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

Том 58, № 3 (2024)

Обложка

Весь выпуск

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

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Спин-зависимое регулирование электронных и магнитных свойств олигомеров поли(3-алкилтиофена) и их композитов с ароматическими нанодобавками

Криничный В.И.

Аннотация

Рассчитаны энергетические и спиновые параметры поли(3-алкилтиофеновых) олигомеров и их композитов с ароматическими углеводородами. Идентифицировано сосуществование в изученных соединениях поляронов с разной степенью делокализации. Обнаружено периодическое изменение электронных и спиновых свойств композитов, инициированное взаимодействием олигомеров с ароматическими нанодобавками. Получены анизотропные параметры спиновых гамильтонианов изученных систем, и рассчитаны их спектры ЭПР высокого разрешения.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):175-189
pages 175-189 views

ФОТОХИМИЯ

Метакрилатсодержащие n-производные N,N-диэтил-4-(фенилдиазенил)анилина как инициаторы в двухфотонной полимеризации

Арсеньев М.В., Жиганшина Э.Р., Колымагин Д.А., Ильичев В.А., Ковылин Р.С., Витухновский А.Г., Чесноков С.А.

Аннотация

Рассмотрена возможность использования ряда метакрилатсодержащих N,N-диэтил-4-(фенилдиазенил)анилинов с различными пара-заместителями по отношению к азогруппе (-H, -Br, -NO2) в качестве фотоинициаторов радикальной полимеризации. Исследованы электрохимические и фотолюминесцентные свойства данных соединений. В присутствии азокрасителей осуществлена двухфотонная фотополимеризация триакрилата пентаэритритола сфокусированным излучением фемтосекундного лазера с длиной волны 780 нм. Методом DLW-нанолитографии получены структуры с минимальными размерами линейных элементов 94 ± 5 нм, а также изготовлены 3D-микроструктуры сложной архитектуры.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):190-197
pages 190-197 views

ФОТОНИКА

Увеличение сечения двухфотонного поглощения стирилового красителя в супрамолекулярных комплексах с кукурбитурилами

Петров Н.Х., Иванов А.А., Иванов Д.А., Федотов А.Б., Ланин А.А., Чеботарев А.С.

Аннотация

Методами флуоресцентной спектроскопии были измерены сечения двухфотонного поглощения водных растворов стирилового красителя иодида транс-4-[4-(диметиламино)стирил]-1-метилпиридиния (DASPI) и его комплексов включения с кукурбит[n]урилами (CB[n] n = 6−8). Обнаружена немонотонная зависимость величины сечения от длины волны возбуждения и от размеров полости кавитандов. По сравнению со свободным красителем, семикратное увеличение двухфотонного сечения поглощения наблюдалось в комплексах включения DASPI с СВ[8] при длине волны возбуждения 980 нм.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):198-202
pages 198-202 views

РАДИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

О специфическом тушении радиолюминесценции ионов Tb3+ в водных растворах атомом водорода

Шарипов Г.Л., Абдрахманов А.М., Гареев Б.М., Якшембетова Л.Р.

Аннотация

Рассмотрено влияние акцепторов первичных продуктов радиолиза воды eaq и атома H на спектры и интенсивность радиолюминесценции и фотолюминесценции иона Tb3+ в водных растворах TbCl3 и Tb(NO3)3. Выявлен эффект активирования радиолюминесценции Tb3+ в присутствии акцепторов H, свидетельствующий о наличии реакции специфического тушения (Tb3+)* этим продуктом радиолиза, ингибируемой его акцепторами. Найдено усиление активирования при совместном присутствии в растворе акцепторов Н и eaq, для акцепторов которого ранее установлен аналогичный эффект активирования радиолюминесценции Tb3+.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):203-208
pages 203-208 views

ПЛАЗМОХИМИЯ

Прямой одностадийный плазмохимический синтез наноструктурированных тонких пленок системы β-Ga2O3-GaN различного состава

Мочалов Л.А., Кудряшов М.А., Вшивцев М.А., Кудряшова Ю.П., Прохоров И.О., Князев А.В., Алмаев А.В., Яковлев Н.Н., Черников Е.В., Ерзакова Н.Н.

Аннотация

Впервые наноструктурированные тонкие пленки системы β-Ga2O3−GaN были получены методом плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD) на подложках из с-сапфира. Металлический высокочистый галлий, а также высокочистые газообразные азот и кислород использовали в качестве источников макрокомпонентов. Низкотемпературная неравновесная плазма индуктивно-связанного ВЧ (40.68 МГц) разряда при пониженном давлении (0.01 Торр) являлась инициатором химических превращений между исходными веществами. В качестве плазмообразующего газа использовали смесь кислорода и азота. Плазмохимический процесс был изучен с помощью метода оптической эмиссионной спектроскопии (ОЭС). Полученные тонкие пленки системы β-Ga2O3−GaN с содержанием фазы GaN от 2 до 7% были охарактеризованы различными аналитическими методами.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):209-215
pages 209-215 views

Особенности синтеза малослойных фосфореновых структур при плазмоэлектрохимическом расщеплении черного фосфора

Кочергин В.К., Манжос Р.А., Комарова Н.С., Коткин А.С., Кривенко А.Г., Крушинская И.Н., Пельменёв А.А.

Аннотация

Проведено сравнительное исследование спектров излучения катодной электролизной плазмы при плазмоэлектрохимическом расщеплении черного фосфора и графита в максимально идентичных экспериментальных условиях. Установлена существенно меньшая концентрация активных интермедиатов (OH-радикалов и атомов O) в электролизной плазме при расщеплении черного фосфора по сравнению с графитовым электродом. Предположено, что этот эффект обусловлен значительно большей скоростью взаимодействия указанных интермедиатов с синтезированными фосфореновыми структурами, чем с графеноподобными частицами. Подтверждением этого служит обнаруженное гораздо большее содержание кислорода в продуктах расщепления черного фосфора, чем в синтезированных углеродных наночастицах.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):216-220
pages 216-220 views

Моделирование образования ацетилена из метана в плазменной струе

Билера И.В., Лебедев Ю.А., Титов А.Ю., Эпштейн И.Л.

Аннотация

Настоящая работа посвящена численному моделированию реакции конверсии метана в ацетилен в условиях плазмоструйного пиролиза и сравнению полученных результатов с имеющимися экспериментальными данными. Расчеты проводились в рамках модели реактора идеального вытеснения для атмосферного давления. Проведен анализ основных процессов разложения метана и образования ацетилена в случаях, когда в качестве плазмообразующего газа использовался либо водород, либо метан. Результаты расчетов основных продуктов разложения метана (водорода и ацетилена) хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Химия высоких энергий. 2024;58(3):221-232
pages 221-232 views

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Комплексообразование стирилизоксазолового красителя с альбумином

Бурцев И.Д., Василенко Д.А., Астахова Н.Е., Аверина Е.Б., Трофимов А.В., Кузьмин В.А.
Химия высоких энергий. 2024;58(3):233-236
pages 233-236 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».