Вышедшие номера
Влияние допирования атомами N, Вr и F на электродинамические характеристики и физические свойства изатин-beta-анила
Переводная версия: 10.1134/S1063784221010102
Гусев А.Н.1, Мазинов А.С.1, Тютюник А.С.1, Фитаев И.Ш.1, Гурченко В.С.1, Брага Е.В1
1Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия
Email: mazinovas@cfuv.ru
Поступила в редакцию: 7 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 2 июня 2020 г.
Принята к печати: 29 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 11 сентября 2020 г.

Рассмотрено взаимодействие электромагнитного излучения 250-850 nm, 2.5-15.3 μm и 11.5-17.1 mm с пленками на основе изатин-beta-анил C14H10N2O, осажденными методом полива из раствора. Показано, что модификация исходной структуры атомами N, Br и F приводит к девиации частоты и изменению амплитуды люминесценции, а также к изменению частотных зависимостей коэффициентов поглощения относительно исходного изатин-beta-анила. Ключевые слова: органические тонкие пленки, электромагнитное излучение, изатин, СВЧ, оптический спектр, люминесценция, рентгенофазовый анализ.
  1. D. Chen, P. Rajamalli, F. Tenopala-Carmona, C.L. Carpenter-Warren, D.B. Cordes, C.-M. Keum, A.M.Z. Slawin, M.C. Gather, E. Zysman-Colman. Adv. Opt. Mater., 8, 1901283 (2020). DOI: 10.1002/adom.201901283
  2. H-M. Guan, Y.-Xu Hu, G.-Y. Xiao, W.-Z. He, H.-J. Chi, Y.-L. Lv, X. Li, D.-Yu Zhang, Z.Z. Hu. Dyes and Pigments., 177, 108273 (2020). DOI: 10.1016/j.dyepig.2020.108273
  3. C. Poriel, J. Rault-Berthelot. Adv. Functional Mater., 30 (17), 1910040 (2020). DOI: 10.1002/adfm.201910040
  4. L. Qian, E.B. Steven, S. Prashant. Adv. Mater., 32 (4), 1903882 (2020). DOI: 10.1002/adma.201903882
  5. А.Н. Гусев, А.С. Мазинов, А.И. Шевченко, А.С. Тютюник, В.С. Гурченко, Е.В. Брага. Письма в ЖТФ, 45 (19), 40 (2019). [A.N. Gusev, A.S. Mazinov, A.I. Shevchenko, A.S. Tyutyunik, V.S. Gurchenko, E.V. Braga. Tech. Phys. Lett., 45 (10), 997 (2019).] DOI: 10.1134/s1063785019100080
  6. M. Shaker, B. Park, S. Lee, K. Lee. Dyes and Pigments, 172, 107784 (2019). DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.107784
  7. L. Meng, Y. Zhang, X. Wan, C. Li, X. Zhang, Y. Wang, X. Ke, Z. Xiao, L. Ding, R. Xia, H.-L. Yip, Y. Cao, Y. Chen. Science, 361 (6407), 1094 (2018). DOI: 10.1126/science.aat2612
  8. G. Varshney, D.S. Chauhan, M.P. Dave. Materials Today: Proceedings. 2020 (In press), DOI: 10.1016/j.matpr.2020.01.265
  9. R. Milan, G. Singh Selopal, M. Cavazzini, S. Orlandi, R. Boaretto, S. Caramori, I. Concina, G. Pozzi. Scientific Reports, 10, 1176 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-58310-1
  10. S. Urnikaite, M. Daskeviciene, R. Send, H. Wonneberger, A. Sackus, I. Bruder, V. Getautis. Dyes and Pigments, 114, 175 (2015). DOI: 10.1016/j.dyepig.2014.11.012
  11. А.Н. Гусев, А.С. Мазинов, А.И. Шевченко, А.С. Тютюник, В.С. Гурченко, Е.В. Брага. Прикладная физика, 6, 48 (2019). [A.N. Gusev, A.S. Mazinov, A.I. Shevchenko, A.S. Tyutyunik, V.S. Gurchenko, E.V. Braga. Appl. Phys., 6, 48 (2019).]
  12. W. Hu, H. Jiang. Angewandte Chemie International Edition, 59 (4), 1408 (2019). DOI.org/10.1002/anie.201814439
  13. R. Dobuv zinskas, A. Pov skus, M. Vili\=unas, V. Jankauskas, M. Dav skeviv ciene, V. Getautis, K. Arlauskas. Phys. Status Solidi (A), 216 (23), (2019). DOI: 10.1002/pssa.201900635
  14. J. Zheng, F. Huang, Y. Lia, T. Xua, H. Xua, J. Jia, Q. Ye, J. Gao. Dyes Pigments, 113, 502 (2015). DOI.org/10.1016/j.dyepig.2014.09.025
  15. J. Zheng, Y. Li, Y. Cui, J. Jia, Q. Ye, L. Han, J. Gao. Tetrahedron, 71, 3802 (2015). DOI.org/10.1016/j.tet.2015.03.115
  16. C.L. Chochos, M. Spanos, A. Katsouras, E. Tatsi, S. Drakopoulou, V.G. Gregoriou, A. Avgeropoulos. Progress in Polymer Science, 91, 51 (2019). DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2019.02.002
  17. A.N. Gusev, V.F. Shul'gun, Z.M. Topilova, S.B. Meshkova. Russ. Chem. Bull., 61 (1), 95 (2012). DOI: 10.1007/s11172-012-0014-9
  18. S. Saravanan, M.R. Anantharaman, S. Venkatachalam, D.K. Avasthi. Vacuum, 82 (1), 56 (2007). DOI: 10.1016/j.vacuum.2007.03.008
  19. А.Н. Гусев, А.С. Мазинов, А.С. Тютюник, В.С. Гурченко. Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 11 (3), 331 (2019). [A.N. Gusev, A.S. Mazinov, A.S. Tyutyunik, V.S. Gurchenko. Radio Electron., Nanophys. Inform. Technol., 11 (3), 331 (2019).] DOI: 10.17725/rensit.2019.11.331
  20. W. Xie, S.M. Menke, C.D. Frisbie, R.J. Holmes. Mater. Energy, 1, 231 (2016). DOI: 10.1142/9789813148598\_0008
  21. Н.Н. Комова. Тонкие химические технологии, 13 (1), 75 (2018). [N.N. Komova. Fine Chem. Technol., 13 (1), 75 (2018).] DOI: 10.32362/2410-6593-2018-13-1-75-92
  22. P. Saini, M. Aror. Microwave Absorption and EMI Shielding Behavior of Nanocomposites Based on Intrinsically Conducting Polymers, Graphene and Carbon Nanotubes. 2012, P. 71. DOI: 10.5772/48779. A. de S. Gomes (editor). New Polymers for Special Applications. (Brazil, 2012). DOI: 10.5772/3345
  23. F. Qin, C. Brosseau. J. Appl. Phys., 111 (6), 061301 (2012). DOI: 10.1063/1.3688435

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.