Спектроскопия комбинационного рассеяния для оценки состава деионизированной воды
Тимченко П.Е.
1, Волов А.Д.
2,3, Волова Л.Т.
3, Тимченко Е.В.
1, Чернухин А.А.
11Самарский университет, Самара, Россия
2Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
3Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Email: timpavel@mail.ru, a.d.volov@samsmu.ru, l.t.volova@samsmu.ru, laser-optics.timchenko@mail.ru, anbik1128@gmail.com
Поступила в редакцию: 11 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 2 декабря 2025 г.
Принята к печати: 3 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 7 сентября 2026 г.
Представлены результаты применения метода спектроскопии комбинационного рассеяния для сравнительной оценки состава деионизированной воды, применяемой в экспериментах для биотехнологических лабораторий. В качестве объектов исследований использованы образцы деионизированной воды, полученной на аппарате ДМЭ-2Б ОПТИМА (СамГМУ, Самара) и аппарате фирмы ООО " Атлант" (г. Челябинск), а также водопроводная вода. Установлено, что исследуемые группы деионизированной воды имеют спектральное сходство между собой и различие с водопроводной, что связано с наличием микроорганизмов в водопроводной воде. Полученные результаты показывают применимость спектроскопии комбинационного рассеяния в качестве метода оценки чистоты воды. Ключевые слова: спектроскопия комбинационного рассеяния, оценка состава, деионизированная вода, водопроводная вода, дискриминантный анализ.
- M. Mendes, C. Fagundes, C. Porto, L. Bento, T. Costa, R. Santos, N. Sumita. Jor. Bras. de Patol. e Med. Lab., 47 (3), 217-220 (2011). DOI: 10.1590/S1676-24442011000300004
- O. Arar, U. Yuksel, N. Kabay, M. Yuksel. Desalination., 342, 16-17 (2014). DOI: 10.1016/j.desal.2014.01.028
- M.T. Stauffer. Applications of Molecular Spectroscopy to Current Research in the Chemical and Biological Sciences. (InTechOpen, London, 2016) p. 406. DOI: 10.5772/64550
- S. Almaviva, F. Artuso, I. Giardina, A. Lai, A. Pasquo. Sensors., 22 (21), 1-12 (2022). DOI: 10.3390/s22218338
- Г.И. Долгих, В.Е. Привалов. Лазеры и их применение в сверхточных измерениях, (Издательство ДВО РАН, Владивосток, 2024), 368 с
- Э.И. Воронина, В.Е. Привалов, А.Э. Фотиади, В.Г. Шеманин. Лазерные приборы дистанционного зондирования молекул загрязняющих веществ в атмосфере (Изд-во КубГТУ, Новороссийск, 2009), 116 с
- В.Е. Привалов, А.Э. Фотиади, В.Г. Шеманин. Лидарное зондирование молекулярного водорода (Политех-Пресс, СПб, 2023), 92 с
- Z. Li, J. Wang, D. Li. Spectroscopy Reviews., 51 (4), 313-320 (2016). DOI: 10.1080/05704928.2015.1131711
- Z. Movasaghi, S. Rehman, I.U. Rehman. Applied Spectroscopy Reviews, 42 (5), 493-541 (2010)
- P.E. Timchenko, E.V. Timchenko, L.T. Volova, O.O. Frolov. Journal of Optical Technology, 88 (9), 485-488 (2021). DOI: 10.1364/JOT.88.000485
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.