Вышедшие номера
Спектрально-генерационные свойства и механизм формирования интеркалированных нанокомплексов "краситель-циклодекстрин"
Ануфрик С.С. 1, Анучин С.Н.1, Тарковский В.В.1
1Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь
Email: anufrick@grsu.by, anuchin_sn@grsu.by, tarkovsky@grsu.by
Поступила в редакцию: 22 декабря 2021 г.
В окончательной редакции: 17 марта 2022 г.
Принята к печати: 17 марта 2022 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2022 г.

Исследованы спектрально-генерационные свойства и механизм формирования комплексов включения "краситель-циклодестрин" для красителей разных классов (родамин 6G, феналемин 160, крезил-фиолет) с β-циклодекстрином. Методами электронной и ИК спектроскопии изучено влияние функциональных групп в структуре молекул красителей на спектральные, генерационные и фотохимические свойства их комплексов включения. Показано, что механизм формирования заключается во вхождении в полость β-CD лишь отдельных функциональных групп и заместителей молекул красителей. При этом могут формироваться мицеллярные комплексы, состоящие из нескольких молекул циклодекстрина и молекул красителя и частично интеркалированные комплексы. Методом АСМ показано, что характерные размеры сформированных нанокомплексов составляют 100-600 nm. Ключевые слова: лазерные красители, β-циклодекстрин, комплексы включения, спектрально-генерационные характеристики, ИК фурье-спектроскопия, фотостабильность.
  1. B.C. Burdet. Stud. Phys. Theor. Chem. 26, 241-270 (1983)
  2. С.С. Ануфрик, С.Н. Анучин. Оптика и спектроскопия конденсированных сред (материалы XXIV Международной научной конференции, Краснодар), (КубГУ, Краснодар, 2018) под науч. ред. В.А. Исаева, А.В. Лебедева., Т. 1, С. 123-129
  3. Л.В. Левшин, A.M. Салецкий, В.И. Южаков. Квант. электрон., 10 (7), 1413-1419 (1983)
  4. М.М. Асимов, В.П. Чуев, С.Н. Коваленко, В.М. Никитченко, А.Н. Рубинов. Опт. и спектр., 70 (3), 544-546 (1991)
  5. М.А. Капустин, А.С. Чубарова, Т.Н. Головач, В.Г. Цыганков, А.М. Бондарук, В.П. Курченко. Труды БГУ, 11 (1), 73-100 (2016)
  6. М.М. Асимов, В.П. Чуев, С.Н. Коваленко, В.М. Никитченко, А.Н. Рубинов, О.Д. Каменева, С.Г. Степанян. Квант. электрон., 18 (11), 1308-1310 (1991)
  7. B.B. Тарковский, C.C. Ануфрик. Опт. и спектр., 105 (5), 794-800 (2008)
  8. М.М. Асимов, Б.А. Бушук, М.А. Сенюк, А.П. Ступак, А.Н. Рубинов. Журн. прикл. спектр., 66 (5), 619-622 (1999)
  9. E. Sabadini, T. Cosgrove, F.D.C. Egidio. Carbohydrate Research, 341 (2), 270-274 (2006)
  10. S.K. Das, R. Rajabalaya, S. David, N. Gani, J. Khanam, A. Nanda. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 4 (2), 1694-1720 (2013)
  11. K. Frumming, J. Szejtli. Cyclodextrins in Pharmacy (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston, 1994)
  12. С.С. Ануфрик, С.Н. Анучин, В.В. Тарковский. Балтийский морской форум. Инновации в науке, образовании и предпринимательстве-2018 (материалы VI Международного Балтийского морского форума, XVI Международной научной конференции, Калининград), (БГАРФ, Калининград, 2018), под ред. В.А. Волкогон, Н.А. Кострикова и др. Т. 1, С. 11-20
  13. Т.А. Андреева, М.Е. Бедрина. Вестник СПбГУ, 10 (1), 16-24 (2015)
  14. M. Majoube, M. Henry. Spectrohimica Acta, 41A (9/10), 1459-1466 (1991)
  15. Справочные таблицы основных спектроскопических данных (ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия) (КОХ ХФ БГУ, Минск, 2001)
  16. А.Ф. Абрамов, С.С. Ануфрик, Г.Р. Гиневич, В.А. Мостовников, А.Н. Рубинов. Журн. прикл. спектр., 6 (25), 10-22 (1977)
  17. Г.Е. Кричевский. Фотохимические превращения красителей и светостабилизация окрашенных материалов (Химия, М., 1986)
  18. В.В. Тарковский, С.С. Ануфрик. Опт. и спектр., 105 (5), 794-800 (2008)

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.