Гомогенные и гетерогенные механизмы зарождения кристаллов в серебросодержащих литиевосиликатных стеклах
- 作者: Сычева Г.А.1
-
隶属关系:
- Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук
- 期: 卷 60, 编号 4 (2024)
- 页面: 504-509
- 栏目: Articles
- URL: https://journals.rcsi.science/0002-337X/article/view/274592
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002337X24040117
- EDN: https://elibrary.ru/MZARYZ
- ID: 274592
如何引用文章
详细
В стеклах стехиометрического состава дисиликата лития с добавками серебра и диоксида церия, введенными как порознь, так и совместно, изучено объемное гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов, а также оптические свойства. Показано возникновение плазмонного резонанса на наночастицах Ag, образовавшихся под действием рентгеновского облучения.
全文:

作者简介
Г. Сычева
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук
编辑信件的主要联系方式.
Email: sycheva_galina@mail.ru
俄罗斯联邦, 199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2
参考
- Сальседо К.А., Цветков В.В., Ягодовский В.Д. Адсорбция из растворов на поверхности частиц серебра // Журн. физ. химии. 1989. Т. 63. № 12. С. 3295-3299.
- Подлегаева Л.Н., Руссаков Д.М., Созинов С.А., Морозова Т.В., Швайко И.Л., Звиденцова Н.С., Колесников Л.В. Свойства наночастиц серебра, полученных восстановлением из растворов и термическим напылением в вакууме // Ползуновский вестник. 2009. № 3. С. 376-380.
- Дементьева О.В., Мальковский А.В., Филиппенко М.А., Рудой В.М. Сравнительное исследование свойств гидрозолей серебра, полученных цитратным и цитратсульфатным методами // Коллоид. журн. 2008. Т. 70. № 5. С. 607-619.
- Кудряшов М.А. Морфология, оптические и электрофизические свойства новых композиционных материалов на базе полимеров, содержащих наночастицы серебра: // Дис. канд. физ.-мат. наук. Нижний Новгород. 2020. 149 с.
- Кудряшов М.А., Машин А.И., Логунов А.А., Chidichimo G., De Filpo G. Частотная зависимость проводимости в нанокомпозитах Ag/PAN // Журн. техн. физики. 2012. Т. 82. Вып. 7. С. 69–74.
- Кудряшов М.А., Машин А.И., Логунов А.А., Chidichimo G., De Filpo G. Диэлектрические свойства нанокомпозитов Ag/ПАН // Журн. техн. физики. 2014. Т. 84. Вып. 7. С. 67–71.
- Кудряшов М.А., Машин А.И., Нежданов А.В., Логунов А.А., Грачева Т.А., Кузьмичева Т.А., Chidichimo G., De Filpo G. Структура и оптические свойства нанокомпозитов серебро/полиакрилонитрил // Журн. техн. физики. 2016. Т. 86. Вып. 11. С. 80–85.
- Kudryashov M., Logunov A., Gogova D., Mashin A., De Filpo G. Ag/PVP/PAN Nanocomposites with Triangular Nanoprisms of Silver Synthesized by UV-induced Polymerization: Morphology Manipulation and Optical Properties Tuning // Opt. Mater. 2020. V. 101. P. 109746.
- Акованцева А.А., Аксенова Н.А., Зархина Т.С., Кротова Л.И., Минаев Н.В., Рыбалтовский А.О., Холхоев Б.Ч., Фарион И.А., Юсупов В.И., Бурдуковский В.Ф., Баграташвили В.Н., Тимашев П.С. Получение и оптические свойства композиционных материалов на основе полибензимидазола и наночастиц серебра // Журн. прикл. химии. 2017. Т. 90. Вып. 1. С. 91-97.
- Kang M., Chung K., Baeg K.-J., Kim D.H., Kim C. Multi-layered Nanocomposite Dielectrics for High Density Organic Memory Devices // Appl. Phys. Lett. 2015. V. 106. № 4. P. 043302.
- Palza H. Antimicrobial Polymers with Metal Nanoparticles // Int. J. Mol. Sci. 2015. V. 16. № 1. P. 2099–2116.
- Tamayo L., Palza H., Bejarano J., Zapata P.A. Polymer Composites with Metal Nanoparticles: Synthesis, Properties, and Applications // Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles/ Ed. Pielichowski К., Majka T.M. Amsterdam: Elsevier, 2019. Ch. 8. P. 249–286.
- Stepanov A.L. Optical Properties of Polymer Nanocomposites with Functionalized Nanoparticles // Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles/ Ed. Pielichowski K., Majka T.M. Amsterdam: Elsevier, 2019. Ch. 10. P. 325–355.
- Тетельбаум Д.И., Михайлов А.Н., Гусейнов Д.В., Белов А.И., Костюк А.Б., Королев Д.С., Федонин М.П., Павлов Д.А., Бобров А.И., Николичев Д.Е., Боряков А.В. Влияние ионного облучения на морфологию, структуру и оптические свойства наночастиц золота, синтезированных в диэлектрических матрицах SiO2 и Al2O3 // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2012. № 8. С. 58–64.
- Михайлов А.Н., Костюк А.Б., Королев Д.С., Жаворонков И.Ю., Чугров И.А., Белов А.И., Бурдов В.А., Ершов А.В., Тетельбаум Д.И. Формирование методом ионной имплантации наночастиц золота в однослойных и многослойных массивах светоизлучающих нанокристаллов кремния // Изв. Академии наук. Сер.физ. 2012. Т. 76. № 2. С. 243–246.
- Uddin M.J., Chaudhuri B., Pramanik K., Middya T.R., Chaudhuri B. Black Tea Leaf Extract Derived Ag Nanoparticle-PVA Composite Film: Structural and Dielectric Properties // Mater. Sci. Eng. B. 2012. V. 177. № 20. P. 1741–1747.
- Kausar A. Polymer/Silver Nanoparticle Nanocomposite as Antimicrobial Materials // Frontiers Sci. 2017. V. 7. № 2. P. 31–35.
- Barrera N., Guerrero L., Debut A., Santa-Cruz P. Printable Nanocomposites of Polymers and Silver Nanoparticles for Antibacterial Devices Produced by DoD Technology // PLOS ONE. 2018. V. 13. № 7. P. e0200918.
- Парфенов В.В., Болтакова Н.В., Тагиров Л.Р., Степанов А.Л., Хайбуллин Р.И. Определение размеров металлических наночастиц из спектров плазмонного резонанса: учебно-методическое пособие; Казань: КФУ, 2012. 21 с.
- Li K., Wu Q., Xu T., Kang Q., Yao M., Song G., Lin Y., Chen Z., Zheng T. Silver Nanoparticles with Different Morphologies: Growth Mechanism and Stability // Mater. Res. Innovations. 2016. V. 20. № 1. P. 58–66.
- Chahal R.P., Mahendia S., Tomar A.K., Kumar S. γ-Irradiated PVA/Ag Nanocomposite Films: Materials for Optical Applications // J. Alloys Compd. 2012. V. 538. P. 212–219.
- Chahal R.P., Mahendia S., Tomar A.K., Kumar S. SHI Irradiated PVA/Ag Nanocomposites and Possibility of UV Blocking // Opt. Mater. 2016. V. 52. P. 237–241.
- Baffou G., Quidant R. Thermo-plasmonics: Using Metallic Nanostructures as Nano-sources of Heat // Laser Photon. Rev. 2013. V. 7. № 2. P. 171–187.
- Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы. М.: Машиностроение, 1981. 464 с.
- Simo A. Formation Mechanism of Silver Nanoparticles Stabilized in Glassy Matrices // J. Am. Chem. Soc. 2012. V. 134. № 45. P. 18824-18833.
- Montazerian M., Mancini M., Mauro J. C. Advanced Tools for Unveiling Nucleation in Nanostructured Glass-ceramics // Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 2023. V. 48. № 3. P. 411-439.
- Shakhgildyan G.Y. et al. Microstructure and Optical Properties of Tracks with Precipitated Silver Nanoparticles and Clusters Inscribed by the Laser Irradiation in Phosphate Glass // Ceram. Int. 2021. V. 47. № 10. P. 14320-14329.
- Petit Y. et al. On the Femtosecond Laser-induced Photochemistry in Silver-containing Oxide Glasses: Mechanisms, Related Optical and Physico-chemical Properties, and Technological Applications // Adv. Opt. Technol. 2018. V. 7. № 5. P. 291-309.
- Кочетков Д.А., Никоноров Н.В., Сычёва Г.А., Цехомский В.А. Влияние наночастиц золота на процессы аморфизации и кристаллизации в фотоструктурируемом литиевосиликатном стекле // Физ. и хим. стекла. 2013. Т. 39. № 4. С. 513–521.
- Губин С.П., Юрков Г.Ю., Катаева Н.А. Наночастицы благородных металлов и материалы на их основе. М.: ООО «Азбука-2000», 2006. 156 с.
- de Lamaestre R.E., Bea H., Bernas H., Belloni J., Marignier J.I. Irradiation-induced Ag Nanoclaster Nucleation in Silicate Glasses: Analogy with Photography // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. № 20. P. 205431.
- Сычева Г.А. Зарождение кристаллов в литиевосиликатных фоточувствительных стеклах. Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-3-8454-1285-6. Проектный номер (24811). LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken. 2011. 148 с.
补充文件
