Вышедшие номера
Изменение оптических свойств бутилзамещенного фталоцианина цинка при взаимодействии с аммиаком
Расмагин С.И. 1, Красовский В.И.1
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: rasmas123@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 июня 2024 г.
В окончательной редакции: 11 октября 2024 г.
Принята к печати: 12 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 января 2025 г.

Приготовлены растворы бутилзамещенного фталоцианина цинка в тетрагидрофуране и смешанные растворы бутилзамещенного фталоцианина цинка в тетрагидрофуране с водным раствором аммиака. Проведены измерения спектров поглощения света исходного и смешанного растворов бутилзамещенного фталоцианина цинка, а также анализ спектров поглощения света исходного и смешанного растворов бутилзамещенного фталоцианина цинка. В результате исследований обнаружено влияние молекул аммиака на молекулы бутилзамещенного фталоцианина цинка в смешанных растворах, которое проявилось в изменении параметров спектров поглощения света. Показано, что молекулы аммиака незначительно увеличивают поглощения света в Q-полосе, практически не изменяют полуширину спектров поглощения и незначительно уменьшают энергию электронных переходов, характерную для Q- и B-полос. Дано возможное объяснение влияния аммиака на параметры спектров поглощения света в молекулах бутилзамещенного фталоцианина цинка. Ключевые слова: фталоцианин цинка, спектры поглощения, тетрагидрофуран, аммиак, молекулярные орбитали.
  1. R. Bonnett. Chem. Soc. Rev., 24, 19 (1995)
  2. V.B. Loschenov, V.I. Konov, A.M. Prokhorov. Laser Phys., 10, 1188 (2000)
  3. D. Hone, P. Walker, R. Evans-Gowing, S. FitzGerald, A. Beeby, I. Chambrier, M.J. Cook, D.A. Russell. Langmuir, 18, 2985 (2002)
  4. M.G. Walter, A.B. Rudine, C.C. Wamser. JPP, 14, 759 (2010)
  5. N. Sekar, V. Ghelot. Resonance, 15, 819 (2010). DOI: 10.12691/pmc-3-1-1
  6. F.I. Bohrer, C.N. Colesniuc, J. Park, M.E. Ruidiaz, I.K. Schuller, A.C. Kummel, W.C. Trogler. Am. Chem. Soc., 131, 478 (2009)
  7. M. Debliquy, D. Lahem, A. Bueno-Martinez, C. Caucheteur. Sensors, 18 (3), 740, 1 (2018). DOI: 10.3390/s18030740
  8. С.И. Расмагин. Опт. и спектр., 131 (12), 1633 (2023). DOI: 10.61011/OS.2023.12.57397.5187-23
  9. E. Van Faassen, H. Kerp. Sensors and Actuators B, 88, 329-333 (2003)
  10. S.I. Rasmagin. Phys. Wave Phenomena, 31 (2), 74 (2023). DOI: 10.3103/S1541308X23020097
  11. Т.Н. Могилева, И.П. Ангелов, В.Н. Мантарева, И.З. Енева, Г.М. Михеев. Химическая физика и мезоскопия, 18 (2), 281 (2016)
  12. G. Chaidogiannos, F. Petraki, N. Glezos, S. Kennou, S. Nev spourek. Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process, 96, 763 (2009)
  13. R. Aroca, D. Dilella. Phys. Chem. Solids, 43 (8), 707 (1982)
  14. А.Я. Желтов, В.П. Перевалов. Основы теории цветности органических соединений, учебн. пособие (РХТУ им. Д.И. Менделеева, М., 2012), с. 347
  15. V. Kavelin, O. Fesenko, H. Dubyna, C. Vidal, T.A. Klar, C. Hrelescu, L. Dolgov. Nanoscale Research Lett., 12 (1), 197 (2017). DOI: 10.1186/s11671-017-1972-5

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.