Вышедшие номера
Определение пористости микрочастиц диоксида кремния с помощью метода соответствия показателей преломления
Переводная версия: 10.1134/S0030400X20090027
Ахмадеев А.А.1,2, Гайнутдинов А.Р.1, Хамадеев М.А.1,2, Салахов М.Х.1,2
1Казанский федеральный университет, Институт физики, Казань, Россия
2Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия
Выставление онлайн: 24 июня 2020 г.

Методом соответствия показателей преломления была определена пористость микрочастиц диоксида кремния, синтезированных методом Штобера-Финка-Бона. Получены значения полной пористости частиц для разных длин волн просвечивающего излучения. Проанализированы пределы применимости метода, связанные с соотношением длины волны излучения и размера микрочастиц. Ключевые слова: пористость, показатель преломления, микрочастицы, дисперсия, диоксид кремния.
  1. Постнов В.Н., Наумышева Е.Б., Королев Д.В., Галагудза М.М. // Биоэлектроника и биосенсорика. 2013. N 6 (30). C. 16
  2. Kettman J.R., Davies T., Chandler D., Oliver K.G., Fulton R.J. // Cytometry. 1998. V. 33. P. 234. doi 10.1002/(SICI)1097-0320(19981001)33:2<234::AID- CYTO19>3.0.CO;2-V
  3. Du Y., Hu X.H., Cariveau M., Ma X., Kalmus G.W., Lu J.Q. // Phys. Med. Biol. 2001. V. 46. P. 167. doi 10.1088/0031-9155/46/1/312
  4. Козубова М. А., Балашов В.Б., Юрченко В.И. // Известия вузов. Физика. 2015. Т. 58. N 8/2. С. 132
  5. Kalkman J., Polman A., Kippenberg T.J., Vahala K.J., Brongersma M.L // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2006. V. 242. P. 182. doi org/10.1016/j.nimb.2005.08.160
  6. Vahala K.J. // Nature. 2003. V. 424. P. 839. doi 10.1038/nature01939
  7. Eуров Д.А., Курдюков Д.А., Трофимова Е.Ю., Яковлев С.А., Шаронова Л.В., Швидченко А.В., Голубев В.Г. // ФТТ. 2013. Т. 55. В. 8. С. 1605; Eurov D.A., Kurdyukov D.A., Trofimova E.Y., Yakovlev S.A., Sharonova L.V., Shvidchenko A.V., Golubev V.G. // Physics of the Solid State. 2013. V. 55. N 8. P. 1718. doi 10.1134/S1063783413080106
  8. Xia Y., Gates B., Yin Y., Lu Y. // Adv. Mater. 2000. V. 12. N 10. P. 693. doi 10.1002/(SICI)1521- 4095(200005)12:10<693::AID-ADMA693>3.0.CO;2-J
  9. Tarhan I.I., Zinkin М.Р., Watson G.H. // Optics Lett. 1995. V. 20. N 14. P. 1571. doi org/10.1364/OL.20.001571
  10. Tarhan I.I., Watson G.H. // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 76. N 2. P. 315. doi 10.1103/PhysRevLett.76.315
  11. Cai Y., Chen Y., Hong X., Liu Z., Yuan W. // Int. J. Nanomedicine. 2013. V. 8. P. 1111. doi org/10.2147/IJN.S41271
  12. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Зуй О.Н., Рябчук Л.И. // Cовременная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. 2011. N 2 (7). С. 71
  13. Crotts G, Park T.G. // J. Control Release. 1995. V. 35. I. 2-3. P. 91. doi org/10.1016/0168-3659(95)00010-6
  14. Белотелов В.И., Звездин А.К. Фотонные кристаллы и другие метаматериалы. М.: Бюро Квантум, 2006. 144 с
  15. Электронный ресурс. Режим доступа: http://studopedia.info/5-118004.html
  16. Si T.B., Wang Y.X., Wei W., Lv P., Ma G., Su Z. // React Funct. Polym. 2011. V. 71 (7). P. 728. doi 10.1016/j.reactfunctpolym.2011.04.003
  17. Knoner G., Parkin S., Nieminen T.A., Heckenberg N.R., Rubinsztein-Dunlop H. // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 97 (15). P. 157402. doi 10.1103/PhysRevLett.97.157402
  18. Zijlstra P., Molen K.L.v.d., Mosk A.P. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. N 16. P. 161101. doi org/10.1063/1.2722695
  19. Lee S.-H., Roichman Y., Yi G.-R., Kim S.-H., Yang S.-M., Blaaderen A.V., Oostrum P.V., Grier D.G. // Opt. Express. 2007. V. 15. I. 2. P. 18275. doi org/10.1364/OE.15.018275
  20. Maltsev V.P., Chernyshev A.V., Sem'yanov K.A., Soini E. // Meas. Sci. Technol. 1997. V. 8. N 9. P. 1023. doi org/10.1088/0957-0233/8/9/011
  21. Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод исследования минералов. М.: Недра, 1965. 306 с
  22. Niskanen I., Hibino K., Raty J. // Talanta. 2016. V. 149. P. 225. doi 10.1016/j.talanta.2015.11.051
  23. Stohr M., Roth K., Jahne B. // Experiments in Fluids. 2003. V. 35. N 2. P. 159. doi 10.1007/s00348-003-0641-x
  24. Stober W., Fink A., Bohn E. // J. Colloid Interface Sci. 1968. V. 26. I. 1. P. 62. doi 10.1016/0021-9797(68)90272-5
  25. Hale G.M., Querry M.R. // Appl. Optics. 1973. V. 12. I. 3. P. 555. doi org/10.1364/AO.12.000555
  26. Birkhoff R.D., Painter L.R., Heller J.M. // J. Chem. Phys. 1978. V. 69. P. 4185. doi org/10.1063/1.437098
  27. Rheims J., Koser J., Wriedt T. // Meas. Sci. Technol. 1997. V. 8. P. 601. doi org/10.1088/0957-0233/8/6/003
  28. Garci doi org/10.1364/OE.15.018275a-Santamari a F. Photonic Crystals Based on Silica Microspheres. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://luxrerum.icmm.csic.es/pdfs/Theses/ThesisFloren.pdf
  29. Van de Hulst H. Light Scattering by Small Particles. NY.: Dover Publications, 1981. 470 p
  30. Wildner W., Drummer D. // J. Composite Materials. 2018. V. 52. I. 30. P. 4231. doi 10.1177/0021998318778889
  31. Bohren C.F., Huffman D.R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. Weinheim: A Wiley-Interscience Publication, 1983. 530 p
  32. Garci a-Santamari a F., Mi guez H., Ibisate M., Meseguer F., Lopez C. // Langmuir. 2002. V. 18 (5). P. 1942. doi 10.1021/la010813g
  33. Wiederseiner S., Andreini N., Epely-Chauvin G., Ancey C. // Exp. Fluids. 2011. V. 50. P. 1183. doi 10.1007/s00348-010-0996-8
  34. An N., Zhuang B., Li M., Lu Y., Wang Z.G. // J. Phys. Chem. 2015. V. 119. P. 1. doi 10.1021/acs.jpcb.5b05433
  35. Масалов В.М., Сухинина Н.С., Емельченко Г.А. // Институт физики твердого тела РАН. 2011. Т. 2. N 4. С. 376; Masalov V.M., Sukhinina N.S., Emel'chenko G.A. // Physics of the Solid State. 2011. V. 53. N 6. P. 1135. doi 10.1134/S1063783411060229
  36. Камашев Д.В. // Вестник Отделения наук о Земле РАН. 2006. N 1. С. 24
  37. Карпов И.А. // ФTT. 2005. Т. 47. В. 2. С. 335
  38. LaMer V.K., Dinegar R.H. // J. Am. Chem. Soc. 1950. V. 72 (11). P. 4847. doi 10.1021/ja01167a001
  39. Bogush G.H., Zukoski C.F. // J. Colloid Interface Sci. 1991. V. 142. I. 1. P. 19. doi org/10.1016/0021-9797(91)90030-C
  40. Philipse A.P. // Colloid Polym. Sci. 1988. V. 266. P. 1174. doi org/10.1007/BF01414407
  41. Keefer K.D., Schaefer D.W. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. N 20. P. 2199. doi org/10.1103/PhysRevLett.56.2199
  42. Van Blaaderen А., Vrij A.S. // J. Colloid Interface Sci. 1993. V. 156. I. 1. P. 1. doi org/10.1006/jcis.1993.1073

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.