Влияние матрицы на спектр флуоресценции фуллерена C60 в длинноволновой области видимого спектра
Меределина Т.А.1, Стародубцева А.К.1
1Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия

Email: biofirm@mail.ru
Поступила в редакцию: 6 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 25 апреля 2026 г.
Принята к печати: 25 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 2 июня 2026 г.
Изучено влияние матрицы на формирование спектра флуоресценции молекул фуллерена C60 на краю оптического поглощения. Спектры получены методом низкотемпературной флуоресцентной спектроскопии, основанной на методике Шпольского. В качестве кристаллических матриц использовались органические растворители с различными структурными молекулами. Показано, что на характеристики спектра существенное влияние оказывает взаимодействие молекул матрицы с молекулами внедренного вещества. Сделано предположение, что, меняя характеристики матрицы, возможно стимулировать определенные электронные переходы в стабилизированной многоатомной молекуле. Ключевые слова: интенсивность линий, электронные состояния, метод Шпольского, π-электронная подсистема, свойства растворителей.
- Т.Л. Макарова, И.Б. Захарова. Электронная структура фуллеренов и фуллеритов: учебное пособие. Наука, СПб (2001). 70с
- Г.Т. Тен. ЖТФ 94, 3, 400 (2024)
- В.С. Павлович, Э.М. Шпилевский. ЖПС 77, 3, 362 (2010). [V.S. Pavlovich, E.M. Shpilevsky. J. Appl. Spectrosc. 77, 3, 335 (2010).]
- Э.В. Шпольский. УФН 77, 2, 321 (1962). [E.V. Shpol'skii. Phys. --- Uspekhi 5, 3, 522 (1962).]
- А.В. Наумов. УФН 183, 6, 633 (2013). [A.V. Naumov. Phys. --- Uspekhi 56, 6, 605 (2013).]
- Б.С. Разбирин, А.Н. Старухин, А.В. Чугреев, Д.К. Нельсон, Ю.С. Грушко, С.Н. Колесник, В.Н. Згонник, Л.В. Виноградова, Л.А. Федорова. ФТТ 38, 3, 943 (1996). [B.S. Razbirin, A.N. Starukhin, A.V. Chugreev, D.K. Nelson, Y.S. Grushko, S.N. Kolesnik, V.N. Zgonik, L.V. Vinogradova, L.A. Fedorova. Phys. Solid State 38, 3, 943 (1996).]
- Ю.Н. Никитина, А.В. Зотова, З.А. Ягафарова. Научно-методический электронный журнал " Концепт", Приложение 2, 6, 37 (2017)
- В.С. Кирчанов. Наноматериалы и нанотехнологии: учебное пособие. Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, Пермь (2016). 241 с
- А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, Д. Риддик, Э. Тупс. Органические растворители: справочник. ИЛ, М. (1958). 519 с. [A. Weissberger, E.S. Proskauer, J.A. Riddick, E.E. Toops. Organic Solvents: Physical Properties and Methods of Purification. Wiley, New York (1955).]
- А.А. Антонов. Модуль автоматизации спектрального анализа для спектрографа ИСП-51: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ N 2017616306 (зарегистрировано 07.05.2019)
- Химическая энциклопедия, т. 5 / Под ред. Н.С. Зефирова. Большая российская энциклопедия, М. (1998). 783 с. ISBN 5-85270-310-9
- Ю.К. Алешин, Д.Ю. Ципенюк, А.В. Воропинов. Вестник МГУ. Серия 3. Физика. Астрономия 2, 36 (2020). [Y.K. Aleshin, D.Y. Tsipeniouk, A.V. Voropinov. Moscow University Bull. Ser. 3. Phys. Astronomy 2, 36 (2020).]
- А.А. Кузнецов, О.Б. Мешкова, В.А. Слептерев. Омский научный вестник 3 (103), 242 (2011)
- Б.С. Разбирин, Е.Ф. Шека, А.Н. Старухин, Д.К. Нельсон, М.Ю. Дегунов, П.А. Трошин, Р.Н. Любовская. ФТТ 51, 6, 1238 (2009). [B.S. Razbirin, E.F. Sheka, A.N. Starukhin, D.K. Nel'son, M.Yu. Degunov, P.A. Troshin, R.N. Lyubovskaya. Phys. Solid State 51, 6, 1315 (2009).]
- Т.Л. Макарова. ФТП 35, 3, 257 (2001). [T.L. Makarova. Semiconductors 35, 3, 243 (2001).]
- Е.В. Родионова, О.Б. Томилин, Л.В. Фомина. Журнал органической химии 57, 2, 157 (2021). [E.V. Rodionova, O.B. Tomilin, L.V. Fomina. Russ. J. Organic Chem. 57, 2, 135 (2021).]
- С.В. Дезорцев, М.Ю. Доломатов, С.А. Шуткова. Башкирский химический журнал 19, 2, 85 (2020)
- Э.В. Шпольский. УФН 68, 5, 51 (1959). [E.V. Shpol'skii. Sov. Phys. --- Usp. 2, 3, 378 (1959).]
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.