Измерение температуры на основе композита наноразмерных люминофоров [Ru(dipy)3]2+@SiO2 и NaYF4:Eu,Gd

Обложка
  • Авторы: Нуртдинова Л.А.1,2, Леонтьев А.В.1, Жарков Д.К.1, Шмелев А.Г.1, Заиров Р.Р.2,3, Мерещенко А.С.4, Федоренко С.В.3, Мустафина А.Р.3, Никифоров В.Г.1
  • Учреждения:
    1. Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”
    2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет”
    3. Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”
    4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский государственный университет”
  • Выпуск: Том 87, № 12 (2023)
  • Страницы: 1730-1734
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://journals.rcsi.science/0367-6765/article/view/232532
  • DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676523702988
  • EDN: https://elibrary.ru/QTTGDZ
  • ID: 232532

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты температурного тестирования композита из двух люминофоров ([Ru(dipy)3]2+@SiO2 и NaYF4:Eu, Gd) для оценки перспектив его дальнейшего применения в качестве люминесцентного термосенсора в диапазоне 200–310 К. А именно, путем калибровки температурных зависимостей отдельных спектральных компонент при облучении непрерывным лазером на длине волны 405 нм проанализированы возможности измерения температуры ратиометрическим методом на основе четырех разных спектральных диапазонов видимой области люминесценции композита.

Об авторах

Л. А. Нуртдинова

Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Казанский (Приволжский) федеральный университет”

Автор, ответственный за переписку.
Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань; Россия, Казань

А. В. Леонтьев

Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань

Д. К. Жарков

Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань

А. Г. Шмелев

Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань

Р. Р. Заиров

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Казанский (Приволжский) федеральный университет”; Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань; Россия, Казань

А. С. Мерещенко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Санкт-Петербургский государственный университет”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Санкт-Петербург

С. В. Федоренко

Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань

А. Р. Мустафина

Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань

В. Г. Никифоров

Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр
“Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: nurlari@yandex.ru
Россия, Казань

Список литературы

  1. Wencel D., Abel T., McDonagh C. // Analyt. Chem. 2014. V. 86. P. 15.
  2. Borisov S.M., Wolfbeis O.S. // Chem. Rev. 2008. V. 108. P. 423.
  3. Radun S., Tschiche H.R., Moldenhauer D., Resch-Genger U. // Sens. Actuators. B. 2017. V. 251. P. 490.
  4. Choi Y., Kotthoff L., Olejko L. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2018. V. 10. P. 23295.
  5. Шмелев А.Г., Жарков Д.К., Леонтьев А.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 12. С. 1719; Shmelev A.G., Zharkov D.K., Leontyev A.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 12. P. 1463.
  6. Шмелев А.Г., Никифоров В.Г., Жарков Д.К. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 12. С. 1696; Shmelev A.G., Nikiforov V.G., Zharkov D.K. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 12. P. 1439.
  7. Suzuki M., Tseeb V., Oyama K., Ishiwata S. // Biophys. J. 2007. V. 92. Art. No. L46.
  8. Zairov R.R., Dovzhenko A.P., Sapunova A.S. et al. // Sci. Reports. 2020. V. 10. P. 20541.
  9. Takei Y., Arai S., Murata A. et al. // ACS Nano. 2014. V. 8. No. 1. P. 198.
  10. Donner J.S., Thompson S.A., Kreuzer M.P. et al. // Nano Lett. 2012. V. 12. P. 2107.
  11. Kiyonaka S., Kajimoto T., Sakaguchi R. et al. // Nature Meth. 2013. V. 10. P. 1232.
  12. Shang L., Stockmar F., Azadfar N., Nienhaus G.U. // Angew. Chem. Int. Ed. 2013. V. 52. No. 42. P. 11154.
  13. Kucsko G., Maurer P.C., Yao N.Y. et al. // Nature. 2013. V. 500. P. 54.
  14. Arai S., Lee S.-C., Zhai D. et al. // Sci. Reports. 2014. V. 4. P. 6701.
  15. Arai S., Suzuki M., Park S.J. et al. // Chem. Commun. 2015. V. 51. P. 8044.
  16. Tsuji T., Yoshida S., Yoshida A., Uchiyama S. // Analyt. Chem. 2013. V. 85. P. 9815.
  17. Hayashi T., Fukuda N., Uchiyama S., Inada N. // PLoS ONE. 2015. V. 10. Art. No. e0117677.
  18. Yang J., Yang H., Lin L. // ACS Nano. 2011. V. 5. P. 5067.
  19. Maestro L.M., Rodríguez E.M., Rodríguez F.S. et al. // Nano Lett. 2010. V. 10. P. 5109.
  20. Yang L., Peng H.S., Ding H. et al. // Microchim. Acta. 2014. V. 181. P. 743.
  21. Fedorenko S., Stepanov A., Sibgatullina G. et al. // Nanoscale. 2019. V. 11. No. 34. P. 16103.
  22. Kolesnikov I.E., Vidyakina A.A., Vasileva M.S. et al. // New J. Chem. 2021. V. 45. P. 10599.
  23. Binnemans K. // Coord. Chem. Rev. 2015. V. 295. P. 1.
  24. Balzani V., Campagna S. Photochemistry and photophysics of coordination compounds I. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. P. 117.
  25. McClenaghan N.D., Leydet Y., Maubert B. et al. // Coord. Chem. Rev. 2005. V. 249. P. 1336.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (159KB)
3.

Скачать (118KB)
4.

Скачать (240KB)

© Л.А. Нуртдинова, А.В. Леонтьев, Д.К. Жарков, А.Г. Шмелев, Р.Р. Заиров, А.С. Мерещенко, С.В. Федоренко, А.Р. Мустафина, В.Г. Никифоров, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах