Вышедшие номера
Исследование индукционно-резонансного взаимодействия кластеров воды в минералах фторапатита методами поляризационной ИК и КР-спектроскопии
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18080246
Золотарев В.М.1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: VM-Zolotarev@mail.ru
Выставление онлайн: 20 июля 2018 г.

Методами инфракрасной (ИК) спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) проведены поляризационные исследования колебательных спектров кластеров (Н2О)n в образцах монокристаллического фторапатита разных месторождений. Измерения ИК и КР-спектров проведены для двух ортогональных направлений внешнего возбуждающего поля: параллельно и перпендикулярно c-каналам в монокристаллах фторапатита. Интерпретация взаимодействия внешнего электромагнитного поля с кластерами воды, находящимися в микропустотах и микротрещинах кристалла, со структурными группами F...HO апатита дана в рамках диполь-дипольного приближения. Показано, что это взаимодействие имеет индукционно-резонансный характер (метод ИК спектроскопии), обусловленный переносом колебательного возбуждения от групп F...HO к кластерам (Н2О)n. Для метода КР-спектроскопии имеет место индукционный характер возбуждения кластеров (Н2О)n за счет передачи электронного возбуждения от групп F...HO. -18
  1. Sheng Y.M., Gong B., Li W.C., Xia M. // Sci. China. Earth Sci. 2016. V. 59. P. 901-909. doi 10.1007/s11430-016-5281-0
  2. Смирнов С.З., Томас В.Г., Соколова Е.Н., Куприянов И.Н. // Геология и геофизика, 2011. Т. 52. N 5. С. 690-703
  3. Штенберг М.В., Игуменцева М.А., Быков В.Н. // ЛИТОСФЕРА, 2010. N 4. С. 152-156
  4. Grundy W.M., Young L.A., Spencer J.R., et al. // Icarus. 2006. V. 184. P. 543-555
  5. S aby E., Koch-Muller M., Forster Hans-Jurgen, Wirth R., Rhede D., Schreiber A., Schade U. // Meteor. Planet. Sci. 2016. P. 1-17. doi 10.1111/maps.12598
  6. Robinson K.L. Water in evolved lunar rocks. PhD dissertation. University of Hawai. 2015
  7. Warner B.D., Harris A.W., Pravec P. // Icarus. 2009. V. 202. P. 134-146
  8. Boctor N.Z., Alexander C.M.O'D., Wang J., Hauri E. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2003. V. 67. P. 3971-3989
  9. Wilson E.E., Awonusi A., Morris M.D., Kohn D.H., Tecklenburg M.M.J., Beck L.W. // J. Bone and Mineral Res. 2005. V. 20. P. 625-634
  10. Rey С., Combes С., Drouet С., Glimcher M.J. // Osteoporosis International. 2009. V. 20. N 6. P. 1013-1021. doi 10.1007/s00198-009-0860-y
  11. Аврунин А.С., Денисов-Никольский Ю.И., Докторов А.А., Кривосенко Ю.С., Самойленко Д.О., Павлычев А.А., Шубняков И.И. // Травм. и ортопед. России. 2015. Т. 3. С. 37
  12. Soejoko D.S., Sari Y.W., Dewi S.U., Nurizati, Dahlan K., Atmadja D.S. // J. Med. Phys. Biop. 2014. V. 1. N 1. P. 2-7
  13. Pasteris J.D., Yoder C.H., Wopenka B. // Amer. Mineralogist. 2014. V. 99. N 1. P. 16. doi 10.2138/am.2014.4627
  14. Wilson E.E., Awonusi A., Morris M.D., Kohn D.H., Tecklenburgy M.M.J., Beck L.W. // Biophys. J. 2006. V. 90. P. 3722-3731. doi 10.1529/biophysj.105.070243
  15. Karen L. Wang, Youxue Zhang, Fabian U.N. // Amer. Mineralogist. 2011. V. 96. P. 1392. doi 10.2138/am.2011.3756
  16. Freund F., Knobel R.M. // J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1977. V. 11. P. 1136-1140
  17. Ceponkus J., Engdahl A., Uvdal P., Nelander B. // Chem. Phys. Lett. 2013. V. 581. P. 1-9
  18. Lenz A., Ojamale L. // J. Phys. Chem. A. 2006. V. 110. P. 13388-13393
  19. Banwell C.N. Fundamentals of Molecular Spectroscopy. McGraw-Hill, 1983. Перевод: Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. М.: Мир, 1985
  20. McHale J.L. Molecular Spectroscopy. Prentice Hall, 1999. 463 p
  21. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия. М.: Высшая школа, 1987. 367 с
  22. Ермолаев В.Л., Бодунов Е.Н., Свешникова Е.Б., Шахвердов Т.А. Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. Л.: Наука, 1977. 238 с
  23. Ермолаев В.Л., Свешникова Е.Б., Бодунов Е.Н. // УФН. 1996. Т. 166. В. 3. С. 279-302
  24. Агранович В.М., Галанин М.Д. Перенос энергии возбуждения в конденсированных средах. М.: Наука, 1978. 383 с
  25. Englman R. Non-Radiative Decay of Ions and Molecules in Solids. Amsterdam: North Holland, 1979. 336 p.
  26. Корниенко Н.Е. Аномальное возрастание ИК поглощения для последовательности дипольной моды U3(F2)(SiO4) монокристаллического и дисперсного кварца. Электронный ресурс. Режим доступа: http://physics.by/e107\_files/ /mono/book2007\_2pdf/20072st\_57.pdf
  27. Золотарев В.М. // Опт. и спектр. 2017. T. 123. N 5. С. 717-727
  28. Clark R.N., Swayze G.A., Wise R., Livo K.E., Hoefen T.M., Kokaly R.F., Sutley S.J. USGS Digital Spectral Library splib06a. U.S. Geological Survey. Data Series 231. 2007. Электронный ресурс. Режим доступа: https://crustal.usgs.gov/speclab
  29. Baldridge A.M., Hook S.J., Grove C.I., Rivera G. // Remote Sensing of Environment. 2009. V. 113. P. 711-715. The ASTER Spectral Library Version 2.0. Электронный ресурс. Режим доступа https://speclib.jpl.nasa.gov/
  30. Кубелка П. Спектроскопия отражения. Теория, методы, техника. М.: Мир, 1978
  31. Auslender M., Hava S. // Handbook of Optical Constants of Solids / Ed. by Palik E.D. San Diego: Acad. Press, 1996. V. 3. P. 155
  32. Kristinaityte K., Dagys L., Kausteklis J., Klimavicius V., Doroshenko I., Pogorelov V., Valevivciene N.R., Balevicius V. // J. Molec. Liq. 2017. V. 235. P. 1-6
  33. Otto K.E., Xue Z., Zielke P., Suhm M.A. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2014. V. 16. P. 9849
  34. Yu H., Cui Q. // J. Chem. Phys. 2007. V. 127. P. 234504
  35. Abramczyk H., Surmacki J., Brozek-Pluska B., Kordek R. // J. Bioph. Chem. 2011. V. 2. N 2. Р. 5154. doi 10.4236/jbpc.2011.22020
  36. Козлов Н.П., Полянская О.М. // Вестник СамГУ. Естественно-научная серия. 2006. N 3(43). С. 94-99
  37. Юхневич Г.В. Инфракрасная спектроскопия воды. М.: Наука, 1973. 208 с
  38. Fournier J.A., Wolke C.T., Johnson C.J. et al. // PNAS. 2014. V. 111. N 51. P. 18132. doi 10.1073/pnas.1420734111
  39. Fournier J.A. et al. // Science. 2014. V. 344. P. 1009-1012
  40. Shin J.-W. et al. // Science. 2004. V. 304. P. 1137-1140.

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.