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.
- U.Kh. Rasulev, E.Ya. Zandberg, Prog. Surf. Sci., 28 (3-4), 181 (1988). DOI: 10.1016/0079-6816(88)90003-2
- Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев, Нестационарные процессы поверхностной ионизации (Фан, Ташкент, 1991)
- Э.Я. Зандберг, У.Х. Расулев, Б.Н. Шустров, ДАН СССР, 172 (4), 885 (1967)
- Э.Я. Зандберг, Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев, ЖТФ, 50 (8), 1752 (1980)
- Э.Я. Зандберг, Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев, ЖТФ, 51 (1), 123 (1981)
- G. Rakhmanov, U.Kh. Rasulev, I. Saidumarov, Surf. Interface Anal., 38 (4), 219 (2006). DOI: 10.1002/sia.2206
- D.T. Usmanov, U. Khasanov, U.Kh. Rasulev, Chem. Nat. Compd., 3 (5), 489 (2003). DOI: 10.1023/B:CONC.0000011126.68733.19
- U. Khasanov, S.S. Iskhakova, A.Sh. Radzhabov, G.T. Rakhmanov, Uzb. J. Phys., 18 (1), 45 (2016)
- D.T. Usmanov, U. Khasanov, J. Synch. Investig., 5 (3), 503 (2011). DOI: 10.1134/S1027451011020194
- M.G. Carlin, J.R. Dean, J.M. Ames, Front. Chem., 8, 737 (2020). DOI: 10.3389/fchem2020.00737
- 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
- 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
- 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
- S.C. Farrow, P.J. Facchini, J. Biol. Chem., 238 (40), 28997 (2013). DOI: 10.1074/jbcM113.488585
- 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
- V.V. Pervukhin, D.G. Sheven, J. Anal. Chem., 71 (9), 878 (2016). DOI: 10.1134/S1061934816090112
- 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
- H.N.K. Al-Salman, Eur. J. Sci. Res., 14 (4), 403 (2017)
- 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.