Особенности спектров комбинационного рассеяния света гибридными полимерными комплексами поливинилового спирта (ПВС) с CuCl2 и Cu(OH)2/CuO
Просанов И.Ю.1, Володин В.А.2,3
1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Email: prosanov@mail.ru, v.volodin@g.nsu.ru
Поступила в редакцию: 4 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 4 мая 2024 г.
Принята к печати: 7 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 18 июня 2024 г.
Установлено, что спектры комбинационного рассеяния комплексов ПВС-CuCl2 и ПВС-Cu(OH)2/CuO, наблюдаемые при возбуждении на длине волны 514.5 nm имеют одинаковый вид со значительным фоном и широкой полосой в районе 1590 cm-1. При возбуждении на 1064 nm в спектре комбинационного рассеяния ПВС-Cu(OH)2/CuO наблюдаются полосы характерные для ПВС, Cu(OH)2 и CuO. В первом случае спектры оказываются подобны спектрам комплексов ПВС с иными неорганическими соединениями, спектрам различных углеродных материалов - полиацетилена, графита и нанотрубок, а также спектру SERS ПВС. Предполагается, что это является следствием одномерности указанных материалов. Ключевые слова: системы низкой размерности, SERS.
- S. Frank, P. Poncharal, Z.L. Wang, W.A. de Heer. Sci. 280, 5370, 1744 (1998)
- И.Ю. Просанов, Н.В. Булина, К.Б. Герасимов. ФТТ 55, 10, 2016 (2013). [I.Yu. Prosanov, N.V. Bulina, K.B. Gerasimov. Phys. Solid State 55, 10, 2132 (2013)]
- C.A. Finch. Some Properties of Polyvinyl Alcohol and Their Possible Applications. In: Chemistry and Technology of Water-Soluble Polymers / Ed. C.A. Finch. Springer Science+Business Media, N. Y. (1983). P. 287-306
- H. Yokoi, S. Kawata, M. Iwaizumi. J. Am. Chem. Soc. 108, 12, 3358 (1986)
- C.-L. Ku, J.-H. Chen, L.-P. Hwang. Polymer 32, 17, 3177 (1991)
- A. Milani, M. Tommasini, D. Fazzi, C. Castiglioni, M. Del Zoppo, G. Zerbi. J. Raman Spectrosc. 39, 2, 164 (2008)
- I.Yu. Prosanov, A.A. Sidelnikov, S.A. Hanna. Semiconductors 56, 3, 334 (2022)
- И.Ю. Просанов, А.А. Сидельников, В.А. Володин. Оптика и спектроскопия 131, 2, 260 (2023). [I.Yu. Prosanov, A.A. Sidelnikov, V.A. Volodin. Optics. Spectrosc. 131, 2, 243 (2023)]
- J.-Y. Kim, Y. Furukawa, A. Sakamoto, M. Tasumi. J. Phys. Chem. A 106, 38, 8876 (2002)
- H.M. Heise, R. Kuckuk, A.K. Ojha, A. Srivastava, V. Srivastava, B.P. Asthana. J. Raman Spectrosc. 40, 3, 344 (2009)
- И.Ю. Просанов, Н.В. Булина. ФТТ 56, 6, 1221 (2014). [I.Yu. Prosanov, N.V. Bulina. Phys. Solid State 56, 6, 1270 (2014)]
- I.Yu. Prosanov, E. Benassi, N.V. Bulina, A.A. Matvienko, K.B. Gerasimov, A.A. Sidelnikov. J. Inorg. Organometal. Polymers. Mater. 28, 6, 2328 (2018)
- B.M. Abo el-Khair, S.M. Mokhtar, A.Z. Dakroury, M.B.S. Osman. J. Macromol. Sci. B 33, 3-4, 387 (1994)
- C. Linga Raju, J.L. Rao, N.O. Gopal, B.C.V. Reddy. Mater. Chem. Phys. 101, 2-3, 423 (2007)
- И.Ю. Просанов, А.А. Матвиенко. ФТТ 52, 10, 2056 (2010). [I.Yu. Prosanov, A.A. Matvienko. Phys. Solid State 52, 10, 2203 (2010)]
- H.K. Koduru, L. Marino, V. Janardhanam, N. Scaramuzza. Surfaces. Interfaces 5, 47 (2016)
- A. Otto. Surface-Enhanced Raman Scattering: "Classical" and "Chemical" Origins. In: Light Scattering in Solids IV. Electronic Scattering, Spin Effects, SERS, and Morphic Effects / Eds M. Cardona, G. Guntherodt. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y. Topics in Appl. Phys. 54, 289-418 (1984)
- M. Rashad, M. Rusing, G. Berth, K. Lischka, A. Pawlis. J. Nanomater. ID 714853 (2013)
- W. Wang, Q. Zhou, X. Fei, Y. He, P. Zhang, G. Zhang, L. Peng, W. Xie. Cryst. Eng. Commun. 12, 7, 2232 (2010)
- J.F. Xu, W. Ji, Z.X. Shen, W.S. Li, S.H. Tang, X.R. Ye, D.Z. Jia, X.Q. Xin. J. Raman Spectrosc. 30, 5, 413 (1999)
- B. Karthikeyan. Appl. Phys. A 127, 3, 205 (2021)
- W. Wang, Y. Zhuang, Z. Wang, Y. Zhang, X. Zhong, N. An, G. Zhang. Mater. Lett. 63, 28, 2432 (2009)
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.