Аннотация:Оксид графита (ОГ) – слоистый материал нестехиометрического состава, получаемый окислением графита в кислой среде. Кислородосодержащие группы в структуре оксида графита (эпоксидные, гидроксильные, карбонильные, карбоксильные) придают материалу гидрофильность, в результате чего полярные жидкости интеркалируют в межплоскостное пространство ОГ. Процесс сопровождается увеличением межплоскостного расстояния, величина которого в набухших материалах составляет около 12Å. Материал привлекает внимание исследователей тем, что из него можно получать мембраны – тонкие пленки, являющиеся частично-упорядоченными материалами. Мембраны обладают избирательной проницаемостью для жидкостей и газов, однако механизм селективного пропускания еще не установлен. Вопрос о свойствах интеркалированной в ОГ жидкости, в частности ее подвижности, до сих пор остается открытым. Ранее методом дифференциальной сканирующей калориметрии было показано, что жидкость в межплоскостном пространстве оксида графита не претерпевает фазового перехода (жидкость-твердое) при изменении температуры. Целью данной работы является выяснение молекулярной подвижности жидкостей в межслоевом пространстве оксида графита с различной синтетической предысторией (H-GO и B-GO) и мембранах из него. В нашей работе методика спинового зонда была впервые адаптирована для изучения систем “ОГ-полярная жидкость”. На примере воды, ацетонитрила, метанола и этанола было показано, что интеркалированная жидкость присутствует в межплоскостном пространстве в виде трех фракций с различной подвижностью. Относительное количество самой подвижной фракции (τс~(15)⋅1010 с) интеркалированной жидкости зависит от температуры и степени насыщенности материала. Кроме того, в материале H-GO относительное содержание высокоподвижного интеркалята больше, чем в материале B-GO.Первые эксперименты по изучению проницаемости мембран из ОГ показали, что в ходе проточного эксперимента, когда пары жидкости проходят через мембрану, в спектре отсутствует сигнал зондов в высокоподвижной фракции. Подобные эксперименты, в дальнейшем, могут позволить выяснить механизм транспорта жидкости через мембраны из ОГ.