Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635050)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Журнал физической химии  / №1 2017

СИНТЕЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА-СЕРЕБРА С ИНИЦИИРОВАНИЕМ ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ in situ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторКопицын
АвторыТов И.А., Котелев М.С., Винокуров В.А., Новиков А.А.
Страниц4
ID591704
АннотацияОписан метод синтеза биметаллических наночастиц золота-серебра с инициированием зародышеобразования in situ путем добавления боргидрида натрия. Полученные частицы исследованы при помощи просвечивающей электронной микроскопии и проведено исследование изменения спектров оптической плотности получаемых наночастиц при их коагуляции. Описанный метод позволяет быстро получать ГКР-активные нетоксичные наночастицы с максимальным коэффициентом усиления комбинационного рассеяния в ближнем инфракрасном диапазоне на уровне 105 для диапазона рамановских сдвигов, характеристического для биологических объектов, таких как, например, клетки и споры бактерий
СИНТЕЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА-СЕРЕБРА С ИНИЦИИРОВАНИЕМ ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ in situ / Д.С. Копицын [и др.] // Журнал физической химии .— 2017 .— №1 .— С. 143-146 .— URL: https://rucont.ru/efd/591704 (дата обращения: 06.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

141–144 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ УДК 544.77.051.5 СИНТЕЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА-СЕРЕБРА С ИНИЦИИРОВАНИЕМ ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ in situ © 2017 г. М. В. Горбачевский, Д. С. Копицын, И. А. Тиунов, М. С. Котелев, В. А. Винокуров, А. А. Новиков РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИЛ “Центр нанодиагностики”, Москва Е-mail: gubkin.nanotech@gmail.com Поступила в редакцию 13.01.2016 г. Описан метод синтеза биметаллических наночастиц золота-серебра с инициированием зародышеобразования in situ путем добавления боргидрида натрия. <...> Полученные частицы исследованы при помощи просвечивающей электронной микроскопии и проведено исследование изменения спектров оптической плотности получаемых наночастиц при их коагуляции. <...> Описанный метод позволяет быстро получать ГКР-активные нетоксичные наночастицы с максимальным коэффициентом усиления комбинационного рассеяния в ближнем инфракрасном диапазоне на уровне 105 для диапазона рамановских сдвигов, характеристического для биологических объектов, таких как, например, клетки и споры бактерий. <...> Ключевые слова: биметаллические наночастицы, зародышевый метод синтеза, гигантское комбинационное рассеяние (ГКР) DOI: 10.7868/S0044453717010071 Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) на протяжении долгого времени считается перспективным и экспрессным методом исследования различных аналитов, в том числе биологических объектов, например, вирусов [1], клеток бактерий [2] и их спор [3]. <...> Классические методы получения ГКР-активных субстратов заключаются в случайным образом восстановлении золей серебра [4] или сферических наночастиц золота [5]. <...> С развитием представлений о механизме ГКР различными исследователями стали предприниматься попытки расчета и синтеза наноструктур, обладающих наибольшим усилением КР, в том числе наночастиц золота и серебра в форме звезд. <...> Синтез крупных (>100 нм) наночастиц в форме звезд хорошо изучен в настоящий момент, описаны как зародышевый <...>