ОФНКристаллография Crystallography Reports

  • ISSN (Print) 0023-4761
  • ISSN (Online) 3034-5510

Фотополимеризация пленок Ленгмюра–Шефера симметричных молекул дииновых N-арилкарбаматов с различным количеством СН2-групп в спейсерах

Код статьи
10.31857/S0023476124050123-1
DOI
10.31857/S0023476124050123
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 5
Страницы
858-865
Аннотация
Изучена фотополимеризация пленок Ленгмюра–Шефера симметричных молекул диацетиленовых N-арилкарбаматов, содержащих различное количество метиленовых групп в составе молекул. Результатом УФ-облучения пленок диинов стал эффективный переход пленок в стабильное состояние полидиацетилена голубой фазы. Количество СН2-групп в составе молекул влияло на эффективность перехода пленки мономеров в полимер и длину сопряжения полимерных цепей. Исследование морфологии пленок с помощью метода сканирующей электронной микроскопии показало горизонтальное положение молекул диинов на подложках в состоянии доменов, размеры которых зависели от количества СН2-групп в молекулах.
Ключевые слова
Дата публикации
15.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
4

Библиография

  1. 1. Wegner G. // Z. Naturforsch. B. 1969. V. 24. P. 824. https://doi.org/10.1515/znb-1969-0708
  2. 2. Vinogradov G.A. // Russ. Chem. Rev. 1984. V. 53. № 1. P. 77.
  3. 3. Polydiacetylenes: Synthesis, Structure and Electronic Properties / Eds. Bloor D., Chance R. 1985. 409 p.
  4. 4. Kruchinin V.N., Repinsky S.M., Sveshnikova L.L // Thin Solid Films. 1994. V. 240. P. 131.
  5. 5. Kim T., Ye Q., Sun I. et al. // Langmuir. 1996. V. 12. P. 6065. https://doi.org/10.1021/la960810h
  6. 6. Langmuir-Blodgett Films / Ed. Roberts G. New York: Plenum Press, 1990. P. 425.
  7. 7. Tieke B., Lieser G., Wegner G. // J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed. 1979. V. 17. P. 1631.
  8. 8. Tamura H., Mino N., Ogawa K. // Thin Solid Films. 1989. V. 179. P. 33.
  9. 9. Patel G.N., Khanna Y.P., Ivory D.M. et al. // J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed. 1979. V. 17. P. 899. https://doi.org/10.1002/pol.1979.180170513
  10. 10. Zhong L., Zhu X., Duan P., Liu M. // J. Phys. Chem. B. 2010. V. 114. P. 8871. https://doi.org/10.1021/jp1020565
  11. 11. Alekseev A., Ihalainen P., Ivanov A. et al. // Thin Solid Films. 2016. V. 612. P. 463. https://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2016.06.044
  12. 12. Alekseev A.S., Ivanov A.B., Klechkovskaya V.V. et al. // Rev. Adv. Chem. 2023. V. 13. № 3. P. 265. https://doi.org/10.1134/S263482762360010X
  13. 13. Marinichev A.N., Vyaz’min S. Yu., Domnin I.N. // Russ. J. Appl. Chem. 2005. V. 78. № 10. P. 1662.
  14. 14. Alekseev A.S., Vyaz’min S. Yu., Ivanov A.B. et al. // Crystallography Reports. 2024. V. 69. № 4. P. 541 https://doi.org/10.1134/S1063774524600455
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека