ЭПР-ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕКУРСОРОВ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ С ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОМ

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Методом ЭПР-спектроскопии исследован процесс компексообразования полиэтиленимина с катионами меди в водном растворе с последующим выделением наночастиц меди. Показано, что в избытке полимера в растворе катион меди образует комплекс с тремя атомами азота в координационной сфере и искаженной тетрагональной геометрией. При увеличении концентрации меди начинает формироваться комплекс катиона меди с водой. Добавление в исследованные растворы восстановителя NaBH4 приводит к образованию частиц Cu(0), вызывает постепенное исчезновение ЭПР-сигнала Cu(II) и возникает сигнал ЭПР, характерный для моноядерных комплексов меди с полиэтиленимином.

Об авторах

М. В. Мотякин

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук; Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук

Email: asozerin@vstu.ru
Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4; Россия, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4

А. С. Озерин

Волгоградский государственный технический университет

Email: asozerin@vstu.ru
Россия, 400005, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28

И. С. Ионова

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Email: asozerin@vstu.ru
Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4

Ф. С. Радченко

Волгоградский государственный технический университет

Email: asozerin@vstu.ru
Россия, 400005, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28

И. А. Новаков

Волгоградский государственный технический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: asozerin@vstu.ru
Россия, 400005, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28

Список литературы

  1. Semenova A., Giles L.W., Vidallon M.L.P., Follink B., Brown P.L., Tabor R.F. // Langmuir. 2022. V. 38. № 34. P. 10585.
  2. Kim K., Lee J.W., Shin K.S. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2012. V. 4. P. 5498.
  3. Recent Development in Bio-nanocomposites for Biomedical Applications. New York.: Nova Sci. Publ. Inc., 2010.
  4. Ustyakina D.R., Chevtaev A.S., Tabunshchikov A.I., Ozerin A.S., Radchenko Ph.S., Novakov I.A. // Polymer Science B. 2019. V. 61. № 3. P. 261.
  5. Ottaviani M.F., Bossmann S., Turro N.J., Tomaliall D.A. // J. Am. Chem. Soc. 1994. V. 116. P. 661.
  6. Ottaviani. M.F., Montalti F., Turro N.J., Tomalia D.A. // J. Phys. Chem. B. 1997. V. 101. P. 158.
  7. Carone M., Moreno S., Cangiotti M., Ottaviani M.F., Wang P., Carloni R., Appelhans D. // Langmuir. 2020. V. 36. P. 12816.
  8. Кабанов Н.М., Кокорин А.И., Рогачева В.Б., Зезин А.Б. // Высокомолек. соед. А. 1979. Т. 21. № 1. С. 209.
  9. Alonso-Amigo M.G., Schlick S. // J. Phys. Chem. 1986. V. 90. P. 6353.
  10. Rex G.C., Schlick S. // J. Phys. Chem. 1985. V. 89. P. 3598.
  11. Chiarantini L., Cerasi A., Giorgi L., Formica M., Ottaviani M.F., Cangiotti M., Fusi V. // Bioconjugate Chem. 2003. V. 14. P. 1165.
  12. Danilczuk M., Schlick S., Coms F.D. // Macromolecules. 2013. V. 46. № 15. P. 6110.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (41KB)
3.

Скачать (40KB)
4.

Скачать (38KB)

© М.В. Мотякин, А.С. Озерин, И.С. Ионова, Ф.С. Радченко, И.А. Новаков, 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