Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.145.85.74
    [SESS_TIME] => 1732349480
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 8191956983dbc02536c643ff7defa97d
    [UNIQUE_KEY] => 0e128a1bae2945deb178ca4404fa6bfd
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Химия в интересах устойчивого развития

2024 год, номер 5

Сравнительное изучение самоорганизации додекантиола на безоксидной поверхности Niи Со-электродов при электрохимическом контроле

С.Н. ОВЧИННИКОВА1, Т.П. АЛЕКСАНДРОВА1,2
1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
ovchin@solid.nsc.ru
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
taleks99@mail.ru
Ключевые слова: самоорганизованные монослои, никель, кобальт, адсорбция додекантиола, циклическая вольтамперометрия
Страницы: 630-637

Аннотация

В работе использовались электрохимические методы в сочетании с техникой обновления поверхности электрода срезанием в разбавленных водных растворах 0.1 М NaClO4 с добавлением додекантиола (ДДТ) при контролируемом потенциале. Это позволило не только преодолеть проблему получения безоксидной поверхности металла, но и in-situ исследовать динамику формирования и свойства получаемых нанослоев ДДТ методами вольтамперометрии и хроноамперометрии, а также определить условия, способствующие быстрому формированию прочных изолирующих нанопленок на никеле и кобальте. Изучены тенденции влияния различных факторов (природа металла электрода, концентрация ДДТ, присутствие кислорода в растворе, добавление этилового спирта) на кинетику формирования и блокирующие свойства нанопленок ДДТ. Установлено, что процессы адсорбции на Со и Ni похожи, но на никеле адсорбция протекает более медленно. Так, при концентрации додекантиола 10-3 моль/л время формирования нанопленок на Ni составляет ~30 мин, а на Со - ~10 мин. Показано, что способность ДДТ к адсорбции на этих металлах сильно зависит от концентрации ДДТ и этанола в растворе, и менее значительно - от присутствия кислорода в растворе. Наличие в растворе кислорода приводит к замедлению этого процесса и незначительному снижению ингибирующих свойств нанопленок. Введение этанола в ДДТ-содержащий раствор перхлората натрия обеспечивает существенное ускорение процесса самоорганизации додекантиола на никеле и кобальте в широкой области концентрации спирта. При этом лучшие изолирующие свойства монослоев были получены в водно-спиртовых растворах с концентрацией этанола 40-60 % на ДДТ/Ni-электродах и 20-50 % на ДДТ/Со-электродах.

DOI: 10.15372/KhUR2024595
EDN: QJSJBG
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину