Вышедшие номера
Сверхизлучение и синтез наночастиц металла в полистирольном композите с многоспиновыми комплексами Eu при быстром одноосном сдавливании
Александров А.И.1, Шевченко В.Г.1, Абрамчук С.С.2, Зезин С.Б.3, Фокин С.В.4, Овчаренко В.И.4
1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия
2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4Международный томографический центр СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: alivaleksandr@mail.ru
Поступила в редакцию: 25 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 27 октября 2021 г.
Принята к печати: 3 ноября 2021 г.
Выставление онлайн: 10 декабря 2021 г.

Синтезированы композиты гетероспинового молекулярного магнетика [EuIII(SQ)3bipy] в полистирольной (PS) матрице. Комплекс [EuIII(SQ)3bipy] содержит четыре парамагнитных центра - ион Eu3+ и три лиганда SQ (анион-радикалы SQ-3,6-ди-трет-бутилбензохинона); bipy (бипиридил) - диамагнитен. Установлено, что интенсивная механическая активация образцов [EuIII(SQ)3bipy]/PS приводит к реологическому взрыву, в результате которого наблюдается радиочастотное сверхизлучение, возникновение свободных электронов и образование металлических наночастиц Eu. Длительность данного процесса - 10 ns. Ключевые слова: излучение, импульс, упругая волна, европий.
  1. А.И. Александров, И.А. Александров, А.И. Прокофьев. Письма в ЖЭТФ, 97 (9), 630 (2013). [A.I. Aleksandrov, I.A. Alexandrov, A.I. Prokof'ev. JETP Lett., 97 (9), 546 (2013). DOI: 10.1134/S0021364013090038]
  2. А.И. Александров, И.А. Александров, А.И. Прокофьев. ДАН сер. физ. хим., 451 (1), 50 (2013). [A.I. Aleksandrov, I.A. Alexandrov, A.I. Prokof'ev. Dokl. Phys. Chem., 451 (1), 147 (2013). DOI:10.1134/S0012501613070014]
  3. А.И. Александров, И.А. Александров, С.Б. Зезин, Е.Н. Дегтярев, А.А. Дубинский, С.С. Абрамчук, А.И. Прокофьев. Химическая физика, 35 (2), 78 (2016). [A.I. Aleksandrov, I.A. Aleksandrov, S.B. Zezin, E.N. Degtyarev, A.A. Dubinskiy, S.S. Abramchuk, A.I. Prokof'ev. Rus. J. Phys. Chem. B, 10 (1), 69 (2016). DOI: 10.1134/S1990793116010139]
  4. А.И. Александров, В.Г. Шевченко, И.А. Александров. Письма в ЖТФ, 46 (7), 43 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.07.49220.18119 [A.I. Aleksandrov, V.G. Shevchenko, I.A. Aleksandrov. Tech. Phys. Lett., 46 (4), 346 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020040021]
  5. А.И. Александров, В.Г. Шевченко, И.А. Александров, Е.Н. Дегтярев, С.С. Абрамчук. Высокомолек. соед. Сер. А, 62 (5), 380 (2020). [A.I. Aleksandrov, V.G. Shevchenko, I.A. Aleksandrov, E.N. Degtyarev, S.S. Abramchuk. Polymer Sci., Ser. A, 62 (5), 550 (2020). DOI: 10.1134/S0965545X2004001X]
  6. R.H. Dicke. Phys. Rev., 93, 99 (1954)
  7. P.W. Bridgman. Rev. Mod. Phys., 18 (1), 1 (1946)
  8. I.J. Dzyaloshinskii. Chem. Sol., 4, 241 (1958)
  9. T. Moriya. Phys. Rev., 120, 91 (1960)
  10. A.I. Aleksandrov, I.A. Aleksandrov, V.G. Shevchenko, A.N. Ozerin. Chinese J. Polym. Sci., 39, 601 (2021). DOI: 10.1007/s10118-021-2511-5
  11. А.И. Александров, В.Г. Шевченко, И.А. Александров, С.В. Фокин, В.И. Овчаренко. Письма в ЖТФ, 47 (1), 23 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.01.50453.18451 [A.I. Alexandrov, V.G. Shevchenko, I.A. Alexandrov, S.V. Fokin, V.I. Ovcharenko, Tech. Phys. Lett., 47 (1), 19 (2021). DOI: 10.1134/S106378502101003X]
  12. Г.В. Романенко, С.В. Фокин, Г.А. Летягин, А.С. Богомяков, В.И. Овчаренко. Журн. структурной химии, 60 (7), 1139 (2019). DOI: 10.26902/JSC_id42975 [G.V. Romanenko, S.V. Fokin, G.A. Letyagin, A.S. Bogomyakov, V.I. Ovcharenko. J. Struct. Chem., 60 (7), 1091 (2019). DOI: 10.1134/S0022476619070102]
  13. T. Sugawara, H. Komatsu, K. Suzuki. Chem. Soc. Rev., 40, 3105 (2011). DOI: 10.1039/c0cs00157k
  14. I. Barskaya, E. Tretyakov, R. Sagdeev, V. Ovcharenko, E. Bagryanskaya, K. Maryunina, T. Takui, K. Sato, M. Fedin. J. Am. Chem. Soc., 136, 10132 (2014). DOI: 10.1021/ja504774q
  15. S. Nakazawa, S. Nishida, T. Ise, T. Yoshino, N. Mori, R.D. Rahimi, E. Sato, Y. Morita, K. Toyota, D. Shiomi. Angew. Chem. Int. Ed., 51, 9860 (2012). DOI: 10.1063/1.4816636
  16. K. Ayabe, K. Sato, S. Nakazawa, S. Nishida, K. Sugisaki, T. Ise, Y. Morita, K. Toyota, D. Shiomi, M. Kitagawa. Mol. Phys., 111, 2767 (2013). DOI: 10.1080/00268976.2013.811304
  17. E. Coronado, A.J. Сtein. J. Mater. Chem. 19, 1670 (2009). DOI: 10.1039/b901955n
  18. R. Hussain, S.S. Kruk, C.F. Bonner, M.A. Noginov, I. Staude, Y.S. Kivshar, N. Noginova, D.N. Neshev. Opt. Lett., 40, 8 (2015). DOI: 10.1364/OL.40.001659
  19. Е.Д. Трифонов. ЖЭТФ, 120 (5), 1117 (2001). [E.D. Trifonov. JETP, 93 (5), 969 (2001). DOI:10.1134/1.1427108]
  20. А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. УФН, 131 (4), 655 (1980). [A.V. Andreev, V.I. Emel'yanov, Yu.A. Il'inskii. Sov. Phys. Usp., 23, 493 (1980). DOI: 10.1070/PU1980v023n08ABEH005024]
  21. В.В. Кочаровский, В.В. Железняков, Е.Р. Кочаровская, В.В. Кочаровский. УФН, 187 (4), 367 (2017). [V.V. Kocharovsky, V.V. Zheleznyakov, E.R. Kocharovskaya, V.V. Kocharovsky. Phys. Usp., 60, 345 (2017). DOI: 10.3367/UFNe.2017.03.038098]
  22. H.A. Lorentz. PhysikalischeZeitschrift, 498, 514 (1899)
  23. T.A. Kaplan, S.D. Mahant. Phys. Rev. B, 83, 174432 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevB.83.174432
  24. L. Landau, L. Lifshitz. Physik. Zeitschrift Sowjet Union, 8, 153 (1935)
  25. F. Bloch. Phys. Rev., 70, 460 (1946). DOI:10.1103/PhysRev.70.460
  26. N. Bloembergen. Phys. Rev., 78, 572 (1950). DOI:10.1103/PhysRev.78.572
  27. A.K. Jonscher. Dielectric Relaxation in Solids (Chelsea Dielectric Press Ltd, London, 1983)
  28. А.Г. Гуревич. Ферриты на сверхвысоких частотах (Физматгиз, М., 1960)
  29. S. Havriliak, S. Negami. J. Polym. Sci., 14, 99 (1966). DOI:10.1002/polc.5070140111
  30. S.D. Chemerisov, G.D. Perekhodtsev, D.S. Tipikin, Ya.S. Lebedev, A.I. Prokof'ev, A.I. Aleksandrov, A.A. Dubinskii, K. Mobius, O.G. Poluektov, J. Schmidt. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 92 (1 l), 1959 (1996). DOI: 10.1039/ft9969201959
  31. R.R. Rakhimov, E.M. Jackson, J.S. Hwang, A.I. Prokof'ev, I.A. Alexandrov, A.Y. Karmilov, A.I. Aleksandrov. J. Appl. Phys., 95 (11), 7133 (2004). DOI: 10.1063/1.1668613
  32. А.Л. Бучаченко, В.Л. Бердинский. Успехи химии, 52 (1), 3 (1983). [A.L. Buchachenko, V.L. Berdinskii. Rus. Chem. Bull., 44, 1578 (1995). DOI: 10.1007/BF01151273]
  33. Я.Б. Зельдович, А.Л. Бучаченко, Е.Л. Франкевич. УФН, 155 (1), 3 (1988). [Ya.B. Zel'dovich, A.L. Buchachenko, E.L. Frankevich. Sov. Phys. Usp., 31, 385 (1988). DOI: 10.1070/PU1988v031n05ABEH003544]
  34. А.Л. Бучаченко, В.Л. Бердинский. Изв АН. Сер. хим. 1646 (1995). [A.L. Buchachenko, V.L. Berdinskii. Rus. Chem. Bull., 44, 1578 (1995). DOI:10.1007/BF01151273]
  35. А.Л. Бучаченко, В.Л. Бердинский. Кинетика и катализ, 37 (5), 659 (1996). [V.L. Berdinskii, A.L. Buchachenko. Kinetics and Catalysis, 37, 615 (1996).]
  36. Н.С. Ениколопов. Успехи химии, 60, 586 (1991). [N.S. Enikolopov. Rus. Chem. Rev., 60, 283 (1991). DOI: 10.1070/RC1991v060n03ABEH001062]
  37. С.Н. Журков. ФТТ, 25 (10), 3119 (1983)
  38. E.E. Tomashevskii, V.A. Zakrevskii, I.I. Novak, V.E. Korsukov, V.R. Regel, O.F. Pozdnjakov, A.I. Slutsker, V.S. Kuksenko. Int. J. Fract., 11, 803 (1975). DOI: 10.1007/BF00012898
  39. В.А. Закревский, В.А. Пахотин. ФТТ, 52 (6), 1083 (2010).

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.