Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.22.240.53
    [SESS_TIME] => 1722161890
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => b28dd7b05f97b314964c0243d1d6a456
    [UNIQUE_KEY] => 59903b5e5ca039c8b58f772bc3189a91
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

География и природные ресурсы

2016 год, номер 6S

ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ СЕРЕБРА И СОПРЯЖЕННЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ АРАБИНОГАЛАКТАНА ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

А. В. ЖМУРОВА1, Л. Е. ЗЕЛЕНКОВ2,3, А. И. ИЛЛАРИОНОВ4, Р. Ю. ШЕНДРИК5, А. Н. САПОЖНИКОВ5, И. В. КЛИМЕНКОВ6, Б. Г. СУХОВ2,3, Б. А. ТРОФИМОВ2
1Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, Иркутск, ул. Чернышевского, 15, Россия
2zhannazh2@gmail.com
2Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, 670033, Иркутск, ул. Фаворского, 1, Россия
zelleo@irioch.irk.ru
3Иркутский научный центр СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 134, Россия
sukhov@irioch.irk.ru
4Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия
illarionov.an1952@mail.ru
5Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1а, Россия
roshen@yandex.ru
6Лимнологический институт СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, Россия
iklimen@mail.ru
Ключевые слова: оптическое поглощение, нанокомпозиты, наночастицы серебра, сополимерная мат рица, ара би но галактан, сопряженные сополимеры, optical absorption, nanocomposites, silver nanoparticles, copolymer matrix, arabinogalactan, conjugated co polymer
Страницы: 169-173
Подраздел: МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация

Обсуждаются результаты исследования оптического поглощения нанокомпозитов серебра на основе блок-со поли мерной матрицы арабиногалактан-олигопиррола с различной длиной олигопиррольных ветвей (1, 3, 10 звеньев), чистого полипиррола, а также природного полисахарида арабиногалактана лиственницы сибирской (Larix sibirica). Исследование оптического поглощения нанокомпозитов серебра и привитого блок-сополимера арабиногалактан-олигопиррола показа ло наличие в спектрах трех полос поглощения, обусловленных присутствием концевых альдегидных групп арабиногалак тана, а также продольной и поперечной компонентами плазмонного резонанса сферических и эллипсоидно-стержневых наночастиц се ребра. В соответствии с данными просвечивающей электронной микроскопии в образце с соотношением звеньев арабиногалактан-олигопиррола 1:1 образовалось 73 % сферических наночастиц средним размером 21,3 нм и 27 % наночастиц эллипсоидно-стержневой формы со средней длиной 28,7 нм и средней шириной 20,9 нм. Установлено, что по мере увеличения длины олигопиррольных ветвей становятся более широкополосными и значительно менее заметны ми полосы поглощения при 294 нм, связанные с присутствием арабиногалактана и плазмонным резонансом наночастиц серебра сферической формы, наблюдаемым для образцов с соотношением звеньев арабиногалактан-олигопиррола 1:1 и 1:3 при 426 и 490 нм соответственно, а полоса поглощения, обусловленная продольной компонентой плазмонного резо нанса эллипсоидно-стержневых наночастиц серебра и поляронами олигопиррольных ветвей матрицы-сополимера, пре терпевает сдвиг в длинноволновую область (585, 754, 800 нм для нанокомпозитов 1:1, 1:3, 1:10 соответственно). Показано также, что длинноволновый сдвиг максимума поглощения полипиррола, наблюдаемый при его хранении, об условлен переходом полимера под воздействием кислорода воздуха в состояние, близкое к слабодопированному.

DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2016-6(169-173)