Вышедшие номера
Исследование диссоциативной поверхностной ионизации молекул тебаина нестационарными методами поверхностной ионизации
Рахманов Г.Т.1, Усманов Д.Т. 2
1Национальный университет Узбекистана (НУУз), Ташкент, Узбекистан
2Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А. Арифова АН Узбекистана, Ташкент, Узбекистан
Email: rakhmanov.gt@mail.ru, usmanov@iplt.uz
Поступила в редакцию: 14 марта 2022 г.
В окончательной редакции: 1 августа 2022 г.
Принята к печати: 30 августа 2022 г.
Выставление онлайн: 4 октября 2022 г.

Адсорбция и поверхностная ионизация молекул тебаина (С19Н21О3N) c m/z=311 на поверхности окисленного вольфрама исследованы нестационарными методами модуляции напряжения и модуляции потока в единых условиях эксперимента с помощью высоковакуумной масс-спектрометрической установки с использованием "черной" камеры, все стенки которой охлаждаются жидким азотом. Определены константа скорости Kd и энергия активации Ed реакции диссоциации предварительно адсорбированных молекул тебаина с разрывом связи (C-C1)β с образованием ионизирующихся радикалов путем поверхностной ионизации. Определены константа скорости K0 и энергия активации термодесорбции E0, а также предэкспоненциальные множители в уравнении непрерывности для радикалов С11Н12ОN+ (m/z=174) при адсорбции молекул тебаина c m/z=311. Ключевые слова: поверхностная ионизация, адсорбция, нестационарные процессы, константа скорости термодесорбции, энергия активации.
  1. U.Kh. Rasulev, E.Ya. Zandberg, Prog. Surf. Sci., 28 (3-4), 181 (1988). DOI: 10.1016/0079-6816(88)90003-2
  2. Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев, Нестационарные процессы поверхностной ионизации (Фан, Ташкент, 1991)
  3. Э.Я. Зандберг, У.Х. Расулев, Б.Н. Шустров, ДАН СССР, 172 (4), 885 (1967)
  4. Э.Я. Зандберг, Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев, ЖТФ, 50 (8), 1752 (1980)
  5. Э.Я. Зандберг, Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев, ЖТФ, 51 (1), 123 (1981)
  6. G. Rakhmanov, U.Kh. Rasulev, I. Saidumarov, Surf. Interface Anal., 38 (4), 219 (2006). DOI: 10.1002/sia.2206
  7. D.T. Usmanov, U. Khasanov, U.Kh. Rasulev, Chem. Nat. Compd., 3 (5), 489 (2003). DOI: 10.1023/B:CONC.0000011126.68733.19
  8. U. Khasanov, S.S. Iskhakova, A.Sh. Radzhabov, G.T. Rakhmanov, Uzb. J. Phys., 18 (1), 45 (2016)
  9. D.T. Usmanov, U. Khasanov, J. Synch. Investig., 5 (3), 503 (2011). DOI: 10.1134/S1027451011020194
  10. M.G. Carlin, J.R. Dean, J.M. Ames, Front. Chem., 8, 737 (2020). DOI: 10.3389/fchem2020.00737
  11. C.-C. Chen, J. Xue, W. Peng, B. Wang, L. Zhang, W. Liu, T. Ko, J.-W. Huang, S. Zhou, J. Min, L. Ma, L. Dai, R. Guo, X. Yu, Biochem. Biophys. Res. Commun., 529 (2), 156 (2020). DOI: 10.1016/j.bbrc.2020.05.199
  12. S. Kachhap, Z. Wojdyla, P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, Int. J. Biol. Macromol., 163, 718 (2020). DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.030
  13. S.A. Shetge, M.P. Dzakovich, J.L. Cooperstone, D. Kleinmeier, B.W. Redan, J. Agric. Food Chem., 68 (18), 5241 (2020). DOI: 10.1021/acs.jafc.0c01681
  14. S.C. Farrow, P.J. Facchini, J. Biol. Chem., 238 (40), 28997 (2013). DOI: 10.1074/jbcM113.488585
  15. K. Raith, R. Neubert, C. Poeaknapo, C. Bottcher, J. Schmidt, M.H. Zenk, Am. Soc. Mass Spectrom., 14 (11), 1262 (2003). DOI: 10.1016/S1044-0305(03)00539-7
  16. V.V. Pervukhin, D.G. Sheven, J. Anal. Chem., 71 (9), 878 (2016). DOI: 10.1134/S1061934816090112
  17. T. Schwemer, T. Rossler, B. Ahrens, M. Schaffer, A. Hasselbach-Minor, M. Putz, M. Sklorz, T. Groger, R. Zimmermann, Forensic Chem., 4, 9 (2017). DOI: 10.1016/j.forc.2017.02.006
  18. H.N.K. Al-Salman, Eur. J. Sci. Res., 14 (4), 403 (2017)
  19. L. Kong, A.J. Walz, Forensic Toxicol., 38 (2), 352 (2020). DOI: 10.1007/s11419-019-00521-x

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.