Изменение оптических свойств бутилзамещенного фталоцианина цинка при взаимодействии с аммиаком
Расмагин С.И.
1, Красовский В.И.
11Институт 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.
- R. Bonnett. Chem. Soc. Rev., 24, 19 (1995)
- V.B. Loschenov, V.I. Konov, A.M. Prokhorov. Laser Phys., 10, 1188 (2000)
- D. Hone, P. Walker, R. Evans-Gowing, S. FitzGerald, A. Beeby, I. Chambrier, M.J. Cook, D.A. Russell. Langmuir, 18, 2985 (2002)
- M.G. Walter, A.B. Rudine, C.C. Wamser. JPP, 14, 759 (2010)
- N. Sekar, V. Ghelot. Resonance, 15, 819 (2010). DOI: 10.12691/pmc-3-1-1
- 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)
- M. Debliquy, D. Lahem, A. Bueno-Martinez, C. Caucheteur. Sensors, 18 (3), 740, 1 (2018). DOI: 10.3390/s18030740
- С.И. Расмагин. Опт. и спектр., 131 (12), 1633 (2023). DOI: 10.61011/OS.2023.12.57397.5187-23
- E. Van Faassen, H. Kerp. Sensors and Actuators B, 88, 329-333 (2003)
- S.I. Rasmagin. Phys. Wave Phenomena, 31 (2), 74 (2023). DOI: 10.3103/S1541308X23020097
- Т.Н. Могилева, И.П. Ангелов, В.Н. Мантарева, И.З. Енева, Г.М. Михеев. Химическая физика и мезоскопия, 18 (2), 281 (2016)
- G. Chaidogiannos, F. Petraki, N. Glezos, S. Kennou, S. Nev spourek. Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process, 96, 763 (2009)
- R. Aroca, D. Dilella. Phys. Chem. Solids, 43 (8), 707 (1982)
- А.Я. Желтов, В.П. Перевалов. Основы теории цветности органических соединений, учебн. пособие (РХТУ им. Д.И. Менделеева, М., 2012), с. 347
- 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.