Вышедшие номера
Особенности спектров комбинационного рассеяния света гибридными полимерными комплексами поливинилового спирта (ПВС) с CuCl2 и Cu(OH)2/CuO
Просанов И.Ю.1, Володин В.А.2,3
1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Email: prosanov@mail.ru, v.volodin@g.nsu.ru
Поступила в редакцию: 4 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 4 мая 2024 г.
Принята к печати: 7 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 18 июня 2024 г.

Установлено, что спектры комбинационного рассеяния комплексов ПВС-CuCl2 и ПВС-Cu(OH)2/CuO, наблюдаемые при возбуждении на длине волны 514.5 nm имеют одинаковый вид со значительным фоном и широкой полосой в районе 1590 cm-1. При возбуждении на 1064 nm в спектре комбинационного рассеяния ПВС-Cu(OH)2/CuO наблюдаются полосы характерные для ПВС, Cu(OH)2 и CuO. В первом случае спектры оказываются подобны спектрам комплексов ПВС с иными неорганическими соединениями, спектрам различных углеродных материалов - полиацетилена, графита и нанотрубок, а также спектру SERS ПВС. Предполагается, что это является следствием одномерности указанных материалов. Ключевые слова: системы низкой размерности, SERS.
  1. S. Frank, P. Poncharal, Z.L. Wang, W.A. de Heer. Sci. 280, 5370, 1744 (1998)
  2. И.Ю. Просанов, Н.В. Булина, К.Б. Герасимов. ФТТ 55, 10, 2016 (2013). [I.Yu. Prosanov, N.V. Bulina, K.B. Gerasimov. Phys. Solid State 55, 10, 2132 (2013)]
  3. C.A. Finch. Some Properties of Polyvinyl Alcohol and Their Possible Applications. In: Chemistry and Technology of Water-Soluble Polymers / Ed. C.A. Finch. Springer Science+Business Media, N. Y. (1983). P. 287-306
  4. H. Yokoi, S. Kawata, M. Iwaizumi. J. Am. Chem. Soc. 108, 12, 3358 (1986)
  5. C.-L. Ku, J.-H. Chen, L.-P. Hwang. Polymer 32, 17, 3177 (1991)
  6. A. Milani, M. Tommasini, D. Fazzi, C. Castiglioni, M. Del Zoppo, G. Zerbi. J. Raman Spectrosc. 39, 2, 164 (2008)
  7. I.Yu. Prosanov, A.A. Sidelnikov, S.A. Hanna. Semiconductors 56, 3, 334 (2022)
  8. И.Ю. Просанов, А.А. Сидельников, В.А. Володин. Оптика и  спектроскопия 131, 2, 260 (2023). [I.Yu. Prosanov, A.A. Sidelnikov, V.A. Volodin. Optics. Spectrosc. 131, 2, 243 (2023)]
  9. J.-Y. Kim, Y. Furukawa, A. Sakamoto, M. Tasumi. J. Phys. Chem. A 106, 38, 8876 (2002)
  10. H.M. Heise, R. Kuckuk, A.K. Ojha, A. Srivastava, V. Srivastava, B.P. Asthana. J. Raman Spectrosc. 40, 3, 344 (2009)
  11. И.Ю. Просанов, Н.В. Булина. ФТТ 56, 6, 1221 (2014). [I.Yu. Prosanov, N.V. Bulina. Phys. Solid State 56, 6, 1270 (2014)]
  12. I.Yu. Prosanov, E. Benassi, N.V. Bulina, A.A. Matvienko, K.B. Gerasimov, A.A. Sidelnikov. J. Inorg. Organometal. Polymers. Mater. 28, 6, 2328 (2018)
  13. B.M. Abo el-Khair, S.M. Mokhtar, A.Z. Dakroury, M.B.S. Osman. J. Macromol. Sci. B 33, 3-4, 387 (1994)
  14. C. Linga Raju, J.L. Rao, N.O. Gopal, B.C.V. Reddy. Mater. Chem. Phys. 101, 2-3, 423 (2007)
  15. И.Ю. Просанов, А.А. Матвиенко. ФТТ 52, 10, 2056 (2010). [I.Yu. Prosanov, A.A. Matvienko. Phys. Solid State 52, 10, 2203 (2010)]
  16. H.K. Koduru, L. Marino, V. Janardhanam, N. Scaramuzza. Surfaces. Interfaces 5, 47 (2016)
  17. A. Otto. Surface-Enhanced Raman Scattering: "Classical" and "Chemical" Origins. In: Light Scattering in Solids IV. Electronic Scattering, Spin Effects, SERS, and Morphic Effects / Eds M. Cardona, G. Guntherodt. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y. Topics in Appl. Phys. 54, 289-418 (1984)
  18. M. Rashad, M. Rusing, G. Berth, K. Lischka, A. Pawlis. J. Nanomater. ID 714853 (2013)
  19. W. Wang, Q. Zhou, X. Fei, Y. He, P. Zhang, G. Zhang, L. Peng, W. Xie. Cryst. Eng. Commun. 12, 7, 2232 (2010)
  20. J.F. Xu, W. Ji, Z.X. Shen, W.S. Li, S.H. Tang, X.R. Ye, D.Z. Jia, X.Q. Xin. J. Raman Spectrosc. 30, 5, 413 (1999)
  21. B. Karthikeyan. Appl. Phys. A 127, 3, 205 (2021)
  22. W. Wang, Y. Zhuang, Z. Wang, Y. Zhang, X. Zhong, N. An, G. Zhang. Mater. Lett. 63, 28, 2432 (2009)

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.