sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 2227-572X
ISSN 2687-1351 (online)
Книги по аналитике
Статьи
Аналитика #6/2025
Годовое содержание 2025
Аналитика #6/2025
Всероссийская конференция «Российское научное приборостроение: состояние и проблемы»
Новости
//
все новости
24.11.2025
Вышел из печати Выпуск №6/2025 журнала «Аналитика»
28.10.2025
Международная выставка «Интерполитех» стартовала в Москве
События
//
все события
c 24.03.2026 до 25.03.2026
Санкт-Петербургский международный экологический форум «Экология большого города»
c 07.04.2026 до 09.04.2026
IPhEB 2026. г. Санкт- Петербург
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Медиаданные:
О журнале
Учредитель
Издатель
Редакционный совет
Распространение
Основные рубрики журнала
План издания
Редакционная политика:
Редакционная политика РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»
Реклама:
Отдел рекламы
В журнале
На сайте
Авторам:
Соискателям учёной степени
Требования к статьям
Контакты:
Распространение
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по аналитике
читать книгу
под ред. Ю. А. Карпова, В. Б. Барановской, Л. П. Житенко
Аналитический контроль благородных металлов. Коллективная монография
читать книгу
Криштал М. М., Ясников И. С., Полунин В. И., Филатов А. М., Ульяненков А. Г.
Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ
читать книгу
Лебедев А.Т.
Масс-спектрометрия в органической химии. Издание второе, переработанное и дополненное / Издано при фин. поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 год)»
Другие серии книг:
Мир химии
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "ик-спектроскопия"
Станкоинструмент #3/2025
А. В. Шапагин, Д. Ф. Садыкова, А. Г. Соколова, Е. М. Готлиб
Применение золы рисовой шелухи в технологии производства ПВХ с пластификатором для повышения водостойкости
DOI: 10.22184/2499-9407.2025.40.3.40.44 Ввиду широкого применения пластификатора ЭДОС, обладающего повышенной летучестью, в технологии получения поливинилхлоридных материалов для машиностроения, изучено его взаимодействие с термообработанной рисовой шелухой для оценки возможности сорбции ЭДОС на ее поверхности с целью снижения миграции пластификатора. ИК-спектроскопическими исследованиями подтверждена частичная адсорбция пластификатора ЭДОС на поверхности термообработанной рисовой шелухи (ТРШ) за счет образования водородных связей между этим наполнителем и пластификатором, что позволяет повысить водостойкость пластифицированных поливинилхлоридных композиций, из-за меньшего вымывания ЭДОС при экспозиции в дистиллированной воде.
Наноиндустрия #5/2024
А.В.Блинов, З.А.Рехман, П.А.Трушов, А.В.Прасолова, М.А.Ясная, Н.М.Бочаров, М.В.Вакуленко
СИНТЕЗ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБОНАТА МАГНИЯ ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
DOI:
https://doi.org/10.22184/1993-8578.2024.17.5.292.301
В данной работе проводили синтез наноразмерного карбоната магния, стабилизированного гидроксиэтилцеллюлозой, методом химического осаждения в водной среде. В качестве прекурсора использовали ацетат магния, а осадителем выступал карбонат аммония. Проводили оптимизацию методики синтеза, в результате которой получили тернарную поверхность, характеризующую зависимость среднего гидродинамического радиуса наночастиц с входными параметрами. Исследована микроструктура поверхности полученных образцов методом сканирующей электронной микроскопии, и установлено, что образец сформирован стержнеобразными частицами длиной от 2 до 6 мкм, размер частиц в которых варьируется от 20 до 50 нм. Исследование фазового состава показали, что образец состоит из трех фаз с различными типами кристаллических решеток. Для определения оптимального типа взаимодействия частиц карбоната магния с гидроксиэтилцеллюлозой проводили компьютерное квантово-химическое моделирование. Выявили, что процесс стабилизации наноразмерного карбоната магния и гидроксиэтилцеллюлозой энергетически выгоден и взаимодействие происходит через гидроксильную группу. Также для подтверждения результатов моделирования образцы исследовали методом ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье. Анализ результатов выявил, что взаимодействие наночастиц MgCO3 происходит с заряженной группой OH–.
Наноиндустрия #2/2024
А.Б.Голик, А.А.Нагдалян, А.В.Блинов, Р.Ш.Закаева, П.С.Леонтьев, М.А.Тараванов, З.А.Рехман, А.С.Аскерова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ГЛИЦЕРИЛ КОКОАТОМ
В данной работе образцы наноразмерного оксида меди, стабилизированного глицерил кокоатом, получали методом химического осаждения в водной среде. Исследования микроструктуры методом сканирующей электронной микроскопии показали, что образец оксида меди представлен агломератами неправильной формы размером от 1 до 30 мкм, которые состоят из наночастиц диаметром от 5 до 50 нм. Исследования фазового состава показали, что полученный образец представляет собой оксид меди (II) с кристаллической моноклинной-бета-решеткой, в данном случае пространственная группа соответствует C2/с. В результате компьютерного квантово-химического моделирования взаимодействия глицерил кокоата и оксида меди установили, что представленное соединение является энергетически выгодным (∆E = 1714,492 ккал/моль) и взаимодействие происходит через карбоксилат-анион. Данное соединение обладает значением химической жесткости η ≥ 0,050 эВ, что свидетельствует о его стабильности. Методом ИК-спектроскопии было установлено, что взаимодействие глицерил кокоата и оксида меди происходит через карбоксильную группу. В ходе оптимизации методики синтеза было установлено, что для получения НЧ CuO со средним гидродинамическим радиусом менее 200 нм оптимальными параметрами являются температура от 95 до 100 °С, масса ацетата меди от 3 до 4 г и концентрация стабилизатора ПЭГ-7 от 1–3%.
Аналитика #2/2020
О. А. Лаврентьева, В. В. Родченкова
Фундаментальная наука – источник новых технологий
DOI: 10.22184/2227-572X.2020.10.2.96.108 Почти 20 лет назад в Институте физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН был создан Центр коллективного пользования физическими методами исследования. Cобран высокотехнологичный парк уникального оборудования для проведения разнообразных фундаментальных и прикладных исследований методами рентгеноспектрального анализа, ЯМР, хромато-масс-спектрометрии, рамановской и ИК спектроскопии, флуоресценции, термоанализа и др.
Аналитика #5/2018
У. Опперман
Методы определения нежелательных примесей в упаковке для пищевых продуктов
В статье описаны различные методы анализа пищевой упаковки. Сочетание ИК-спектроскопии и энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа позволяет получить обширную информацию, как о типе полимерной упаковки, так и присутствующих в ней токсичных примесях. Оба метода анализа являются неразрушающими и не требуют пробоподготовки. Помимо этого, для определения в упаковке насыщенных углеводородов минеральных масел (MOSH) и ароматических углеводородов минеральных масел (МОАН) использовали технологию онлайн-ВЭЖХ-ГХ. УДК 543.054:631.438.2 DOI: 10.22184/2227-572X.2018.08.5.464.468
Наноиндустрия #2/2017
В.Быков, В.Поляков
Новые решения для материаловедения, комплексного исследования и контроля материалов и структур с высоким пространственным разрешением
Рассмотрены основные этапы развития систем сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии нанометрового пространственного разрешения российского производства. Приводятся новые конструкции приборов группы компаний NT-MDT Spectrum Instruments, новые разработки микромеханических систем для СЗМ. Проанализированы тенденции их развития с учетом особенностей России во взаимосвязи с мировым рынком научного приборостроения.
Аналитика #3/2014
В.Цупрева
Ик-фурье-спектрометры shimadzu: области применения
ИК-спектроскопия успешно применяется для количественной идентификации и подтверждения состава органических соединений, определения функциональных групп и расшифровки структуры соединений по характеристическим полосам, анализа полимеров, изучения фундаментальных характеристик молекул, для исследования межмолекулярных взаимодействий в конденсированных средах и много другого.
Аналитика #2/2014
Д.Фармаковский
SHIMADZU: Новинки аналитического и испытательного оборудования
Ведущий мировой производитель аналитического и испытательного оборудования Shimadzu Corporation представляет новые модели оборудования.
Фотоника #1/2014
M.Георг, В.Магидов
Поляризаторы на основе проволочной сетки для ИК-спектроскопии
Рассматриваются широкодиапазонные поляризаторы (WGP) на основе проволочной сетки находят применение в исследованиях методами ИК-спектроскопии (среднего и дальнего ИК-диапазонов), которые требуют получения изображения высокого контраста.
Разработка: студия
Green Art