Вышедшие номера
Инфракрасная спектроскопия отражения-поглощения с учетом тонких поверхностных слоев: теория и эксперимент
Российский научный фонд, № 23-22-00035,
Михайлов А.В.1, Поволоцкий А.В.1, Кузьмин В.Л.2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: kuzmin_vl@mail.ru
Выставление онлайн: 19 апреля 2024 г.

Развито описание спектров отражения-поглощения при отражении света от плоской границы раздела между поглощающей жидкой и газовой фазами с учетом тонкого анизотропного поглощающего слоя между фазами. Показано, что поверхностные вклады описываются в рамках четырех интегральных параметров профиля диэлектрической проницаемости, универсальных относительно углов падения и вида профиля. Результаты выполненного исследования угловой зависимости спектров отражения поглощения в инфракрасной области в системе пленка липида на границе воды с паром находятся в численном согласии с рассмотренной моделью. Ключевые слова: плоская граница раздела, отражение-поглощение, диэлектрическая проницаемость.
  1. E.C. Griffith, T.R.C. Guizado, A.S. Pimentel, G.S. Tyndall, V. Vaida. The Journal of Physical Chemistry, C 117, 22341 (2013)
  2. C.P. Baryiames, P. Garrett, C.R. Baiz. The Journal of Chemical Physics, 154, 170901 (2021)
  3. F. Strati, R. Reinhard, H.H. Neubert, L. Opalka, A. Kerth, G. Brezesinski. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 157, 105620 (2021)
  4. N. Nagai, H. Okada, T. Hasegawa. AIP Advances, 9, 105203 (2019)
  5. N. Chirkov, R. Campbell, A. Michailov, P. Vlasov, B. Noskov. Polymers, 13, 2820 (2021)
  6. S. Gromelski, G. Brezesinski. Langmuir, 22, 6293 (2006)
  7. C. Stefaniu, G. Brezesinski, H. Mohwald. Advances in Colloid and Interface Science, 208, 197 (2014)
  8. V. Lyadinskaya, S.-Y. Lin, A. Michailov, A. Povolotskiy, B. Noskov. Langmuir, 32, 13435 (2016)
  9. R. Mendelsohn, G. Mao, C.R. Flach. Biochimica et Biophysica Acta, 1798, 788 (2010)
  10. M. Hoffmann, S. Drescher, C. Schwieger, D. Hinderberger. Phys. Chem. Chem. Phys., 23, 5325 (2021)
  11. A. Malik, P. Seeberger, G. Brezesinski, D. Silva. Chem. Phys. Chem., 22, 757 (2021)
  12. M. Krycki, S.-Y. Lin, G. Loglio, A. Michailov, R. Miller, B. Noskov. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 202, 111657 (2021)
  13. W. Zhao, M. Goethelid, S. Hosseinpour, M. Johansson, G. Li, C. Leygraf, C. Johnson. Journal of Colloid and Interface Science, 581, 816 (2021)
  14. F. Petersen, I. Lautenschlaeger, A. Schlimm, B. Floeser, H. Jacob, R. Amirbeigiarab, T.R. Rusch, T. Strunskus, O. Magnussen, F. Tuczek. Dalton Transactions, 50, 1042 (2021)
  15. L. Noc, M. Licen, I. Drevensek-Olenik, R. Chouhan, J. Kovac, D. Mandler, I. Jerman. Solar Energy Materials and Solar Cells, 223, 110984 (2021)
  16. A. Gericke, A. Michailov, H. Huhnerfuss. Vibrational Spectroscopy, 4, 335 (1993)
  17. C. Flach, Z. Xu, X. Bi, J. Brauner, R. Mendelsohn. Applied Spectroscopy, 55 (8), 1060 (2001)
  18. C. Schwieger, B. Chen, C. Tschierske, J. Kressler, A. Blume. J. Phys. Chem. B, 116, 12245 (2012)
  19. X. Wang, X. Huang, Y. Xin, X. Du. Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 5470 (2012)
  20. C. Roldan-Carmona, C. Rubia-Paya, M. Perez-Morales, M. Marti n-Romero, J. Giner-Casares, L. Camacho. Phys. Chem. Chem. Phys., 16, 4012 (2014)
  21. E. Koepf, R. Schroeder, G. Brezesinski, W. Friess. Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 119, 396 (2017)
  22. T. de los Arcos, H. M.uller, F. Wang, V.R. Damerla, C. Hoppe, C. Weinberger, M. Tiemann, G. Grundmeier. Vibrational Spectroscopy, 114, 103256 (2021)
  23. N.M. Azzam, R.M.A. Bashara. Ellipsometry and Polarized Light (North-Holland Personal Library, 1999)
  24. F. Picard, T. Buffeteau, B. Desbat, M. Auger, M. Pezolet. Biophysical Journal, 76, 539 (1999)
  25. J. McIntyre, D. Aspens. Surface Science, 24, 417 (1971)
  26. J. McIntyre. Surface Science, 37, 658-682 (1973)
  27. D. Kolb, J. McIntire. Surface Science, 28, 321 (1971)
  28. T. Buffeteau, B. Desbat, J.M. Turlet. Applied Spectroscopy, 45, 380 (1991)
  29. В.П. Толстой. Введение в оптическую абсорбционную спектроскопию наноразмерных материалов (Соло, 2014)
  30. V.L. Kuzmin, A.V. Michailov. Opt. Spectrosc. (USSR), 51, 383 (1981)
  31. V.L. Kuzmin, V.P. Romanov, A.V. Michailov. Opt. Spectrosc (USSR), 73, 1 (1992)
  32. V. Kuzmin, V. Romanov, L. Zubkov. Phys. Rep. 248, 71 (1994)
  33. A. Mikhailov, V.L. Kuzmin. Optics and Spectroscopy 128, 404 (2020)
  34. C. Flach, A. Gericke, R. Mendelsohn. J. Phys. Chem. B, 101, 58, 101 (1997)
  35. Z. Xu, J. Brauner, C. Flach, R. Mendelsohn. Langmuir, 20, 3730 (2004)
  36. H. Wang, W. Miao, H. Liu, X. Zhang, X. Du. J. Phys. Chem. B, 114, 11069 (2010)
  37. C. Schwieger, X. Liub, M. Krafft. Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 23809 (2017)
  38. M. Hoernkea, J. Mohand, E. Larssone, J. Blomberge, D. Kahrae, S. Westenhoffa, C. Schwiegerf, R. Lundmark. PNAS Direct Submission, 22, 4360 (2017)
  39. A. Michaylov, A. Povolotskiy, V. Kuzmin. Optics Express, 29, 3090 (2021)
  40. Н.Н. Розанов, В.М. Золотарев. Опт. и спектр., 49, 925 (1980)
  41. J.E. Bertie, M.K. Ahmed, H.H. Eysel. J. Phys. Chem., 93, 2210 (1989).

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.