Вышедшие номера
Молекулярная фотоника мономеров 3,3'-диэтил-9-метилтиакарбоцианина и димерных комплексов с кукурбит[8]урилом
Федотова Т.В.1, Захарова Г.В.1, Чибисов А.К.1
1Центр фотохимии ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия
Поступила в редакцию: 30 ноября 2021 г.
В окончательной редакции: 30 ноября 2021 г.
Принята к печати: 11 января 2022 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2022 г.

Проведено сравнительное исследование спектрально-люминесцентных и спектрально-кинетических свойств 3,3'-диэтил-9-метилтиакарбоцианина (МТКЦ) и 3,3'-диэтилтиакарбоцианина (ТКЦ) и их комплексов с кукурбит[8]урилом в водных растворах. Димерные комплексы ТКЦ с кукурбит[8]урилом, состоящие из транс-изомеров, проявляют только замедленную флуоресценцию, тогда как димерные комплексы МТКЦ состоят из цис-изомеров и проявляют как замедленную флуоресценцию, так и фосфоресценцию в воде. Димерные комплексы МТКЦ и ТКЦ с кукурбит[8]урилом участвуют в реакции фотопереноса электрона, в которой димерный комплекс МТКЦ проявляет большую способность вступать в реакции фотоокисления. Ключевые слова: полиметиновые красители, транс-цис-изомеризация, кукурбитурилы, поглощение, флуоресценция, триплет-триплетное поглощение, фотоперенос электрона.
  1. A.K. Chibisov, S.V. Shvedov, H. Gorner. J. Photochem. Photobiology A: Chemistry, 141 (1), 39 (2001). DOI: 10.1016/S1010-6030(01)00426-9
  2. D. Guillaumont, S. Nakamura. Dyes and Pigments, 46 (2), 85 (2000). DOI: 101016/S0143-7208(00)00030-9
  3. К.Г. Владимирова, А.Я. Фрейдзон, А.А. Багатурьянц, Г.В. Захарова, А.К. Чибисов, М.В. Алфимов. Химия высоких энергий, 42 (4), 317 (2008). [K.G. Vladimirova, A.Y. Freidzon, A.A. Bagatur'yants et al. High Energy Chem., 42 (4), 275 (2008). DOI: 10.1134/S0018143908040061]
  4. Г.В. Захарова, В.Г. Авакян, А.К. Чибисов, М.В. Алфимов. Химия высоких энергий, 51 (3), 210 (2017). DOI: 10.7868/S0023119317030160 [G.V. Zakharova, V.G. Avakyan, A.K. Chibisov, M.V. Alfimov. High Energy Chem., 51 (3), 195 (2017). DOI: 10.1134/S0018143917030158]
  5. P.M. Henrichs, S. Gross. J. Am. Chem. Soc., 98 (23), 7169 (1976)
  6. В.И. Южаков. Успехи химии, 48 (11), 2007 (1979). DOI: 10.1070/RC1979v048n11ABEH002430 [V.I. Yuzhakov. Russ. Chem. Rev., 48 (11), 2007 (1979). DOI: 10.1070/RC1979v048n11ABEH002430]
  7. А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 41 (3), 239 (2007). [A.K. Chibisov. High Energy Chem., 41 (3), 200 (2007). DOI: 10.1134/S0018143907030071]
  8. Б.И. Шапиро. Успехи химии, 75 (5), 484 (2006). [B.I. Shapiro. Russ. Chem. Rev., 75 (5), 433 (2006). DOI: 10.1070/RC2006v075n05ABEH001208]
  9. А.К. Чибисов, Т.Д. Славнова, Х. Гёрнер. Российские нанотехнологии, 3 (1), 26 (2008). [A.K. Chibisov, T.D. Slavnova, H. Gorner. Nanotechnologies in Russia, 3 (1), 19 (2008)]
  10. Л.С. Атабекян, Д.А. Возняк, Г.В. Захарова, А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 42 (6), 505 (2008). [L.S. Atabekyan, D.A. Voznyak, G.V. Zakharova, A.K. Chibisov. High Energy Chem., 42 (6), 454 (2008). DOI: 10.1134/S0018143908060064]
  11. A.K. Chibisov, G.V. Zakharova. Photochem. Photobiol. Sci., 11 (6), 893 (2012). DOI: 10.1039/C1PP05273J
  12. А.К. Чибисов, Т.Д. Славнова, Г.В. Захарова, Х. Гёрнер. Химия высоких энергий, 41 (5), 395 (2007). [A.K. Chibisov, T.D. Slavnova, G.V. Zakharova, H. Gorner. High Energy Chem., 41 (5), 344 (2007). DOI: 10.1134/S0018143907050074]
  13. Г.В. Захарова, А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 47 (6), 471 (2013). [G.V. Zakharova, A.K. Chibisov. High Energy Chem., 47 (6), 322 (2013). DOI: 10.1134/S001814391306012X]
  14. Л.С. Атабекян, В.Г. Авакян, А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 45 (2), 152 (2011). [L.S. Atabekyan, V.G. Avakyan, A.K. Chibisov. High Energy Chem., 45 (2), 123 (2011). DOI: 10.1134/S0018143911020020]
  15. Г.В. Захарова, В.Г. Авакян, В.П. Маркелов, Н.Л. Святославский, Т.А. Святославская, А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 49 (6), 451 (2015). DOI: 10.7868/S0023119315060170 [G.V. Zakharova, V.G. Avakyan, V.P. Markelov, N.L. Svyatoslavskii, T.A. Svyatoslavskaya, A.K. Chibisov. High Energy Chem., 49 (6), 407 (2015). DOI: 10.1134/S001814391506017X]
  16. Г.В. Захарова, В.Г. Авакян, А.К. Чибисов, М.В. Алфимов. Химия высоких энергий, 51 (3), 210 (2017). DOI: 10.7868/S0023119317030160 [G.V. Zakharova, V.G. Avakyan, A.K. Chibisov, M.V. Alfimov. High Energy Chem., 51 (3), 195 (2017). DOI: 10.1134/S0018143917030158]
  17. Т.В. Федотова, В.Н. Гутров, Г.В. Захарова, А.К. Чибисов, М.В. Алфимов. Химия высоких энергий, 53 (1), 24 (2019). DOI: 10.1134/S0023119319010042 [T.V. Fedotova, V.N. Gutrov, G.V. Zakharova, A.K. Chibisov, M.V. Alfimov. High Energy Chem., 53 (1), 22 (2019). DOI: 10.1134/S0018143919010041]
  18. Г.В. Захарова, Т.В. Федотова, В.Н. Гутров, А.К. Чибисов, М.В. Алфимов. Химия высоких энергий, 53 (6), 453 (2019). DOI: 10.1134/S0023119319060159 [G.V. Zakharova, T.V. Fedotova, V.N. Gutrov, A.K. Chibisov, M.V. Alfimov. High Energy Chem., 53 (6), 449 (2019). DOI: 10.1134/S0018143919060158]
  19. Г.В. Захарова, В.Н. Гутров, М.В. Алфимов, А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 51 (5), 421 (2017). DOI: 10.1134/S0018143917050163 [G.V. Zakharova, V.N. Gutrov, M.V. Alfimov et al. High Energy Chem., 51 (5), 404 (2017). DOI: 10.1134/S0018143917050162]
  20. A.K. Chibisov, G.V. Zakharova, H. Gorner. Phys. Chem. Chem. Phys., 1 (7), 1455 (1999). DOI: 10.1039/A809354G
  21. A.K. Chibisov, G.V. Zakharova, H. Gorner. Phys. Chem. Chem. Phys., 3 (1), 44 (2001). DOI: 10.1039/B005683I
  22. Л.С. Атабекян, А.К. Чибисов. Химия высоких энергий, 41 (2), 122 (2007). [L.S. Atabekyan, A.K. Chibisov. High Energy Chem., 41 (2), 91 (2007). DOI: 10.1134/S0018143907020075]
  23. W. West, S. Pearce. J. Phys. Chem., 69 (6), 1894 (1965)
  24. T.D. Slavnova, A.K. Chibisov, H. Gorner. J. Phys. Chem. A, 106 (46), 10985 (2002). DOI: 10.1021/jp020210t
  25. М.В. Алфимов, А.К. Чибисов, Г.В. Захарова, Т.В. Федотова, В.Г. Плотников. Изв. вузов. Физика, 63 (8), 63 (2020). DOI: 10.17223/00213411/63/8/63 [M.V. Alfimov, A.K. Chibisov, G.V. Zakharova et al. Russ. Phys. J., 63 (8), 1363 (2020). DOI: 10.1007/s11182-020-02179-0]

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.