Диссертация (1105524)
Текст из файла
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшегопрофессионального образования«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»Факультет наук о материалахНа правах рукописиСИДОРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НАОСНОВЕ СЕРЕБРА ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ ГИГАНТСКОГОКОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ МАРКЕРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВСпециальность02.00.21 – Химия твёрдого телаДиссертация на соискание ученой степеникандидата химических наукНаучный руководитель:д.х.н., чл.-корр. РАН Гудилин Е.А.Москва – 2016СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ4,6-ДМДБТ – 4,6-диметилдибензотиофенSERS – Surface-Enhanced Raman ScatteringSERRS – Surface-Enhanced Resonance Raman ScatteringАСМ – атомно-силовая микроскопияВЗМО – высшая занятая молекулярная орбитальВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной массспектрометриейГКР – гигантское комбинационное рассеяниеДБТ – дибензотиофенДБТО – дибензотиофен-сульфоксидДБТО2 – дибензотиофен-сульфонДДХ – 2,3-дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинонДМСО – диметилсульфоксидДРС – динамическое рассеяние светаДТА – дифференциальный термический анализКМЦ – карбоксиметилцеллюлозаКПЗ – комплекс с переносом зарядаКР – комбинационное рассеяниеКУ – коэффициент усиленияНЧ – наночастицаНЗМО – низшая занятая молекулярная орбитальОВЦ – окислительно-восстановительное циклированиеПАВ – поверхностно-активное веществоПАГСУ – полиароматический гетероциклический серосодержащий углеводородПАК – полиакриловая кислотаПАУ – полиароматический углеводородПВА – поливинилацетатПВП – поливинилпирролидонПВС – поливиниловый спиртПДАДМАХ – полидиаллилдиметиламмоний хлоридПДДА – полидиаллилдиметиламмоний2ППР – полоса плазмонного резонансаПЭМ – просвечивающая электронная микроскопияРФА – рентгенофазовый анализРФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопияРЭМ – растровая электронная микроскопияТГА – термогравиметрический анализТЦНХ – 7,7,8,8-тетрацианохинондиметанУФ – ультрафиолетовыйИК – инфракрасный3СОДЕРЖАНИЕ1.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ...................................................................................................... 141.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ...............141.2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ .......151.3. ХИМИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕХАНИЗМ УСИЛЕНИЯ КОМБИНАЦИОННОГОРАССЕЯНИЯ. ............................................................................................................................................181.4. ПЛАЗМОННЫЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИГКР..........................................................................................................................................................231.5. НАНОСТРУКТУРЫ С ЛОКАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАЗМОННЫМ РЕЗОНАНСОМ ....................261.6.
СОЗДАНИЕ ПЛАНАРНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ .........321.6.1. Методы литографии.............................................................................................................331.6.2. Метод Ленгмюра-Блоджетт ..............................................................................................371.6.3. Метод микропечати .............................................................................................................421.6.4.
Метод трафаретной печати ..............................................................................................451.6.5. Электрохимический метод .................................................................................................461.6.6.
Метод магнетронного напыления ......................................................................................481.6.7. Метод термического разложения капель аэрозоля .........................................................491.7. ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫБЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ ГКР .......................................................................551.8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ ГКР..691.9. КОМПЛЕКСЫ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СПЕКТРОСКОПИИ ГКР......................841.10. КОММЕРЧЕСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕКТРОСКОПИИГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА 862.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................ 913. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................ 933.1. ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ ...........................................................................................933.2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ...........................................................................943.2.1.
Получение коллоидных растворов наночастиц серебра путем восстановленияраствора нитрата серебра боргидридом натрия ......................................................................953.2.2. Получение наночастиц серебра с помощью пиролиза аэрозоля аммиачногокомплекса серебра (I) .......................................................................................................................953.2.3. Получение консолидированных порошков наночастиц серебра с использованиемтрадиционных восстанавливающих агентов .............................................................................963.2.4.
Оптимизация процедур получения шероховатых стеклянных подложек ..................973.2.5. Получение планарных наноструктурированных серебряных покрытий методомтермического разложения капель аэрозоля аммиачного комплекса серебра (I)...................973.2.6. Получение наноструктурированных серебряных покрытий методом магнетронногонапыления .........................................................................................................................................983.2.7. Приготовление растворов полимеров ................................................................................983.2.8.
Получение многослойных структур для планарных оптических индикаторныхсистем ...............................................................................................................................................983.3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ......................................................................................1003.3.1. Аналитические методы и используемое оборудование .................................................1003.3.2. Изучение процесса фотодеградации комплекса с переносом заряда при ГКР-анализе...........................................................................................................................................................1023.3.3.
Изучение метрологических характеристик оптической индикаторной системы 10343.3.4. Определение ДБТ и производных в топливе с помощью метода ГХ-МС ...................1053.3.5. Количественная оценка усиления сигнала комбинационного рассеяния ...................1063.3.6. Оценка сорбционной способности нанесенного слоя хитозана с помощьютермогравиметрического анализа ..............................................................................................1064. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ .......................................................................................... 1074.1. ГИДРОЗОЛИ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИГКР........................................................................................................................................................1104.2.
ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАНАРНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕРЕБРЯНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОММАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ КАПЕЛЬ АЭРОЗОЛЯ АММИАЧНОГОКОМПЛЕКСА СЕРЕБРА (I) ......................................................................................................................1204.3. АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРНЫХ СИСТЕМ ...................................1404.4. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ ГКР ......1524.5.
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАТОРНОЙСИСТЕМЫ С ПОЛИМЕРНЫМ СЛОЕМ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ .......................1615. ВЫВОДЫ ................................................................................................................................ 177СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................................... 179ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ АНАЛОГИ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХОПТИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРНЫХ СИСТЕМ .......................................................................
209ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПИЧНЫЕ СПЕКТРЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТАНАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА, ПОЛУЧЕННЫХ БОРГИДРИДНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ..................................................................................................................................................... 213ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХМЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ КАПЕЛЬ АЭРОЗОЛЯ АММИАЧНОГОКОМПЛЕКСА СЕРЕБРА .......................................................................................................... 214ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ КАПЕЛЬ АЭРОЗОЛЯ АММИАЧНОГО КОМПЛЕКСАСЕРЕБРА .................................................................................................................................... 215ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.