Вышедшие номера
Определяющая роль полидисперсности в релаксационном спектре предельных углеводородов, выявленная с помощью метода плазмоиндуцированной термолюминесценции
Мясникова Л.П.1, Лебедев Д.В.1, Иванькова Е.М.2, Марихин В.А.1, Соловьева О.Ю.1, Радованова Е.И.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: Liuba.Myasnikova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 8 июля 2015 г.
Выставление онлайн: 20 января 2016 г.

Метод плазмоиндуцированной термолюминесценции впервые применен для исследования молекулярной подвижности в приповерхностных нанослоях молекулярных кристаллов (парафинов) с разной длиной цепи. Исследования проведены с использованием прибора Нанолюминограф (PlasmaChem, GmbH, Germany) в условиях, исключающих модифицирующее воздействие излучения плазмы газового разряда на структуру исследуемой поверхности. Обсуждаются вопросы происхождения мест стабилизации зарядов на поверхности молекулярных кристаллов, влияние длины цепи парафинов и чистоты их химического состава на интенсивность термолюминесценции и на вид кривых свечения. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 13-03-0063413).
  1. Г.М. Бартенев, А.Г. Бартенева. Релаксационные свойства полимеров. Химия, М. (1992). 384 c
  2. Г.М. Бартенев, Р.М. Алигулиев, Д.М. Хитеева. Сер. ВМС А 23, 2003 (1981)
  3. Л.А. Осинцева, Л.Ю. Златкевич, М.Б. Константинопольская, В.Г. Никольский, В.А. Сокольский, А.В. Крюков. Сер. ВМС А 16, 340 (1974)
  4. Jon S. Kauffman, C. Dybowski. J. Pol. Sci. B 27, 2203 (1989)
  5. A.M. Mayes. Macromolecules 27, 3114 (1994)
  6. А. Вудворт, Дж. Сойер. В сб.: Проблемы физики и химии твердого состояния органических соединений. Мир. М. (1968). С. 329
  7. Переходы и релаксационные явления в полимерах / Под ред. Р. Бойера. Мир. М. (1968). 380 c
  8. Г.М. Бартенев, Д.С. Сандитов. Релаксационные процессы в стеклообразных системах. Наука. Новосибирск. (1986). 259 c
  9. A.I. Slutsker, Yu.I. Polykarpov, K.V. Vasil'eva. Techn. Phys. 47, 880 (2002)
  10. V.A. Bershtein, V.M. Egorov, Yu.A. Emelyanov, V.A. Stepanov. Polymer Bull. 9, 98 (1983)
  11. V.A. Berstein, V.M. Egorov. Differential Scanning Calorimetry of Polymers. Physics, Chemistry, Analysis, Technology. Ellis Horwood, N. Y. (1994). 430 p
  12. K.H. Illers. Rheol. Acta 3, 185 (1964)
  13. K.H. Illers Rheol. Acta 3, 202 (1964)
  14. J.M. Crissman, E. Passaglia. J. Appl. Phys. 42, 4636 (1971)
  15. J.M. Crissman. J. Appl. Phys. 45, 4190 (1974)
  16. J.M. Crissman. J. Appl. Phys. 66, 169 (1989)
  17. K. Tsuge, H. Enjoji, H. Terada, Y. Ozawa, Y. Wada. J. Appl. Phys 1, 270 (1962)
  18. A. Mueller. Proc. Royal Soc. A 138, 514 (1932)
  19. M. Matsuo, Y. Bin, C. Xu, L. Ma, T. Nakaoki, T. Suzuki. Polymer 44, 4325 (2003)
  20. В.А. Вонсяцкий, Г.Я. Боярский. В сб.: Новые методы исследования полимеров. Наукова Думка. Киев. (1975). С. 169
  21. A.A. Kalachev, S.Yu. Lobanov, T.L. Lebedeva, N.A. Plate. Appl. Surf. Sci. 70/71, 295 (1993)
  22. F. Massines, D. Mary, C. Laurent, C. Mayoux. J. Phys. D: Appl. Phys. 26, 493 (1993)
  23. И.В. Кулешов, В.Г. Никольский. Радиотермолюминесценция полимеров. Химия. М. (1991). 123 с
  24. L. Zlatkevich. Radiothermoluminescence and Transitions in Polymers. Springer-Verlag. New York. (1989) p. 200
  25. А.А. Калачев, Н.М. Блашенков, Ю.П. Иванов, А.Л. Мясников, Л.П. Мясникова, В.Л. Ковальский. Патент РФ N 2112650 (2003)
  26. Д.В. Лебедев, Е.Н. Власова, Е.М. Иванькова, А.А. Калачев, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова, А.В. Нащекин, Е.И. Радованова. ЖСХ 51, Прил. 120 (2010)
  27. А.А. Калачев, Н.М. Блашенков, Ю.П. Иванов, В.А. Марихин, А.Л. Мясников, Л.П. Мясникова. Измер. техника 8, 28 (2005)
  28. В.Г. Никольский, В.А. Точин, Н.Я. Бубен. ФТТ 5, 2248 (1963)
  29. Е.Л. Франкевич. Успехи химии 35, 1161 (1966)
  30. В.А. Аулов, Ю.А. Зубов, Г.И. Мухамедов, Н.Ф. Бакеев, Ф.Ф. Сухов, Н.А. Словохотова. ДАН СССР 222, 136 (1975)
  31. Р. Партридж. В сб.: Радиационная химия макромолекул / Под ред. М. Доула. Атомиздат, М. (1978). С. 176
  32. В.А. Закревский, В.А. Пахотин. Сер. ВМС А 23, 658 (1981)
  33. A. Markiewicz, R.J. Fleming. J. Pol. Sci. 24, 1713 (1986)
  34. Д.В. Лебедев. Молекулярная подвижность в приповерхностных нанослоях полимеров. Канд. дисс. ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия
  35. N. Ueno, K. Sugito. Phys. Rev. B 34, 6386 (1986)
  36. K.J. Less, E.G.. Wilson. J. Phys. C 6, 3110 (1973)
  37. G. Teyssedre, C. Laurent. IEEE Trans. On Diel.\&Electric. Ins. 12, 857 (2005)
  38. D. Cubero, N. Quirke, D.F. Coker. Chem. Phys. Lett. 370, 21 (2003)
  39. S. Noda, L. Kevan. J. Phys. Chem. 79, 2866 (1975)
  40. А.В. Ванников, В.К. Матвеев, В.П. Сичкарь, А.П. Тютнев. Радиационные эффекты в полимерах. Электрические свойства. Наука, М. (1982). 272 с
  41. I. Boustead, A. Charlesby. Proc. Roy. Soc. Lond. A 316, 291 (1970)
  42. R.H. Partridge. J. Pol. Sci. A 3, 2817 (1965)
  43. В.В. Антонов-Романовский. Изв. АН СССР. Сер. физ. 10, 477 (1966)
  44. J. Hagekyriakou, R.J. Fleming. J. Phys. D 15, 163 (1982)
  45. M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean. J. Chem. Eng. Data 47, 115 (2002)
  46. Da-Fei Feng, L. Kevan, H. Yoshida. J. Chem. Phys. 61, 4440 (1974)
  47. M. Meunier, N. Quirke. J. Chem. Phys. 113, 369 (2000)
  48. E.A. Cole, D.R. Holmes. J. Polym. Sci. 46, 147 (1960)
  49. S. Fujiwara, I. Yamaguchi. Bull. Chem. Soc. Jpn. 30, 779 (1957)
  50. I. Boustead. Nature 225, 846 (1970)

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.