Гибридные материалы на основе ацетата хитозана и наночастиц йодида серебра для оптического сенсора

  • R. B. Salikhov Уфимский университет науки и технологий
  • M. V. Bazunova Уфимский университет науки и технологий
  • T. R. Salikhov Уфимский университет науки и технологий
  • E. I. Kulish Уфимский университет науки и технологий
  • I. N. Safargalin Уфимский университет науки и технологий
  • A. D. Ostaltsova Уфимский университет науки и технологий
Ключевые слова: ацетат хитозана, наночастицы йодида серебра, фиолетовое излучение, оптический сенсор

Аннотация

В данной работе проведена отработка способа получения тонкопленочного оптического сенсора на основе полисахарида ацетата хитозана, содержащего наночастицы йодида серебра, заключающегося в приготовлении устойчивых полимер-коллоидных дисперсий смешением раствора ацетата хитозана с золем йодида серебра с последующим удалением дисперсионной среды. Определены условия, при которых может быть обеспечена наибольшая межфазная поверхность полимер-частица AgI, и, следовательно, высокое сродство компонентов в гибридном нанокомпозите. Исследован тонкопленочный оптический сенсор на основе полисахарида ацетата хитозана, содержащий наночастицы йодида серебра в массовом соотношении ацетат хитозана:AgI 99,2:0,8 % (мас.). Изучена спектральная чувствительность композитного пленочного оптического сенсора в диапазонах фиолетового, зеленого и полного спектра солнечного излучения. Установлено, что образец с соотношением 99,2:0,8 % мас. демонстрирует максимальную оптическую реакцию на фиолетовый свет, что объясняется оптимальным перколяционным механизмом проводимости. Для зеленого света наблюдалась слабая чувствительность, подтверждающая селективность материала к коротковолновому диапазону.

 

Для цитирования:

 

Салихов Р.Б., Базунова М.В., Салихов Т.Р., Кулиш Е.И., Сафаргалин И.Н., Остальцова А.Д. Гибридные материалы на основе ацетата хитозана и наночастиц йодида серебра для оптического сенсора. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2026. Т. LXX. № 2. С. 31-37. DOI: 10.6060/rcj.2026702.4.

 

 

Литература

Butt M.A. // Coatings. 2026. V. 16. N 1. P. 93. DOI: 10.3390/ coatings16010093.

Yu S., Deng W., Wu X., Ren Y., Xie Y., Sun S., Hu W. // Chem. Soc. Rev. 2026. V. 55. P. 567–604. DOI: 10.1039/D5CS00920K.

Salikhov R.B., Andrianova A.N., Petrov I.S., Mullagaliev I.N., Salikhov T.R., Mustafin A.G. // Lett. Mater. 2024. V. 14. N 2. P. 113-118. DOI: 10.48612/letters/2024-2-113-118.

Салихов Р.Б., Муллагалиев И.Н., Салихов Т.Р., Остальцова А.Д. // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2025. Т. LXIX. № 3. С. 125-129. DOI: 10.6060/rcj.2025693.14.

SK S., Sathish M., Chirra S., Rao B. B., Singh N. // Tuning of Conducting Polymers: Applications from Environmental to Biomedical Fields. 2026. P. 205-235. DOI: 10.1007/978-3-032-00461-1_10.

Mochane M.J., Motloung M.T., Mokhena T.C., Mofokeng T.G. // Catalysts. 2022. V. 12. N 11. P. 1439. DOI: 10.3390/catal12111439.

Siriboon J., Traiphol N., Traiphol R. // ACS Appl. Nano Mater. 2022. V. 5. N 9. P. 13198-13207. DOI: 10.1021/ acsanm.2c02914.

Kaushal J.B., Raut P., Kumar S. // Biosensors. 2023. V. 13. N 11. P. 976. DOI: 10.3390/bios13110976.

Azeem M., Sun T.R., Jeyasundar P.G.S.A., Han R.X., Li H., Abdelrahman H., Li G. // Crit. Rev. Env. Sci. Technol. 2023. V. 53. N 21. P. 1912-1934. DOI: 10.1080/ 10643389.2023.2190333.

Duan L., Uddin A. // Mater. Chem. Frontiers. 2022. V. 6. N 4. P. 400-417. DOI: 10.1039/D1QM01250A.

Wu F., Xie A., Jiang L., Mukherjee S., Gao H., Shi J., Zeng H. // Adv. Funct. Mater. 2023. V. 33. N 28. Art. 2212861. DOI: 10.1002/adfm.202212861.

Bazunova M.V., Chernova V.V., Kulish E.I. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2024. V. 18. N 5. P. 1382-1388. DOI: 10.1134/S1990793124700945.

Базунова М.В., Салихов Р.Б., Терегулов Т.Б., Муллагалиев И.Н., Салихов Т.Р., Сафаргалин И.Н., Остальцова А.Д. // Журнал прикладной химии. 2024. Т. 97. Вып. 4. С. 347-353. DOI: 10.31857/S0044461824040091.

Wang N., Wang W.W., Liang X.W., Wang P.Y., Liu T., Yao Z.Q., Liu F.C. // Inorg. Chem. 2024. V. 63. N 26. P. 12350-12359. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.4c01846.

Безруков П.А., Нащекин А.В., Сидоров А.И., Никоноров Н.В. // Оптика и спектроскопия. 2023. Т. 131. Вып. 2. С. 228-232. DOI: 10.21883/OS.2023.02.55011.16-23.

Ali T., Illahi A., Kanwal S., Hussain A. // Sensing and Imaging. 2026. V. 27. N 1. P. 20. DOI: 10.1007/s11220-026-00718-6.

Salikhov R.B., Ostaltsova A.D., Salikhov T.R., Safargalin I.N., Meshkov I.K., Gizatulin A.R. // Optical Technologies for Telecommunications 2024. 2025. V. 13738. P. 208-211.

Zhu, S., Wang, H., Sun, C., Zhao, X., Qi, H., Xu, Y., Li, C., Wang, X. & Chen, K. // Journal of Analysis and Testing. 2026. V. 10. N 1. P. 273-283. DOI: 10.1007/s41664-025-00392-9.

Salikhov R.B., Yumalin T.T., Salikhov T.R., Mullagaliev I.N. // Optical Technologies for Telecommunications 2024. 2025. V. 13738. P. 212-216.

Салихов Р.Б., Юмалин Т.Т., Остальцова А.Д., Салихов Т.Р., Муллагалиев И.Н. // Вестник Башкирского университета. 2025. Т. 30. № 1. С. 13-18. DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2025.1.2.

Волынский А.Л., Никонорова Н.И., Волков А.В. // Коллоидный журнал. 2010. Т. 72. № 4. С. 458-464.

Салихов Р.Б., Базунова М.В., Салихов Т.Р. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2025. Т. 91. № 11. С. 41-48. DOI: 10.26896/1028-6861-2025-91-11-41-48.

Годзишевская A.A., Лопашинова Е.П., Снегирева A.A., Курасова М.Н., Трифонова Т.С. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2024. Т. 67. Вып. 11. С. 63-68. DOI: 10.6060/ivkkt.20246711.7050.

Агоева Э.А., Хаширова С.Ю. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2025. Т. 68. Вып. 3. С. 6-19. DOI: 10.6060/ivkkt.20256803.7083.

Сорокин Б.П., Яшин Д.В., Асафьев Н.О., Хасков М.А., Лупарев Н.В. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2025. Т. 68. Вып. 12. С. 41-50. DOI: 10.6060/ivkkt.20256812.17y.

Чалая Н.М., Ефремова А.А., Щепелев А.А., Иваненко Т.А., Цапенко И.Н. // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2025. Т. LXIX. № 1. С. 55-59. DOI: 10.6060/rcj.2025691.11.

Мелешкин А.В., Морозов В.С., Князьков В.А., Климов Б.А. // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2024. Т. LXVIII. № 4. С. 52-59. DOI: 10.6060/rcj.2024684.6.

Пономарев С.Г., Фесик Е.В., Рыбальченко В.В., Базарова В.Е. // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2025. Т. LXIX. № 1. С. 26-29. DOI: 10.6060/rcj.2025691.5.

Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцепными полимерами. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1995. 736 с.

Кленин В.И., Щеголев С.Ю., Лаврушин В.И. Характеристические функции светорассеяния дисперсных систем. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1977. 177 с.

Опубликован
2026-05-26
Как цитировать
Salikhov, R., Bazunova, M., Salikhov, T., Kulish, E., Safargalin, I., & Ostaltsova, A. (2026). Гибридные материалы на основе ацетата хитозана и наночастиц йодида серебра для оптического сенсора. Российский химический журнал, 70(2), 31-37. https://doi.org/10.6060/rcj.2026702.4
Раздел
Статьи