Вышедшие номера
Комбинационное рассеяние света молекулами красителя метилового оранжевого на поверхности кремния с ионно-синтезированными наночастицами серебра
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18050235
Воробьев В.В.1, Рогов А.М. 1, Осин Ю.Н.1, Брандт Н.Н. 2, Нуждин В.И.3, Валеев В.Ф.3, Степанов А.Л.1,3
1Междисциплинарный центр "Аналитическая микроскопия" Казанского федерального университета, Казань, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический факультет), Москва, Россия
3Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского НЦ РАН, Группа нанооптики и наноплазмоники, Казань, Россия
Email: slavik.ksu@mail.ru, alexeyrogov111@gmail.com, brandt@physics.msu.ru
Выставление онлайн: 19 апреля 2018 г.

Проведено апробирование возможности применения нового синтезированного по оригинальной имплантационной нанотехнологии композиционного материала на основе пористого кремния с наночастицами серебра в качестве оптического чувствительного элемента в биологических и химических сенсорах. Показано, что регистрация малых количеств анализируемого органического вещества (красителя метилового оранжевого) возможна за счет проявления гигантского комбинационного рассеяния света при расположении молекул в ближнем электромагнитном поле наночастиц серебра. -17
  1. Fleischmann M., Hendra P.J., McQuillan A.J. // Chem. Phys. Lett. 1974. V. 26. P. 163-166
  2. Kreibig U., Volmer M. Optical properties of metal clusters. Berlin: Springer, 1995. 532 p
  3. Акципетров О.А. // Соросовский образовательный журнал. 2001. Т. 7. N 7. С. 109-116
  4. Курбатова Н.В., Галяутдинов М.Ф., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Осин Ю.Н., Степанов А.Л. // Российские нанотехнологии. 2015. Т. 3-4. С. 44-47
  5. Набиев И.Р., Ефремов Р.Г., Чуманов Г.Д. // УФН. 1988. Т. 154. N 3. С. 459-496
  6. Terekhov S.N., Mojzes P., Kachan S.M., Mukhurov N.I., Zhvavyi S.P., Panarin A.Yu., Khodasevich I.A., Orlovich V.A., Thorel A., Grillon F., Turpin P.-Y. // J. Raman Spectr. 2011. V. 42. P. 12-20
  7. Yurova N.S., Markina N.E., Pozharov M.V., Zakharevich A.M., Rusanova T.Yu., Markin A.V. // Collois Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. 2016. N 495. P. 169-175
  8. Panarin A.Yu., Terekhov S.N., Kholostov K.I., Bondarenko V.P. // Appl. Surf. Sci. 2010. N 256. P. 6969-6976
  9. Yen-Chen Maggie Liou, Jiann-Yeu Chen, Jyisy Yanga // Apl. Spectr. 2014. 68. N 2. P. 172-178
  10. Zeiri L. // J. Raman Spectr. 2007. V. 38. P. 950-955
  11. Neddersen J., Chumanov G., Cotton T.M. // Apl. Spectr. 1993. V. 47. N 12. P. 1959-1964
  12. Peters R.F., Gutierrez-Rivera L., Dew S.K., Stepanova M. // J. Visual. Exper. 2015. V. 97. e52712. P. 1-17
  13. Степанов А.Л. Фотонные среды с наночастицами, синтезированные ионной имплантацией. Саарбрюккен. Lambert Acad. Publ, 2014. 353 с
  14. Stepanov A.L., Nuzhdin V.I. , Valeev V.F., Vorobev V.V., Kavetskyy T.S., Osin Y.N. // Rev. Adv. Mat. Sci. 2015. V. 40. P. 155-164.
  15. Степанов А.Л., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Осин Ю.Н. Способ изготовления пористого кремния при ионной имплантации. Патент на изобретение РФ, N 2547515, 2015
  16. Степанов А.Л., Воробьев В.В., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Осин Ю.Н. // ЖПС. 2017. Т. 84. N 5. С. 726-730
  17. Mie G. // Ann. Phys. 1908. V. 25. P. 377-422
  18. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1980
  19. Quinten M. // Z. Phys. B. 1996. V. 101. P. 211-217
  20. Palik E.D. Handbook of optical constants of solids. London: Academic Press. 1997
  21. Лакович Д.Ж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986. 496 с
  22. Zhang A., Fang Y. // J. Colloid Interf. Sci. 2007. 305b. P. 270-274
  23. Двуреченский А.В., Качурин Г.А., Нидаев Е.В., Смирнов Л.С. Импульсный отжиг полупроводниковых материалов. М.: Наука, 1982. 208 с.

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.