Вышедшие номера
Фотостабильность люминесценции углеродных наноточек, синтезированных плазменным методом из раствора глюкозы, под воздействием УФ-излучения
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Проект № , 0243-2021-0004
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственное задание, FZZE-2020-0024
Тютрин А.А. 1,2, Ракевич А.Л. 1, Мартынович Е.Ф. 1,2
1Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, Иркутск, Россия
2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
Email: tyutrin.aleks@gmail.com
Поступила в редакцию: 14 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 21 декабря 2022 г.
Принята к печати: 29 декабря 2022 г.
Выставление онлайн: 15 февраля 2023 г.

Углеродные наноточки (УНТ) были синтезированы микроплазменным методом с использованием раствора глюкозы как прекурсора. Исследована фотолюминесценция УНТ до и после УФ-облучения. Спектрально-кинетические свойства синтезированных УНТ исследованы с помощью конфокального сканирующего люминесцентного микроскопа MicroTime 200. Экспериментальным путем продемонстрировано, что кратковременная компонента люминесценции относится к функциональным группам C=O на поверхности УНТ. Обнаружено снижение интенсивности люминесценции после УФ-облучения за счет уменьшения количества кислородсодержащих групп на поверхности углеродных точек. Ключевые слова: люминесценция, углеродные наноточки, фотостабильность, времякоррелированный счет фотонов.
  1. X. Xu, R. Ray, Y. Gu, H.J. Ploehn, L. Gearheart, K. Raker, W.A. Scrivens, J. Am. Chem. Soc., 126, 12736 (2004). DOI: 10.1021/ja040082h
  2. X. Wang, Y. Feng, P. Dong, J. Huang, Front. Chem., 7, 671 (2019). DOI: 10.3389/fchem.2019.00671
  3. S. Cailotto, E. Amadio, M. Facchin, M. Selva, E. Pontoglio, F. Rizzolio, P. Riello, G. Toffoli, A. Benedetti, A. Perosa, ACS Med. Chem. Lett., 9, 832 (2018). DOI: 10.1021/acsmedchemlett.8b00240
  4. N. Ullal, K. Muthamma, D. Sunil, Chem. Pap., 76, 6097 (2022). DOI: 10.1007/s11696-022-02353-3
  5. M. Zulfajri, S. Sudewi, S. Ismulyati, A. Rasool, M. Adlim, G.G. Huang, Coatings, 11, 1100 (2021). DOI: 10.3390/coatings11091100
  6. P. Kumar, S. Dua, R. Kaur, M. Kumar, G. Bhatt, RSC Adv., 12, 4714 (2022). DOI: 10.1039/D1RA08452F
  7. D. Ghosh, K. Sarkar, P. Devi, K.-H. Kim, P. Kumar, Renew. Sustain. Energy Rev., 135, 110391 (2021). DOI: 10.1016/j.rser.2020.110391
  8. S. Anwar, H. Ding, M. Xu, X. Hu, Z. Li, J. Wang, L. Liu, L. Jiang, D. Wang, C. Dong, M. Yan, Q. Wang, H. Bi, ACS Appl. Bio Mater., 2, 2317 (2019). DOI: 10.1021/acsabm.9b00112
  9. M.J. Molaei, RSC Adv., 9, 6460 (2019). DOI: 10.1039/C8RA08088G
  10. F.R. Baptista, S.A. Belhout, S. Giordani, S.J. Quinn, Chem. Soc. Rev., 44, 4433 (2015). DOI: 10.1039/C4CS00379A
  11. W. Jiang, Y. Zhao, X. Zhu, H. Liu, B. Sun, Adv. NanoBiomedRes., 1, 2000042 (2021). DOI: 10.1002/anbr.202000042
  12. E.A. Stepanidenko, E.V. Ushakova, A.V. Fedorov, A.L. Rogach, Nanomaterials, 11, 364 (2021). DOI: 10.3390/nano11020364
  13. D. Tan, S. Zhou, Y. Shimotsuma, K. Miura, J. Qiu, Opt. Mater. Express, 4, 213 (2014). DOI: 10.1364/OME.4.000213
  14. M. Sun, C. Liang, Z. Tian, E.V. Ushakova, D. Li, G. Xing, S. Qu, A.L. Rogach, J. Phys. Chem. Lett., 10, 3094 (2019). DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b00842
  15. А.А. Tyutrin, R. Wang, E.F. Martynovich, J. Lumin., 246, 118806 (2022). DOI: 10.1016/j.jlumin.2022.118806
  16. A.M. El-Shafey, Green Process. Synth., 10, 134 (2021). DOI: 10.1515/gps-2021-0006
  17. L. Tang, R. Ji, X. Cao, J. Lin, H. Jiang, X. Li, K.S. Teng, C.M. Luk, S. Zeng, J. Hao, S.P. Lau, ACS Nano, 6, 5102 (2012). DOI: 10.1021/nn300760g
  18. C.D. Stachurski, S.M. Click, K.D. Wolfe, D. Dervishogullari, S.J. Rosenthal, G.K. Jennings, D.E. Cliffel, Nanoscale Adv., 2, 3375 (2020). DOI: 10.1039/D0NA00264J
  19. H. Zheng, Q. Wang, Y. Long, H. Zhang, X. Huang, R. Zhu, Chem. Commun., 47, 10650 (2011). DOI: 10.1039/c1cc14741b
  20. J.E. McMurry, Fundamentals of organic chemistry (Thomson Brooks Cole, 2008)

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.