Мелех Н. В., Фофанов А. Д. Исследование структуры целлюлоз и лигнинов различного происхождения // Химия растительного сырья. - 2005. - № 3. - С. 31-59.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aabloo A., French A.D. Preliminary potential energy calculations of cellulose Ia crystal structure // Macromoleсular Chem., Theory and Simulating. - 1994. - V. 2. - P. 119-125.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aabloo A., French A.D. Preliminary potential energy calculations of cellulose Ia crystal structure // Macromoleсular Chem., Theory and Simulating. - 1994. - V. 2. - P. 119-125.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мелех Н.В., Алешина Л.А. Уточнение атомной структуры порошковой целлобиозы методом Ритвельда // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2012. - № 6 (127). - С. 101105.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мелех Н.В., Алешина Л.А. Уточнение атомной структуры порошковой целлобиозы методом Ритвельда // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2012. - № 6 (127). - С. 101105.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
