Вышедшие номера
Нанокомпозиционный оптосенсор ионов свинца в воде
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19060055
Денисюк И.Ю. 1, Игнатьева Ю.А. 1, Успенская М.В. 1, Фокина М.И. 1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: denisiuk@mail.ifmo.ru, Alissia87@mail.ru, mv_uspenskaya@corp.ifmo.ru, mfokina@niuitmo.ru
Выставление онлайн: 20 мая 2019 г.

Исследованы спектральные зависимости комплексообразования в системе краситель ксиленовый оранжевый, иммобилизованный на поверхности наночастиц ZnO, введенных в объем гидрогеля, и ионы свинца Pb2+. Показано, что осаждение красителя на наночастицы ZnO приводит к связыванию его на поверхности и отсутствию вымывания из гидрогеля, однако этот процесс не препятствует образованию комплексов красителя с ионами свинца, что характеризуется повышением поглощения в области 580 nm. В связи с высокой чувствительностью пленочного нанокомпозита к присутствию малых концентраций свинца он может быть использован в качестве сенсора. -19
  1. Ишкова С.В., Троц Н.М., Горшкова О.В. // Изв. Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. N 5. С. 217--222
  2. Ye B.F., Zhao Y.J., Cheng Y., Li T.T., Xie Z.Y., Zhao X.W., Gu Z.Z. // Nanoscale. 2012. V. 4. N 19. Р. 5998--6003
  3. Кулешова Н.В., Савина Л.А. // Вестн. Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. Химия. 2004. N 1. С. 219--224
  4. Yang Y.K., Yook K.J., Tae J. // J. Am. Chem. Soc. 2005. V. 127. N 48. P. 16760--16761
  5. Belleza O.J.V., Villaraza A.J.L. // Inorgan. Chem. Commun. 2014. V. 47. P. 87--92
  6. Kim B.K., Paik S.H. // J. Polymer Science. Part A: Polymer Chemistry. 1999. V. 37. N 15. P. 2703--2709
  7. Smirnova T.V., Burunkova Y.E., Denisyuk I.Y. // J. Optical Technology. 2006. V. 73. N 5. P. 352--355

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.