Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 59, № 3 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

“ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ” ХЕМОСЕНСОРНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, ДОПИРОВАННЫЕ ХЕЛАТАМИ ЕВРОПИЯ (III)

Петроченкова Н.В., Мирочник А.Г.

Аннотация

Изучены люминесцентные хемосенсорные свойства полимерных композиций, допированных карбоксилатодибензоилметанатами Eu(III). Показано, что взаимодействие композиций с парами аммиака и аминов приводит к увеличению интенсивности люминесценции комплексов. Полученные хемосенсорные полимерные композиции с эффектом “включения” люминесценции при воздействии аналитов перспективны для мониторинга окружающей среды.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):143-147
pages 143-147 views

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ДИМЕТИЛАМИНОПРОИЗВОДНОГО СТИРИЛОВОГО КРАСИТЕЛЯ С КУКУРБИТ[7]УРИЛОМ

Иванов Д.А., Колесникова О.П., Крюков И.В., Петров Н.Х.

Аннотация

Методами стационарной и времяразрешенной флуоресцентной спектроскопии изучались особенности комплексообразования стирилового красителя иодида 4-{(E)-2-[4-(диметиламино)фенил]винил}-1-метилпиридиния (DASPI) в водном растворе кукурбит[7]урила (СВ7). Обнаружено, что формирование 12 : 12 комплексов включения вызывает существенные изменения в спектрах поглощения и стимулирует испускание из более высокого возбужденного электронного состояния в полосе 400 нм. При помощи флуоресцентного титрования в этой полосе определены константы связывания комплексов включения DASPI и СВ7 состава 12 : 11 lgK1 = 5.5 и состава 12 : 12 lgK2 = 5.1. Эти изменения можно приписать влия­нию электростатического поля порталов СВ7 на сопряженную систему двойных связей DASPI.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):148-152
pages 148-152 views

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУР ND/SM/EU/GD: Y3AL5O12 В КЕРАМИКЕ, СИНТЕЗИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНЫМ СПЕКАНИЕМ

Плехович С.Д., Плехович А.Д., Кутьин А.М., Будруев А.В.

Аннотация

Методом DFT/uB3PW91/SDD по минимуму потенциальной энергии оптимизированы пространственно-структурные модели кластеров легированного редкоземельными элементами алюмоиттриевого граната – Nd/Sm/Eu/Gd:YAG. Установлены характерные длины связей, углы, величины зарядов, а также их изменения при замещении одного атома иттрия на ионы Nd3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+. Произведен расчет ИК-спектров и соотнесение полос поглощения рассчитанных и зарегистрированных волновых чисел для кристаллического YAG и нанокластеров Nd/Sm/Eu/Gd: YAG. Методом TD-SCF/gen/def2-SVP рассчитан электронный спектр для моделей Nd/Sm/Eu:YAG. Установлены энергии уровней и вычислена ширина запрещенной зоны.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):153-159
pages 153-159 views

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ДОПИРОВАННЫХ КУРКУМИНОИДАМИ ДИФТОРИДА БОРА

Щёлоков А.И., Запольский А.Е., Федоренко Е.В., Мирочник А.Г., Голик С.С.

Аннотация

Получены полимерные люминесцентные композиции на основе полистирола и поликарбоната, допированные симметричными и несимметричными куркуминоидами дифторида бора. Изучено влияние заместителей в молекулах красителей, полимерной матрицы и концентрации люминофора на спектральные свойства полимерных композиций. При повышении электронодонорного эффекта заместителей наблюдается батохромное смещение максимумов люминесценции симметричных и несимметричных люминофоров. Положительный сольватохромизм для куркуминоидов дифторида бора в полимерах проявляется для несимметричных куркуминоидов. Для пленок наблюдается батохромное смещение люминесценции при увеличении концентрации люминофора от 0.01 до 0.5%. В ПК пленке, допированной симметричным красителем с метокси-группой, при комнатной температуре обнаружена замедленная флуоресценция, обусловленная образованием эксимеров.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):160-166
pages 160-166 views

МЕХАНИЗМ ДЕСТРУКЦИИ ФЕНИЛАЛАНИНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА

Пискарев И.М.

Аннотация

Исследована деградация фенилаланина в кислом водном растворе (pH 3) концентрацией 1.33 × 10−3 моль/л под действием УФ-излучения ртутной лампы 253.7 нм, гидроксильных радикалов, генерируемых холодной плазмой коронного электрического разряда, и гидропероксильных радикалов, образующихся в воде под действием импульсного излучения горячей плазмы. Продуктом деградации, идентифицированным методом флуоресценции, является тирозин. Определены квантовые выходы деградации фенилаланина и образования тирозина в растворах, насыщенных и обедненных кислородом воздуха. Рассмотрены возможные механизмы реакций.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):167-173
pages 167-173 views

ОБОСНОВНИЕ МЕХАНИЗМА ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ПЕРФТОРИРОВАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Покидова Т.С., Емельянова Н.С., Кирюхин Д.П.

Аннотация

В работе предложен механизм радиационно-инициированной полимеризации (теломеризации) перфторэтилена в растворе перфторированных соединений карбогал (С8F16) или хладон-350(С7F14), которые являются также и инициаторами реакции. Для определения возможных путей распада карбогала под действием радиации были оценены все связи в нем двумя способами: привлечением термодинамических параметров (прочностей связи) различных фторалканов и с помощью квантово-химических расчетов. Было показано, что в первую очередь в молекуле карбогала разрушаются С–С-связи трифторметильных заместителей с циклом как наиболее слабые. Образующиеся радикалы СF3 и [цикло-(С7F13)]участвуют в реакции инициирования и реакции обрыва цепи. Основным продуктом реакции является теломер F3С(С2F4)nC7F13, концевыми звеньями которого являются фторсодержащие звенья карбогала. Экспериментальные и рассчитанные квантово-химическим методом ИК-спектры подтверждает наличие цикла в теломере и обоснованность предложенного механизма теломеризации.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):174-178
pages 174-178 views

МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНОГО ВАНАДАТА ИТТРИЯ, ДОПИРОВАННОГО ИОНАМИ ГОЛЬМИЯ

Томина Е.В., Попова Е.В., Сладкопевцев Б.В., Тьен Н.А., Худякова Е.С., Соловьёва А.А., Синельников А.А., Дорошенко А.В.

Аннотация

Установлено влияние концентрации гольмия на люминесцентные свойства наноразмерных порошков HoxY1-xVO4 (где x = 0, 0.05, 0.10, 0.15), синтезированных соосаждением ванадата иттрия под воздействием микроволнового излучения. Определены элементный и фазовый состав, средний размер нанопорошков (27 ± 2 нм), подтверждено встраивание ионов Но3+ в позицию иона Y3+. Выявлено предельное содержание ионов гольмия (10%), выше которой наблюдается концентрационное тушение люминесценции. Для Ho0.05Y0.95VO4 интенсивность люминесценции увеличилась в 1.5 раза по сравнению с YVO4, при этом наблюдается выраженная полоса при 550 нм, отвечающая переходу 5F4/5S25I8.

Химия высоких энергий. 2025;59(3):179-186
pages 179-186 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».