Вышедшие номера
Атомарная однопузырьковая сонолюминесценция иттербия в коллоидной суспензии
Гареев Б.М.1, Абдрахманов А.М.1, Шарипов Г.Л.1
1Институт нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Уфа, Россия
Email: gareev-bulat@yandex.ru
Поступила в редакцию: 2 июня 2022 г.
В окончательной редакции: 28 июня 2022 г.
Принята к печати: 28 июня 2022 г.
Выставление онлайн: 26 июля 2022 г.

Впервые зарегистрирована атомарная однопузырьковая сонолюминесценция Yb в коллоидной суспензии в додекане наночастиц SiO2, содержащих YbCl3. Получен спектр, содержащий линии Yb, Yb+ в области 300-550 nm совместно с линиями SiO, обусловленный попаданием наночастиц в пузырек при сонолизе суспензии. Нижний предел определения иттербия в примененном для нанесения на наночастицы исходном водном растворе YbCl3 по интенсивности аналитической линии 399 nm в данном спектре составляет 3· 10-3 mol/l. При сравнении экспериментального и температурно-зависимых расчетных спектров иттербия найдена электронная температура в возникающей при схлопываниях пузырька неравновесной плазме, где излучают свет атомы Yb: Te=7000± 500 K. Ключевые слова: однопузырьковая сонолюминесценция, диоксид кремния, иттербий, коллоидная суспензия.
  1. Е.А. Бакланова, Ф.А. Чмиленко, Изв. вузов. Химия и хим. технология, 48 (1), 3 (2005). http://ctj.isuct.ru/files/2005/v48_n01_2005_full.pdf
  2. O.I. Yurchenko, O.S. Kalinenko, A.N. Baklanov, E.A. Belova, L.V. Baklanova, J. Appl. Spectrosc., 83 (1), 105 (2016). DOI: 10.1007/s10812-016-0250-0
  3. K.J. Taylor, P.D. Jarman, Aust. J. Phys., 23 (3), 319 (1970). DOI: 10.1071/PH700319
  4. K.S. Suslick, W.B. McNamara III, Y. Didenko, in Sonochemistry and sonoluminescence, ed. by. L.A. Crum, T.J. Mason, J. Reisse, K.S. Suslick (Kluwer Publ., Dordrecht, Netherlands, 1999), p. 191. DOI: 10.1007/978-94-015-9215-4_16
  5. Г.Л. Шарипов, Р.Х. Гайнетдинов, А.М. Абдрахманов, Изв. АН. Сер. хим., 52 (9), 1866 (2003). [G.L. Sharipov, R.K. Gainetdinov, A.M. Abdrakhmanov, Russ. Chem. Bull., 52 (9), 1969 (2003). DOI: 10.1023/B:RUCB.0000009640.25570.49]
  6. R. Pflieger, V. Cousin, N. Barr, P. Moisy, S.I. Nikitenko, Chem. Eur. J., 18 (2), 410 (2012). DOI: 10.1002/chem.201102150
  7. G.L. Sharipov, A.M. Abdrakhmanov, B.M. Gareev, A.A. Tukhbatullin, J. Lumin., 215, 116684 (2019). DOI: 10.1016/j.jlumin.2019.116684
  8. D.J. Flannigan, K.S. Suslick, Phys. Rev. Lett., 99 (13), 134301 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.134301
  9. G.L. Sharipov, A.M. Abdrakhmanov, B.M. Gareev, A.A. Tukhbatullin, Ultrason. Sonochem., 61, 104842 (2020). DOI: 10.1016/j.ultsonch.2019.104842
  10. G.L. Sharipov, B.M. Gareev, A.M. Abdrakhmanov, J. Photochem. Photobiol. A, 421, 113542 (2021). DOI: 10.1016/j.jphotochem.2021.113542
  11. А.Н. Зайдель, В.К. Прокофьев, С.М. Райский, В.А. Славный, Е.Я. Шрейдер, Таблицы спектральных линий (Наука, M., 1969), c. 784
  12. D. Radziuk, H. Mohwald, K. Suslick, Phys. Chem. Chem. Phys., 16 (8), 3534 (2014). DOI: 10.1039/c3cp52850b
  13. D.J. Flannigan, J. Chem. Educ., 91 (10), 1736 (2014). DOI: 10.1021/ed500479u

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.