Вышедшие номера
Фотохромные свойства и ГКР спектры индолинового спиропирана в нанокомпозитных пленках на основе серебра
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18060164
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), БРФФИ-РФФИ 2016, Ф16Р-2013
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 16–53–00187 Бел_а
Европейская комиссия, ERASMUS+ Physics, 561525-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP - ERASMUS+
Маскевич С.А. 1,2, Василюк Г.Т.2, Аскирка В.Ф.2, Стрекаль Н.Д.2, Лукьянов Б.С.3,4, Стариков А.Г.3, Старикова А.А.3, Лукьянова М.Б.3, Пугачев А.Д.3, Минкин В.И.3
1Белорусский государственный университет, Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь
2Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь
3Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
4Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: sergei.maskevich@gmail.com, vasilyuk@grsu.by, vaskirka@grsu.by, nat@grsu.by, bluk@ipoc.sfedu.ru, agstarikov@sfedu.ru, aastarikova@sfedu.ru, mblukyanova@sfedu.ru, minkin@ipoc.sfedu.ru
Выставление онлайн: 20 мая 2018 г.

Методами спектрофотометрии, спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) света и квантовой химии изучены структура и фотохромные превращения композитных металлоорганических наноструктурированных систем, состоящих из наночастиц Ag с оболочкой из молекул индолинового спиропирана (ИБСП), осажденных из растворов на наночастицы. Анализ экспериментальных данных показал, что изученные наноструктурированные системы обладают фотохромными свойствами, проявляющимися в обратимых фотоиндуцированных изменениях как электронных спектров поглощения, так и относительной интенсивности полос ГКР. Открытая форма ИБСП, образовавшаяся в металлоорганической наноструктурированной пленке в результате фотохромных превращений, имеет геометрию адсорбции, а возможно, и конформацию, отличную от той, что образуется в результате хемосорбции молекул ИБСП на коллоидах серебра. -18
  1. Feringa B.L. Molecular switches. Weinheim: Wiley, 2001
  2. Duerr H., Bouas-Laurent H. Photochromism. Molecules and systems. Amsterdam: Elsevier, 1990
  3. Minkin V.I. // Chem. Rev. 2004. V. 104. P. 2751-2776
  4. Лукьянов Б.С., Лукьянова М.Б. // Химия гетероциклических соединений. 2005. Т. 3 . С. 323-338; Lukyanov B.S., Lukyanova M.B. // Chem. Heterocycl. Comp. 2005. V. 41. P. 281-311
  5. Алдошин С.М. // Успехи химии. 1990. Т. 59. С. 1144-1178; Aldoshin S.М. // Russian Chem. Reviews. 1990. V. 59. P. 663-684
  6. Холманский А.С., Дюмаев К.М. // Успехи химии. 1987. Т. 56. С. 241-266; Kholmanskii A.S., Dyumaev K.M. // Russian Chem. Reviews. 1987. V. 56. P. 136-151
  7. Schlucker S. // Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V. 53. P. 2-42
  8. Yoda K., Ohzeki T., Yuzawa T., Takahashi H. // Spectrochim. Acta A. 1989. V. 45. P. 855-862
  9. Aubard J., Mbossa C., Bertinge J.P., Dubest R., Levi G., Boshet E., Guglielmetti R. // Mol. Cryst. and Liq. Cryst. Sci. and Technology. 1994. V. 246. P. 275-278
  10. Маскевич С.А., Василюк Г.Т., Гачко Г.А., Кивач Л.Н., Опарин Д.А. // ЖПС. 1996. Т. 64. С. 86-92; Maskevich S.A., Vasilyuk G.T., Gachko G.A., Kivach L.N., Oparin D.A. // J. Appl. Spectrosc. 1996. V. 63. P. 67-70
  11. Василюк Г.Т., Маскевич С.А., Подтынченко С.Г., Степуро В.И., Лукьянов Б.С., Алексеенко Ю.С. // ЖПС. 2002. Т. 69. С. 301-306; Vasilyuk G.T., Maskevich S.A., Podtynchenko S.G., Stepuro V.I., Luk'yanov B.S., Alekseenko Yu.S. // J. Appl. Spectrosc. 2002. V. 69. P. 344-350
  12. Vasilyuk G.T., Maskevich S.A., German A.E., Sveklo I.F., Lukyanov B.S., Ageev L.A. // High Energy Chem. 2009. V. 43. P. 521-526
  13. Piantek M., Schulze G., Koch M. // J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. P. 12729-12735
  14. Morton S.M., Ewusi-Annan E., Jensen L. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2009. V. 11. P. 7424-7429
  15. Yasukuni R., Boubekri R., Grand J., Felidj N., Maurel F., Metivier R., Nakatani K., Yu P., Aubard J. // J. Phys. Chem. C. 2012. V. 116. P. 16063-16069
  16. Spangenberg A., Metivier R., Yasukuni R., Shibata K., Brosseau A., Grand J., Aubard J., Yu P., Asahi T., Nakatani K. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2013. V. 15. P. 670-678
  17. Pijper T.C., Kudernac T., Browne W., Feringa B.L. // J. Phys. Chem. C. 2013. V. 117. P. 17623-17632
  18. Nitzan A., Brus L.E. // J. Chem. Phys. 1981. V. 74. P. 5321-5322
  19. Nitzan A., Brus L.E. // J. Chem. Phys. 1981. V. 75. P. 2205-2214
  20. Das P., Metiu H. // J. Phys. Chem. 1985. V. 89. P. 4680-4687
  21. Ueno K., Misawa H. // J. Photochem. and Photobiology C. 2013. V. 15. P. 31-52
  22. Linic S., Aslam U., Boerigter C., Morabito M. // Nature Materials. 2015. V. 14. P. 567-576
  23. Lee P.C., Meisel D. // J. Phys. Chem. 1982. V. 86. P. 3391-3395
  24. Lok C.N., Ho Chi.M., Chen R., He Q.Y., Yu W.Y., Sun H., Tam P.K.H., Chiu J.F., Che C.M. // J. Biol. Inorg. Chem. 2007. V. 12. P. 527-534
  25. Василюк Г.Т., Маскевич С.А., Аскирка В.Ф., Герман А.Е., Ярошевич А.А., Ясинский В.М., Свекло И.Ф., Барачевский В.А., Айт А.О., Кобелева О.И., Валова Т.М., Яровенко В.Н., Краюшкин М.М. // ЖПС. 2017. Т. 84. N 4. С. 570-577; Vasilyuk G.T., Askirka V.F., German A.E., Sveklo J.F., Yasinskii V.M., Yaroshevich A.A., Kobeleva O.I., Valova T.M., Ayt A.O., Barachevsky V.A., Yarovenko V.N., Krayushkin M.M., Maskevich S.A. // J. Appl. Spectrosc. 2017. V. 84. N 4. P. 588-595
  26. Маскевич С.А. Автореф. докт. дис. Минск: БГУ, 1995. 32 с
  27. Набиев И.Р., Ефремов Р.Г., Чуманов Г.Д. // УФН. 1988. Т. 154. N 3. С. 459-496; Nabiev I.R., Efremov R.G., Chumanov G.D. // Sov. Phys. Usp. 1988. V. 31. P. 241-262
  28. Эркабаев А.М., Попов С.Э., Бушкова О.В. // Бутлеровские сообщения. 2012. T. 30. C. 26-48

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.