Вышедшие номера
Характерные особенности низкочастотной области инфракрасных спектров и кластерная модель строения жидкостей
Мельников Г.А.1, Игнатенко Н.М.1, Болдырев К.Н.2, Манжос О.А.1, Громков А.С.1
1Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), Курск, Россия
2Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия
Email: melnikovga@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 января 2023 г.
В окончательной редакции: 9 февраля 2023 г.
Принята к печати: 11 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 12 апреля 2023 г.

Проанализированы результаты экспериментального и теоретического исследований низкочастотной области инфракрасных спектров и спектров комбинационного рассеяния света в жидких циклических углеводородах (аренах) и их галогенозамещенных. Приведены результаты экспериментальных исследований 13 жидкостей в области 20-700 cm-1 с помощью всеволнового вакуумного фурье-спектрометра высокого разрешения (Bruker IFS 125 HR). Показано, что появление спектральных полос в низкочастотной области (области "бозонного" пика) инфракрасных спектров жидкостей обусловлено процессами формирования и распада кластерных образований в структуре жидкости. Ключевые слова: инфракрасные спектры, углеводороды (арены), спектральные полосы, кластерная модель, "бозонный" пик.
  1. Д. Браун, А. Флойд, М. Сейнзбери. Спектроскопия органических веществ (Мир, М., 1992)
  2. В.А. Рыжов. Опт. и спектр., 127 (6), 895 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.12.48682.340-18 [V.A. Ryzhov. Opt. Spectrosc., 127 (6), 979 (2019). DOI: 10.1134/S0030400X1912021X]
  3. В.А. Рыжов, В.А. Берштейн. ФТТ, 50 (10), 1901 (2008)
  4. В.А. Рыжов. ФТТ, 44 (12), 2229 (2002)
  5. A.I. Chumakov, I. Sergueev, U. van Burck, W. Schirmacher, T. Asthalter, R. Ruffer, O. Leupold, W. Petry. Phys. Rev. Lett., 92 (24), P. 245508 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.245508
  6. E. Duval, A. Boukenter, T. Achibat. J. Physics: Condensed Matter., 2 (51), P. 10227 (1990). DOI: 10.1088/0953-8984/2/51/001
  7. М.А. Коршунов, В.Ф. Шабанов. Автометрия, 52 (6), 61 (2016). DOI: 10.15372/AUT20160608
  8. J.C. Li, A.I. Kolesnikov. Physica B: Condensed Matter., 316--317, 493 (2002). DOI: 10.1016/S0921-4526(02)00552-5
  9. P. Kumar, K.T. Wikfeldt, D. Schlesinger, L.G.M. Pettersson, H.E. Stanley. Scientific Reports, 3, P. 1980 (2013). DOI: 10.1038/srep01980
  10. И.А. Господарев, В.И. Гришаев, А.В. Котляр, К.В. Кравченко, Е.В. Манжелий, Е.С. Сыркин, С.Б. Феодосьев. Физика низких температур, 34 (8), 829 (2008)
  11. А.И. Сидорова, И.Н. Кочнев, Л.В. Моисеева, В.И. Нарзиев. Журн. cтрукт. химии, 9 (4), 607 (1968). URL: https://jsc.niic.nsc.ru/article/48952/
  12. J.A. Padro, J. Marti. J. Chem. Phys., 118 (1), 452 (2003). DOI: 10.1063/1.1524619
  13. Г.А. Мельников. Кластерная теория и релаксационные процессы в жидкостях (КГУ, Курск, 2010)
  14. Г.А. Мельников, Н.М. Игнатенко. Кластерные модели строения неупорядоченных конденсированных сред (ЗАО "Университетская книга", Курск, 2017)
  15. G.A. Melnikov, O.A. Manzhos, N.M. Ignatenko, A.S. Gromkov. In: 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE, 2020), p. 945. DOI: 10.1109/EFRE47760.2020.9241975
  16. Л.Д. Фаддеев. ЖЭТФ, 39 (5), 1459 (1961). [L.D. Faddeev. Sov. Phys. JETP, 12 (5), 1014 (1961). URL: http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_012_05_1014.pdf]
  17. Р.А. Минлос, Л.Д. Фаддеев. ЖЭТФ, 41 (6), 1850 (1962). [R.A Minlos, L.D. Faddeev. Sov. Phys. JETP, 14 (6), 1315 (1962). URL: http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_014_06_1315.pdf]
  18. С.П. Меркурьев, Л.Д. Фаддеев. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц (Наука, М., 1985)
  19. V.N. Efimov. Phys. Lett. B., 33 (8), 563 (1970). DOI: 10.1016/0370-2693(70)90349-7
  20. P. Naidon, S. Endo. Reports on Progress in Physics, 80 (5), P. 056001 (2017). DOI: 10.1088/1361-6633/aa50e8
  21. К.А. Тер-Мартиросян, Г.В. Скорняков. ЖЭТФ, 31 (5), 775 (1956). [G.V. Skorniakov, K.A. Ter-Martirosian. Sov. Phys. JETP, 4 (5), 648 (1956). URL: http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_004_05_0648.pdf]
  22. Г.А. Мельников, Н.М. Игнатенко, А.С. Громков. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика, 3, 5 (2022). URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/physmath/ 2022/03/2022-03-01.pdf
  23. G. Mie. Annalen der Physik, 316 (8), 657 (1903). DOI: 10.1002/andp.19033160802
  24. A. Kratzer. Zeitschrift fur Physik, 3 (5), 289 (1920). DOI: 10.1007/BF01327754
  25. С.А. Позднеев. Краткие сообщения по физике ФИАН, 5, 3 (2003)
  26. D.C. Biswas. Indian J. Phys., 29, 503 (1955)
  27. F.L. Galeener, P.N. Sen. Phys. Rev. B, 17, 1928 (1978). DOI: 10.1103/PhysRevB.17.1928
  28. G.W. Chantry, H.A. Gebbie, B. Lassier, G. Wyllie. Nature, 214, 163 (1967). DOI: 10.1038/214163b0
  29. E. Knozinger, D. Leutloff, R. Wittenbeck. J. Molec. Struct., 60, 115 (1980). DOI: 10.1016/0022-2860(80)80044-5
  30. G. Chantry, H. Gebbie. Nature, 208, 378 (1965). DOI: 10.1038/208378a0
  31. G.A. Melnikov, N.M. Ignatenko, A.S. Gromkov. In: 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE, 2022): Abstracts, p. 420. URL: https://efre2022.hcei.tsc.ru/publication/abstracts.html

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.