Вышедшие номера
Исследование взаимодействия дифталоцианина лютеция с наночастицами карбида кремния оптическими методами
Переводная версия: 10.1134/S1063784221030208
Расмагин С.И. 1, Красовский В.И.1
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: rasmas123@yandex.ru
Поступила в редакцию: 10 июля 2020 г.
В окончательной редакции: 2 октября 2020 г.
Принята к печати: 3 октября 2020 г.
Выставление онлайн: 14 ноября 2020 г.

Проведено исследование свойств комплекса дифталоцианина лютеция и наночастиц карбида кремния с помощью оптических методов. Из данных электронной микроскопии и рентгеновского анализа были определены фазовый состав образцов, форма и размеры наночастиц карбида кремния. Анализ спектров поглощения раствора наночастиц карбида кремния с дифталоцианином лютеция показал их заметное взаимодействие. Резкий рост оптической плотности свидетельствует о сильной адсорбции молекул дифталоцианина лютеция на поверхности наночастиц карбида кремния. Ключевые слова: дифталоцианин лютеция, карбид кремния, пиролиз.
  1. V.A. Milichko, A.S. Shalin, I.S. Mukhin, A.E. Kovrov, A.A. Krasilin, A.V. Vinogradov, P.A. Belov, C.R. Simovskii. Phys. Usp., 59, 727 (2016). DOI: 10.3367/UFNe.2016.02.037703
  2. M.A. Green. Third Generation Photovoltaics (Springer, Berlin, 2003)
  3. B. Di Bartolo, J. Collins, L. Silvestri. Nano-Structures for Optics and Photonics: Optical Strategies for Enhancing Sensing, Imaging, Communication and Energy Conversion (Springer, 2015)
  4. J. Valenta, S. Mirabella. (Eds.) Nanotechnology and Photovoltaic Devices: Light Energy Harvesting with Group IV Nanostructures (Taylor \& Francis Group, 2015)
  5. L. Jin, D. Chen. Electrochimica Acta, 72, 40 (2012). DOI:10.1016/j.electacta.2012.03.167
  6. H. Abderrazak, E.S. Hmida. Silicon Carbide: Synthesis and Properties P. 361--388 in Properties and Applications of Silicon Carbide. Ed. R. Gerhardt. InTech. Janeza Trdine. (2011). DOI: 10.5772/15736
  7. Z.C. Feng. SiC Power Materials: Devices and applications. Ed. Springer Series in Material Science (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004) ISBN: 3-540-20666-3
  8. D.D. Awschalom, L.C. Bassett, A.S. Dzurak, E.L. Hu, J.R. Petta. Science, 339, 1174 (2013)
  9. P.G. Baranov, A.P. Bundakova, A.A. Soltamova, S.B. Orlinskii, I.V. Borovykh, R. Zondervan, R. Verberk, J. Schmidt. Phys. Rev. B, 83, 125 (2011)
  10. M. Widmann, S.-Y. Lee, T. Rendler, N.T. Son, F. Fedder, S. Paik, L.-P. Yang, N. Zhao, S. Yang, I. Booker, A. Denisenko, M. Jamali, S.A. Momenzadeh, I. Gerhardt, T. Ohshima, A. Gali, E. Janzn, J. Wrachtrup. Nature Materials, 14, 164 (2015)
  11. С.И. Расмагин. Неорган. Матер., 56 (9), 1 (2020). DOI: 10.31857/S0002337X20090146
  12. A.V. Borisov, M.V. Korel'Chuk, N.E. Galanin, G.P. Shaposhnikov. Rus. J. General Chem., 84 (5), 953 (2014)
  13. N.T. Fofang, N.K. Grady, Z. Fan, N.J. Halas. NanoLett., 11, 1556 (2011). DOI: 10.1021/nl104352j
  14. E. Cohen, P. Komm, N. Rosenthal-Strauss, J. Dehnel, E. Lifshitz. J. Phys. Chem., 122|,(10), 5753 (2018)

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.