Вышедшие номера
Изучение эффектов содопирования нанокристаллов гидроксиапатита методами импульсного электронного парамагнитного резонанса
Гафуров М.Р.1, Биктагиров Т.Б.1, Мамин Г.В.1, Шуртакова Д.В.1, Климашина Е.С.2, Путляев В.И.2, Орлинский С.Б.1
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: marat.gafurov@kpfu.ru
Поступила в редакцию: 13 июля 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.

Изучено влияние содопирования нанокристаллов гидроксиапатита (ГАП) со средними размерами 35±15 nm в процессе "мокрого" синтеза карбонат анионами CO32- и катионами Mn2+ на релаксационные характеристики (на времена электронной спин-спиновой релаксации) нитратного радикал-аниона NO32-. На примере ГАП продемонстрировано, что электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) является эффективным методом изучения процессов анионного и катионного (со)допирования наноразмерных частиц. Экспериментально и проведенными квантово-механическими расчетами показано, что одновременное внедрение нескольких ионов может быть энергетически более выгодным, чем их отдельное включение. Предложены возможные модели содопирования, рассчитаны их энергетические параметры. Работа выполнена в рамах проекта бюджетного финансирования и программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета. Авторы Е.С.К. и В.И.П. выполнили работу при поддержке грантами РФФИ 15-08-99597, 15-03-09387; использовалось оборудование приобретенное в рамках Программы развития Московского университета.
  1. А.А. Каминский, Б.М. Антипенко. Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров. Наука, M. (1989). 270 с
  2. M. Laroche, S. Girard, R. Moncourge, M. Bettinelli, R. Abdulsabirov, V. Semashko. Opt. Mater. 22, 147 (2003)
  3. A.S. Nizamutdinov, V.V. Semashko, A.K. Naumov, S.L. Korableva, R.Yu. Abdulsabirov, A.N. Polivin, M.A. Marisov. J. Lumin. 127, 71 (2007)
  4. S.V. Dorozhkin. Am. J. Biomed. Eng. 2, 48 (2012)
  5. А.Б. Брик, А.П. Шпак, В.Л. Карбовский, А.П. Клименко, В.А. Дубок, А.М. Калиниченко, Н.Н. Багмут, В.В. Бевз. Минерал. журн. 27, 5 (2005)
  6. J. Hui, X. Wang. Inorg. Chem. Front. 1, 215 (2014)
  7. M. Islam, P.C. Mishra, R. Patel J. Environ. Manag. 91, 1883 (2010)
  8. Biomedical Engineering --- Frontiers and Challenges. / Ed. R. Fazel-Rezai. Intech, Rijeka. (2011). P. 75
  9. S.H. Chu, D.F. Feng, Y. Ma, Z.Q. Li. Int. J. Nanomed. 7, 3659 (2012)
  10. M. Iafisco, J.M. Delgado-Lopez, E.M. Varoni, A. Tampieri, L. Rimondini, J. Gomez-Morales, M. Prat. Small 9, 3834 (2013)
  11. R. Gibson, W. Bonfield, J. Biomed. Mater. Res. 52, 697 (2002)
  12. M.P. Moreira, V.T. Da Silva Aragao, G. De Almeida Soares, E.A. Dos Santos. Key Eng. Mater. 493- 494, 20 (2012)
  13. B.V. Yavkin, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, M.R. Gafurov, M.Kh. Salakhov, T.B. Biktagirov, E.S. Klimashina, V.I. Putlayev, Y.D. Tretyakov, N.I. Silkin. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 2246 (2012)
  14. M.R. Gafurov, B.V. Yavkin, T.B. Biktagirov, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, V.V. Izotov, M.Kh. Salakhov, E.S. Klimashina, V.A. Abdulyanov, I.M. Ignatjev, R.N. Khairullin, A.V. Zamochkin, Y.A. Chelyshev. Magn. Reson. Solids, 15, 13 102 (2013)
  15. T.B. Biktagirov, Y.A. Chelyshev, M.R. Gafurov, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, Y.N. Osin, M.Kh. Salakhov. J. Phys.: Conf. Ser. 478, 012 002 (2013)
  16. T. Biktagirov, M. Gafurov, G. Mamin, E. Klimashina, V. Putlayev, S. Orlinskii. J. Phys Chem A 118, 1519 (2014)
  17. M. Gafurov, T. Biktagirov, B. Yavkin, G. Mamin, Y. Filippov, E. Klimashina, V. Putlayev, S. Orlinskii. Письма в ЖЭТФ 99, 223 (2014)
  18. Т.Б. Биктагиров, М.Р. Гафуров, Г.В. Мамин, С.Б. Орлинский, Б.В. Явкин, А.А. Родионов, Е.С. Климашина, В.И. Путляев, Я.Ю. Филлипов, Оптика и спектроскопия 116, 774 (2014)
  19. M. Gafurov, T. Biktagirov, G. Mamin, S. Orlinskii. Appl. Magn. Reson. 45, 1189 (2014)
  20. Л.Г. Гилинская, М.Я. Щербакова. Изоморфные замещения и структурные нарушения в апатите по данным ЭПР. В кн.: Физика апатита. Отв. pед. В.С. Соболев). Наука, Новосибирск. (1975). С. 7-63
  21. P. Fattibene, F. Callens. Appl. Rad. Isotopes 68, 2033 (2010)
  22. J.A. Weil, J.R. Bolton. Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and Practical Applications. 2nd ed. John Wiley \& Sons, Hoboken, New Jersey (2004) 664 p
  23. J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996)
  24. D. Vanderbilt. Phys. Rev. B 41, 7892 (1990)
  25. H.J. Kulik, M. Cococcioni, D.A. Scherlis, N. Marzari. Phys. Rev. Lett. 97, 103 001 (2006)
  26. P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G.L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, A. Dal Corso, S. Fabris, G. Fratesi, S. de Gironcoli, R. Gebauer, U. Gerstmann, C. Gougoussis, A. Kokalj, M. Lazzeri, L. Martin-Samos, N. Marzari, F. Mauri, R. Mazzarello, S. Paolini, A. Pasquarello, L. Paulatto, C. Sbraccia, S. Scandolo, G. Sclauzero, A.P. Seitsonen, A. Smogunov, P. Umari, R.M. Wentzcovitch. J. Phys. Condens. Matter. 21, 395 502 (2009)
  27. E. Ruiz, J. Cano, S. Alvarez, P. Alemany. J. Comp. Chem. 20, 1391 (1999)
  28. A. Abragam, B. Bleaney. Electron paramagnetic resonance of transition ions. Oxford University Press, Oxford, England (1970). P. 541
  29. L.K. Aminov, V.A. Ivanshin, I.N. Kurkin, M.R. Gafurov, I.Kh. Salikhov, H. Keller, M. Gutmann. Physica C 349, 30 (2001)
  30. M.R. Gafurov, L.K. Aminov, I.N. Kurkin, V.V. Izotov. Supercond. Sci. Technol. 18, 352 (2005)
  31. H. Sato, B.A. Filas, S.S. Eaton, G.R. Eaton. Rad. Meas. 42, 997 (2007)
  32. D.J. Hirsh, W.F. Beck, J.B. Innes, G.W. Brudvig. Biochemistry 31, 532-541 (1992)
  33. A.V. Kulikov, G.I. Likhtenstein. Adv. Mol. Relax. Interact. Proc. 10, 47 (1977)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.