Вышедшие номера
Особенности формирования электретного состояния в электрически активных гидратированных структурах
Иркутский государственный университет, «Роль дефектов структуры в процессах формирования электретного состояния в объектах синтетического и природного происхождения»., № 091-24-304
Максимова Н.Т. 1, Савинов Д.С.1, Мирошник Д.Д.1, Ружников Л.И. 1
1Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
Email: Natmax_2001@mail.ru, savinov-danil@internet.ru, zuzzyad@inboxru, rinnok@gmailcom
Поступила в редакцию: 11 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 4 февраля 2026 г.
Принята к печати: 16 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 12 мая 2026 г.

Методами термостимулированной токовой спектроскопии (ТСТ), а также абсорбционной и люминесцентной спектроскопии в коллоидных системах, содержащих активную твердую и полярную жидкую фазы, проведено исследование механизма межфазного электрического взаимодействия, обеспечивающего запасание заряда электрически активной средой. Обнаружено, что все исследуемые объекты проявляют свойства электрета. В спектрах ТСТ биологических объектов обнаружены пики, связанные с присутствием гидратированных молекул белков гемоглобина. Показано, что создание дефектов структуры, формирующих связанное состояние с молекулами воды, является ключевым механизмом для получения эффективных гидратированных электретных материалов. Ключевые слова: биоэлектрет, гидратация, коллоидная система, полярная жидкая фаза, дисперсная среда.
  1. С. Маскаренас. В сб.: Электреты, пер. с англ./под ред. Г. Сесслера (Мир, М., 1983), с. 400-430
  2. Е.Т. Кулин. Биоэлектретный эффект (Наука и техника, Минск, 1980), с. 216
  3. Г. Линг. Физическая теория живой клетки: незамеченная революция (Наука, СПб., 2008), с. 376. [пер. с англ. G. Ling. Life at the cell and below-cell level: the hidden history of a fundamental revolution in biology (Pacific Press, NY., 2001), с. 376.]
  4. Г. Сесслер (ред.). Электреты (Мир, М., 1983), с. 487
  5. J. van Turnhout. Polymer J., 2 (2), 173 (1971). DOI: 10.1007/3540173358_11
  6. А.В. Макаревич, Л.С. Пинчук, В.А. Гольдаде. Электрические поля и электроактивные материалы в биологии и медицине (ИММС НАНБ, Гомель, 1998), с. 106
  7. Л.С. Пинчук, А.Г. Кравцов, С.В. Зотов. ЖТФ, 71 (5), 115 (2001)
  8. L.S. Pinchuk, V.A. Goldade, G.M. Sessler, A.G. Kravtsov, S.V. Zotov, E.A. Tsvetkova. Med. Eng. Phys., 24 (5), 361 (2002). DOI: 10.1016/s1350-4533(02)00029-2
  9. Е.А. Цветкова, И.Ю. Ухарцева, С.В. Зотов, К.В. Овчинников, В.А. Гольдаде, Ж.В. Кадолич. Вестник технологического университета, 19 (20), 57 (2016)
  10. В.П. Хомутов, Н. И. Нелин, В.И. Котов, А.А. Баскаков, А.В. Черноиван. Современная медицина, 2 (14), 2 (2019)
  11. И.В. Фатеев, С.В. Чепур, А.А. Шубина, М.В. Блинов, А.С. Овчинникова. MEDLINE.RU, 23, 499 (2022)
  12. Ю.М. Чернякова, Л.С. Пинчук, А.Г. Кравцов, Ж.В. Кадолич, В.И. Николаев. ЖТФ, 75 (5), 119 (2005)
  13. M.S. Gaur, R.K. Tiwari, P. Shukla, P. Saxena, K. Gaur, U. Tiwari. Trends in Biomaterials and Artificial Organs, 21 (1), 8 (2007)
  14. Л.А. Щербаченко, Н.Т. Максимова, Е.С. Комаров, Л.И. Ружников, В.А. Карнаков, Е.С. Барышников, Д.А. Краснов, А.А. Трошев, Д.С. Барышников, Л.И. Ежова. ЖТФ, 82 (10), 96 (2012)
  15. О.И. Александрова, С.А. Александрова, В.П. Хомутов, М.С. Моргунов, М.И. Блинова. ЖТФ, 88 (9), 1348 (2018). DOI: 10.21883/JTF.2018.09.46419.58-18
  16. [16] П.И. Бортулёв, С.В. Виссарионов, Т.В. Баскаева Д.Б. Барсуков, И.Ю. Поздникин, Т.В. Мурашко, В.Е. Басков, М.С. Познович. Травматология и ортопедия России, 28 (1), 46 (2022). DOI: 10.17816/2311-2905-1726
  17. Г.А. Лущейкин. Успехи химии, 52 (8), 1410 (1983). DOI: 10.1070/RC1983v052n08ABEH002884
  18. Э. Рис, М. Стернберг. Введение в молекулярную биологию. От клеток к атомам (Мир, М., 2002), с. 142
  19. Ю.С. Ченцов. Введение в биологию клетки. Общая цитология (МГУ, М., 1995)
  20. Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков (Наука, М., 1991), с. 248
  21. Ю.А. Гороховатский, М.Ф. Галиханов, Д.А. Игнатьева, Ю.И. Сотова, Д.Э. Темнов, А.А. Гужова. Вестник технологического университета, 20 (6), 26 (2017)
  22. М.А. Ризаханов, М.М. Расулов, Л.Б. Атлуханова. ЖТФ, 87 (4), 617 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2017.04.44325.1446
  23. I.I. Kiknadze. Entomolog. Rev., 88 (5), 509 (2008). DOI: 10.1134/s0013873808050011
  24. С.В. Шеховцов, Д.И. Берман, Е.В. Голованова, С.Е. Пельтек. Вавиловский журнал генетики и селекции, 21 (3), 588 (2017). DOI: 10.18699/VJ17.24-o
  25. Н.Т. Максимова, Л.И. Ружников, А.А. Иноземцева. Патент на полезную модель N 172569 "Источник электродвижущей силы". Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), N 20-2017, 11.07.2017-20.07.2017
  26. С.А. Лысенко. Методы оптической диагностики биологических объектов (БГУ, Минск, 2014), с. 231
  27. И.А Лавриненко, Г.А. Вашанов, М.К. Рубан. Журнал прикладной спектроскопии, 80 (6), 907 (2013)
  28. M.Z. Vardaki, B. Gardner, N. Stone, P. Matousek. Analyst, 140, 5112 (2015). DOI: 10.1039/C5AN01118C
  29. Н.В. Чураев. Исследование свойств тонких слоев жидкостей (МГУ, М., 1974), с. 84-96
  30. Б.В. Дерягин, З.М. Зорин, В.Д. Соболев, Н.В. Чураев. Свойства тонких слоев воды вблизи твердых поверхностей --- связанная вода в дисперсных системах (ИГУ, Иркутск, 1980), с. 413
  31. Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. Поверхностные силы (Наука, М., 1985), с. 339
  32. N.T. Maksimova, S.Y. Terenin, A.V. Mitova, L.I. Ruzhnikov. AIP Conf. Proceed., 2392 (1), 040005 (2021). DOI: 10.1063/5.0063216
  33. А.И. Непомнящих, Е.А. Раджабов, А.В. Егранов. Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF (Наука СО, Новосибирск, 1984), с. 112
  34. N.T. Maksimova, D.D. Miroshnik, A.I. Evdokimova. Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys., 88 (7), 1046 (2024). DOI: 10.1134/S1062873824707050
  35. J. Nahum, D.A. Wiegand. Phys. Rev. J., 154, 817 (1967). DOI: 10.1103/PhysRev.154.817
  36. В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. Термостимулированные токи в неорганических веществах (Наука СО, Новосибирск, 1979), с. 336.