ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ВысокоэффСктивныС элСктрохимичСскиС сСнсоры Π½Π° основС Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎ-структур элСктрокатализатора

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ВрСбования соврСмСнного Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° — это Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, дСшСвизна, простота ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. ЭлСктрохимичСскиС сСнсоры ΠΊΠ°ΠΊ нСльзя Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‚ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ трСбованиям. Они просты, ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ являСтся Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ для клиничСской диагностики, контроля ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ производства ΠΈ ΡΠΎΡΡ‚ояния… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ВысокоэффСктивныС элСктрохимичСскиС сСнсоры Π½Π° основС Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎ-структур элСктрокатализатора (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ восстановлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 1. 1. ΠŸΠ΅Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ для соврСмСнного Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°
    • 1. 2. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС характСристики элСктрокатализаторов восстановлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 1. 3. АналитичСскоС
  • ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ сСнсоров Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΈ Π΅Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²
    • 1. 4. ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ-ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹ микроэлСктродов
    • 2. 1. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 2. 2. БистСмы микроэлСктродов
    • 2. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ наноструктурирования
      • 2. 3. 1. ИспользованиС Π»ΠΈΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΈΡ… кристаллов для наноструктурирования
        • 2. 3. 1. 1. ЭлСктронанСсСниС наноструктурированных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
  • Π­ΠšΠ‘ΠŸΠ•Π Π˜ΠœΠ•ΠΠ’ΠΠ›Π¬ΠΠΠ― ЧАБВ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
    • 4. 1. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 4. 2. ЭлСктрохимичСскиС измСрСния
    • 4. 3. ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ-ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
    • 4. 4. БпСктрофотомСтричСскиС измСрСния
    • 4. 5. Π‘Π±ΠΎΡ€ кондСнсата Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 5. 1. ЭлСктрохимичСская ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… элСктродов
    • 5. 2. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ элСктрода БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ
    • 5. 3. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚Ρ‹Ρ… микроэлСктродов БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ
    • 5. 4. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ элСктрода наноструктурированной БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ТидкокристалличСских ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†
    • 5. 5. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ элСктрода наноструктурированной БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ этоксисилановых ΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†
    • 5. 6. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ элСктрода наноструктурированной Π‘Π› ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ остановки элСктроосаТдСния Π½Π° Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стадии
    • 5. 7. ИсслСдованиС ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовой микроскопии
    • 5. 8. БпСктрофотомСтричСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 5. 9. АмпСромСтричСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
      • 5. 9. 1. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ микроэлСктродов
    • 5. 10. ЭлСктрохимичСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°Ρ‚Π΅ Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π° с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ элСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ
    • 5. 11. БпСктрофотомСтричСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°Ρ‚Π΅ Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π° с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ пСроксидазы
  • РЕЗУЛЬВАВЫ И Π˜Π₯ ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
  • Π“Π»Π°Π²Π° 6. БСрлинская Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΉ элСктрокатализатор восстановлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 6. 1. ЭлСктроосаТдСниС ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ.59 6.1.1 ЭлСктроосаТдСниС БСрлинской Π›Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ
      • 6. 1. 2. ИсслСдованиС ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовой микроскопии
      • 6. 1. 3. ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ-ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ элСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ
      • 6. 1. 4. АналитичСскиС характСристики элСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ
    • 6. 2. ПониТСниС ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π° обнаруТСния
      • 6. 2. 1. Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ элСктрода ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 7. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ микроэлСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… БСрлинской Π›Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ
    • 7. 1. ЭлСктроосаТдСниС БСрлинской Π›Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ Π½Π° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 7. 2. АналитичСскиС характСристики микроэлСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π‘Π›
  • Π“Π»Π°Π²Π° 8. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ систСм наноэлСктродов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ
    • 8. 1. НаноструктурированиС БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ элСктроосаТдСния Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ТидкокристалличСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹
      • 8. 1. 1. ЭлСктроосаТдСниС БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎ-кристалличСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹
      • 8. 1. 2. ИсслСдованиС ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ, элСктроосаТдСнной Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ТидкокристалличСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовой микроскопии
      • 8. 1. 3. АналитичСскиС характСристики систСм наноэлСктродов, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктроосаТдСниСм БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎ-кристалличСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹
    • 8. 2. НаноструктурированиС БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ остановки элСктроосаТдСния Π½Π° Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стадии
      • 8. 2. 1. ΠžΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° элСктроосаТдСния БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅Π°Ρ†ΠΈΠΈ
      • 8. 2. 2. ИсслСдованиС ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… остановкой элСктроосаТдСния Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовой микроскопии
      • 8. 2. 3. АналитичСскиС характСристики элСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… наноструктурированной Π‘Π› ΠΏΡ€ΠΈ остановкС элСктроосаТдСния Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅Π°Ρ†ΠΈΠΈ
    • 8. 3. ИспользованиС силоксановых ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ† для элСктроосаТдСния наноструктурированной БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ
      • 8. 3. 1. ЭлСктроосаТдСниС БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ этоксисиланов ΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²
        • 8. 3. 1. 1. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… силанов ΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ² для получСния наноструктурированной БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ
        • 8. 3. 1. 2. ВлияниС ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ винилтриэтоксисилана Π² ΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ растворС Π½Π° Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСскиС характСристики ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
        • 8. 3. 1. 3. ИсслСдованиС условий для Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° этоксисилана Π² ΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ растворС Π½Π° Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСскиС характСристики ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ
      • 8. 3. 2. ИсслСдованиС ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ наноструктурированной БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктроосаТдСниСм Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ винилтриэтоксисилана Π² ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовой микроскопии
      • 8. 3. 3. АналитичСскиС характСристики систСм наноэлСктродов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ элСктроосаТдСния Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ винилтриэтоксисилана
  • Π“Π»Π°Π²Π° 9. Анализ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² кондСнсата Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π°
    • 9. 1. ЭлСктрохимичСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°Ρ… кондСнсата Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π° Ρƒ Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… людСй
    • 9. 2. БпСктрофотомСтричСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°Ρ‚Π΅ Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π° Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… людСй с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ пСроксидазы
    • 9. 3. ЭлСктрохимичСскоС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°Ρ… кондСнсата Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π° Ρƒ Π»ΡŽΠ΄Π΅ΠΉ с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ заболСваниями ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² дыхания

ВрСбования соврСмСнного Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° — это Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, дСшСвизна, простота ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. ЭлСктрохимичСскиС сСнсоры ΠΊΠ°ΠΊ нСльзя Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‚ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ трСбованиям. Они просты, ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ являСтся Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ для клиничСской диагностики, контроля ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ производства ΠΈ ΡΠΎΡΡ‚ояния ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ срСды. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, трСбования соврСмСнной ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ Π΄Π΅Π»Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ Тидкости нСпосрСдствСнно Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π΅, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ использовании соврСмСнных ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² (ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ‚Π±ΠΎΡ€Π΅ кусочка Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΊΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΊ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСскому ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€Ρƒ), Π² Ρ€ΡΠ΄Π΅ случаСв становится Π½Π΅ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·-Π·Π° разлоТСния Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ кислорода. ΠžΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ клиничСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ осущСствлСн Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ химичСских ΠΈΠ»ΠΈ биологичСских сСнсоров.

Π’Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ для соврСмСнной ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹, контроля экологии ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… областСй ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ являСтся пСроксид Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π’ ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ диагностикС Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ дСсятилСтиС большоС Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ удСляСтся ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсса, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Π΄ΠΈΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠ΅ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ систСм ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° [1−5]. ΠŸΠ΅Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсса ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ стСпСни Π²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса.

Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ 90% всСх коммСрчСски Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΡ‹Ρ… биосСнсоров ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСских Π½Π°Π±ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² основаны Π½Π° Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ оксидаз. Π­Ρ‚ΠΈ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ окислСниС спСцифичСского субстрата кислородом Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π°. ΠŸΡ€ΠΈ этом кислород восстанавливаСтся Π΄ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, для создания биосСнсоров Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊ Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° [6].

НакоплСниС пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² Π³Ρ€ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ Π΄ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π²Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ΄Π°Ρ… Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΎΡ‚Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² производства ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… станций Π½Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ сказываСтся Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²ΡŒΠ΅ людСй [7, 8]. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ пСроксид Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для Π΄Π΅Π·ΠΈΠ½Ρ„Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΈΡ‰Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² [9, 10], Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π³ΠΎ остаточных ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ.

НаиболСС Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ опрСдСлСния ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° являСтся ампСромСтричСская дСтСкция с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ элСктродов, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… БСрлинской Π›Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ [11−14]. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ 10″ 7 Πœ. Однако, для Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ клиничСской диагностики ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ экологичСском ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π΅ трСбуСтся дальнСйшСС ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π° опрСдСлСния.

ΠŸΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π» опрСдСлСния элСктрохимичСского Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ увСличСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ сигнал/ΡˆΡƒΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° элСктрода. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ микроэлСктродов Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π°Π΅Π²Ρ‹Π΅ эффСкты, связанныС с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡΡ„СричСской Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠ΅ΠΉ опрСдСляСмого вСщСства ΠΊ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности элСктрода. ΠŸΡ€ΠΈ этом ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ радиуса элСктрода ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°Π½ΠΈΡŽ плотности рСгистрируСмого Ρ‚ΠΎΠΊΠ°. ΠœΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ сСнсоров Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ° для провСдСния Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ Тидкости нСпосрСдствСнно Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π΅.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ созданиС высокоэффСктивных микросСнсоров Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ для опрСдСлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°.

Однако ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ микроэлСктроды Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° рСгистрируСмого Ρ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΌΠ°Π»Π°. Π‘ Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ увСличСния ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ систСмы микроэлСктродов, состоящиС ΠΈΠ· ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… элСктродов, Π²ΠΌΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΎΠ±Ρ‰ΡƒΡŽ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ основу ΠΈ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΌ Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠΎΡ‚Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. Для получСния систСм микроэлСктродов ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ микроэлСктроники [15], элСктроннолучСвыС ΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π»ΡƒΡ‡Π΅Π²Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ [16, 17], рСнтгСновская литография [18], высокотСмпСратурная литография [19−22], фотолитография [23−27]. Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ физичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ изготовлСния систСм микроэлСктродов довольно Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΈ ΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹.

ЦСлью Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΎ созданиС высокоэффСктивных сСнсоров для опрСдСлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎ-структур элСктрокатализатора. Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅, Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Ρ‹ физичСским ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌ, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ созданиС систСм наноэлСктродов ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ наноструктурирования высокоэффСктивного элСктрокатализатора Π½Π° ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΠΉ повСрхности элСктрода. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ наноструктур элСктрокатализатора Π½Π° ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΠΉ повСрхности элСктрода позволяСт Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ образования БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ систСму наноэлСктродов Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ опрСдСлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°.

Бписок сокращСний.

ABTS — 2,2-Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ΄ΠΈΠ—-ΡΡ‚ΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·Ρ‚ΠΈΠ°Π·ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ кислота.

АОВ — 2-этилгСксил ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ½Π°Ρ‚ натрия.

АБМ — Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовая микроскопия.

БА — Π±Ρ€ΠΎΠ½Ρ…ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ астма.

Π‘Π› — БСрлинская Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒ.

Π–Πš — ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎ-кристалличСский.

Π–ΠšΠœ — ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎ-кристалличСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹.

ΠšΠ’Π’ — кондСнсат Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π°.

ΠžΠ”Π — острая Π΄Ρ‹Ρ…Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠžΠ Π’Π˜ — острая рСспираторная вирусная инфСкция.

ΠŸΠΠ’ — повСрхностно Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ вСщСство.

Π Π”Π‘Π’ — рСспираторный дистрСсс-синдром Ρƒ Π²Π·Ρ€ΠΎΡΠ»Ρ‹Ρ….

Π₯Π‘ — хроничСский Π±Ρ€ΠΎΠ½Ρ…ΠΈΡ‚.

Π₯ΠžΠ‘Π› — хроничСская обструктивная болСзнь Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… Π₯ПН — хроничСская почСчная Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π₯.с.э. — Ρ…лорсСрСбряный элСктрод.

ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ микросСнсоры для опрСдСлСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ микроэлСктродов с Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ 0.125 ΠΌΠΌ Π² 5 Ρ€Π°Π· Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ (2.5 А/Мсм2), Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π» обнаруТСния Π½Π° ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ g Π½ΠΈΠΆΠ΅ (10″ М), ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ элСктродами ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ².

2. ΠžΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»Π΅Π½ΠΎ наноструктурированиС БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности элСктрода ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ элСктроосаТдСния Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎ-кристалличСскиС ΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ остановки осаТдСния Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-силовой микроскопии ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ покрытия ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ образования Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности элСктрода.

3. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ наноструктурированной БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΡŒΡŽ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой систСмы наноэлСктродов с Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ аналитичСскими характСристиками. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π΅Π» обнаруТСния пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° составляСт 10'9 М, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° Π΄Π²Π° порядка Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ сплошной ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎΠΉ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ. Π”ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ опрСдСляСмых ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π»ΠΈΠ½Π΅Π΅Π½ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚яТСнии 7 порядков ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°.

4. ΠšΠ»ΠΈΠ½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° кондСнсата Π²Ρ‹Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π° (ΠšΠ’Π’). Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠšΠ’Π’ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ использован для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ активности воспалСния Π² Π΄Ρ‹Ρ…Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… путях ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΈ, бронхоэктазах, Π±Ρ€ΠΎΠ½Ρ…ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ астмС ΠΈ Π₯ΠžΠ‘Π› ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ эффСктивности ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ лСчСния.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. MacCarthy P.A., Shah A.M. Oxidative stress and heart failure. // Coronary Artery Disease. 2003. — V. 14. P. 109−113.
  2. Rodrigo R., Rivera G. Renal damage mediated by oxidative stress: a hypothesis of protective effects of red wine. // Free Radical Biology and Medicine. 2002. — V. 33. P. 409−422.
  3. Sohal R.S., Mockett R.J., Orr W.C. Mechanisms of aging: an appraisal of the oxidative stress hypothesis. // Free Radical Biology and Medicine. 2002. — V. 33. P. 575−586.
  4. Yorek M.A. The role of oxidative stress in diabetic vascular and neural disease. // Free Radical Research. 2003. — V. 37. P. 471−480.
  5. Yang T.T.C., Devaraj S., Jialal I. Oxidative stress and atherosclerosis. // Journal of Clinical Ligand Assay. 2001. — V. 24. P.
  6. Guilbault G.G., Lubrano G.J. An enzyme electrode for amperometric determination of glucose. // Analytica Chimica Acta. 1973. — V. 64. P. 439−455.
  7. Wang Y., Huang J., Zhang C., Wei J., Zhou X. Determination of hydrogen peroxide in rainwater by using a polyaniline film and platinum particles co-modified carbon fiber microelectrode. //Electroanalysis. 1998. — V. 10. P. 776−778.
  8. Nowall W.B., Kuhr W.G. Detection of hydrogen peroxide and other molecules of biological importance at an electrocatalytic surface on a carbon fiber microelectrode. // Electroanalysis. 1997. — V. 9. P. 102−109.
  9. Schwake A., Ross Π’., Cammann K. Chrono amperometric determination of hydrogen peroxide in swimming pool water using ultramicroelectrode array. // Sensors and Actuators, B. 1998. — V. Π’ 46. P. 242−248.
  10. Strausak Π’., Schoch W., in European patent application. 1985, EP 136 973: European patent application.
  11. Karyakin A.A., Gitelmacher O.V., Karyakina E.E. A High-Sensitive Glucose Amperometric Biosensor Based on Prussian Blue Modified Electrodes. // Analytical Letters. 1994. — V. 27. P. 2861−2869.
  12. Karyakin A.A., Karyakina E.E., Gorton L. Prussian Blue based amperometric biosensors in flow-injection analysis. // Talanta. 1996. — V. 43. P. 1597−1606.
  13. Karyakin A.A., Karyakina E.E. Prussian Blue-based 'artificial peroxidase' as a transducer for hydrogen peroxide detection. Application to biosensors. // Sensors and Actuators, B. -1999.-V. B57. P. 268−273.
  14. Karyakin A.A., Karyakina E.E., Gorton L. Amperometric biosensor for glutamate using Prussian Blue-based «artificial peroxidase» as a transducer for hydrogen peroxide. // Analytical Chemistry. 2000. — V. 72. P. 1720−1723.
  15. Schliebe T. S.G., Aschoff H. Nanostructuring High Resolution Phase Zone Plates in Nickel and Germanium using Cross-Linked Polymers. // Microelectronic Engineering. -1996.-V.30. P. 513−516.
  16. Kalbitzer S. W.C., Miller Th., Knoblauch A. Ion beam modification for submicron technology. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 1996. — V. 113. P. 154−160.
  17. Park Sunggook P.C., Schift Helmut, Gobrecht Jens. Nanostructuring of anti-adhesive layers by hot embossing lithograthy. // Microelectronic Engineering. 2003. — V. 67−68. P. 252−258.
  18. Schift H. J.R.W., David C., Gobrecht J. Nanostructuring of polymers and fabrication of interdigitated electrodes by hot embossing lithograthy. // Microelectronic Engineering. -1999.-V. 46. P. 121−124.
  19. Π‘.И. // Π–ΠΈΠ΄ΠΊΠΈΠ΅ кристаллы. 1979. — 9−10, 249−253.
  20. Lee D.S., Yang H., Chung K.H., Pyo H.B. Wafer-scale fabrication of polymer-based microdevices via injection molding and photolithographic micropatterning protocols. // Analytical Chemistry. 2005. — V. 77. P. 5414−5420.
  21. Cai C.X., Ju H.X., Chen H.Y. Fabrication and Electrochemical Characterization of Interdigitated Array Microband Electrode. // Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese. 1995. — V. 16. P. 854−858.
  22. Tabei H., Morita M., Niwa O., Horiuchi T. Fabrication and Electrochemical Features of New Carbon Based Interdigitated Array Microelectrodes. // Journal of Electroanalytical Chemistry. 1992. — V. 334. P. 25−33.
  23. Nagale M.P., Fritsch I. Individually addressable, submicrometer band electrode arrays. 1. Fabrication from multilayered materials. // Analytical Chemistry. 1998. — V. 70. P. 2902−2907.
  24. Augelli M.A., Nascimento V.B., Pedrotti J.J., Gutz I.G.R., Angnes L. Flow-through cell based on an array of gold microelectrodes obtained from modified integrated circuit chips. //Analyst. 1997. — V. 122. P. 843−847.
  25. Freeman B.A., Crapo J.D. Biology of disease: free radicals and tissue injury. // Laboratory Investigation. 1982. — V. 47. P. 412−426.
  26. Dohlman A.W., Black H.R., Royall J. A. Expired breath hydrogen peroxide is a marker of acute airway inflammation in pediatric patients with asthma. // Am Rev Respir Dis. -1993.-V. 148. P. 955−60.
  27. Jobsis Q., Raatgeep H.C., Schellekens S.L., Hop W.C., Hermans P.W., de Jongste J.C. Hydrogen peroxide in exhaled air of healthy children: reference values. // European Respiratory Journal. 1998. — V. 12(2). P. 483−5.
  28. Nowak D., Antczak A., Krol M., Pietras Π’., Shariati Π’., Bialasiewicz P., Jeczkowski K., Kula P. Increased content of hydrogen peroxide in the expired breath of cigarette smokers. // European Respiratory Journal. 1996. — V. 9(4). P. 652−7.
  29. Guatura S.B., Martinez J.A., Santos Bueno P.C., Santos M.L. Increased exhalation of hydrogen peroxide in healthy subjects following cigarette consumption. // Sao Paulo Medical Journal. 2000. — V. 118(4). P. 93−8.
  30. Nowak D., Kalucka S., Bialasiewicz P., Krol M. Exhalation of H202 and thiobarbituric acid reactive substances (TBARs) by healthy subjects. // Free Radical Biology & Medicine. 2001. — V. 30(2). P. 178−86.
  31. Emelyanov A., Fedoseev G., Abulimity A., Rudinski K., Fedoulov A., Karabanov A., Barnes P.J. Elevated concentrations of exhaled hydrogen peroxide in asthmatic patients. //Chest.-2001.-V. 120(4). P. 1136−9.
  32. Loukides S B.D., Papatheodorou G, Panagou P, Siafakas NM. The relationships among hydrogen peroxide in expired breath condensate, airway inflammation, and asthma severity. // Chest. 2002. — V. 121(2). P. 338−46.
  33. Ganas K., Loukides S., Papatheodorou G., Panagou P., Kalogeropoulos N. Total nitrite/nitrate in expired breath condensate of patients with asthma. // Respiratory Medicine. 2001. — V. 95(8). P. 649−54.
  34. Jobsis Q., Raatgeep H.C., Hermans P.W., de Jongste J.C. Hydrogen peroxide in exhaled air is increased in stable asthmatic children. // European Respiratory Journal. 1997. — V. 10(3). P. 519−21.
  35. Gerritsen W.B., Asin J., Zanen P., van den Bosch J.M., Haas F.J. Markers of inflammation and oxidative stress in exacerbated chronic obstructive pulmonary disease patients. // Respiratory Medicine. 2005. — V. 99(1). P. 84−90.
  36. Nowak D., Kasielski M., Pietras Π’., Bialasiewicz P., Antczak A. Cigarette smoking does not increase hydrogen peroxide levels in expired breath condensate of patients with stable COPD. // Monaldi archives for chest disease. 1998. — V. 53(3). P. 268−73.
  37. De Benedetto F., Aceto A., Dragani Π’., Spacone A., Formisano S., Pela R., Donner C.F., Sanguinetti C.M. Long-term oral n-acetylcysteine reduces exhaled hydrogen peroxide in stable COPD. // Pulmonary Pharmacology Therapies. 2005. — V. 18(1). P. 41−7.
  38. Loukides S., Bouros D., Papatheodorou G., Panagou P., Siafakas N.M. The relationships among hydrogen peroxide in expired breath condensate, airway inflammation, and asthma severity. // Chest. 2002. — V. 121(2). P. 338−46.
  39. Loukides S., Horvath I., Wodehouse Π’., Cole P.J., Barnes P.J. Elevated levels of expired breath hydrogen peroxide in bronchiectasis. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1998. — V. 158(3). P. 991−4.
  40. Sznajder J.I., Fraiman A., Hall J.B., Sanders W., Schmidt G., Crawford G., Nahum A., Factor P., Wood L.D. Increased hydrogen peroxide in the expired breath of patients with acute hypoxemic respiratory failure. // Chest. 1989. — V. 96(3). P. 606−12.
  41. Wilson W.C., Swetland J.F., Benumof J.L., Laborde P., Taylor R. General anesthesia and exhaled breath hydrogen peroxide. // Anesthesiology. 1992. — V. 76(5). P. 703−10.
  42. Baldwin S.R., Simon R.H., Grum C.M., Ketai L.H., Boxer L.A., Devall L.J. Oxidant activity in expired breath of patients with adult respiratory distress syndrome. // Lancet. -1986.-V. 1(8471). P. 11−4.
  43. Bruhn A., Liberona L., Lisboa C., Borzone G. Limitations of the Technique to Determine Hydrogen Peroxide Levels in Exhaled Breath Condensate From Patients With Adult Respiratory Distress Syndrome. // Arch Bronconeumol. 2005. — V. 41(10). P. 542−546.
  44. Kietzmann D., Kahl R., Muller M., Burchardi H., Kettler D. Hydrogen peroxide in expired breath condensate of patients with acute respiratory failure and with ARDS. // Intensive Care Medicine. 1993. — V. 19(2). P. 78−81.
  45. Lases E.C., Duurkens V.A., Gerritsen W.B., Haas F.J. Oxidative stress after lung resection therapy: A pilot study. // Chest. 2000. — V. 117(4). P. 999−1003.
  46. Rysz J., Kasielski M., Apanasiewicz J., Krol M., Woznicki A., Luciak M., Nowak D. Increased hydrogen peroxide in the exhaled breath of uraemic patients unaffected by haemodialysis. //Nephrology Dialysis Transplantation. 2004. — V. 19(1). P. 158−63.
  47. Doniec Z., Nowak D., Tomalak W., Pisiewicz K., Kurzawa R. Passive smoking does not increase hydrogen peroxide (H202) levels in exhaled breath condensate in 9-year-old healthy children. // Pediatr Pulmonology. 2005. — V. 39(1). P. 41−5.
  48. Schleiss M.B., Holz O., Behnke M., Richter K., Magnussen H., Jorres R.A. The concentration of hydrogen peroxide in exhaled air depends on expiratory flow rate. // European Respiratory Journal. 2000. — V. 16(6). P. 1115−8.
  49. Ho L.P., Faccenda J., Innes J.A., Greening A.P. Expired hydrogen peroxide in breath condensate of cystic fibrosis patients. // European Respiratory Journal. 1999. — V. 13(1). P. 103−6.
  50. Jobsis R.Q., Schellekens S.L., Fakkel-Kroesbergen A., Raatgeep R.H., de Jongste J.C. Hydrogen peroxide in breath condensate during a common cold. // Mediators of Inflammation. 2001. — V. 10(6). P. 351−4.
  51. Latzin P., Griese M. Exhaled hydrogen peroxide, nitrite and nitric oxide in healthy children: decrease of hydrogen peroxide by atmospheric nitric oxide. // European Journal of Medical Research. 2002. — V. 7(8). P. 353−8.
  52. Zappacosta Π’., Persichilli S., Mormile F., Minucci A., Russo A., Giardina Π’., De Sole P. A fast chemiluminescent method for H (2)0(2) measurement in exhaled breath condensate. // Clinica Chimica Acta. 2001. — V. 310(2). P. 187−91.
  53. Lehmann C., Rothe M., Becher G. Breathing pattern and exhaled breath condensate sampling. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2003. — V. 167 (9). P. 50.
  54. Tirado-Conde G., Barnes P. J., Kharitonov S. A. Exhaled H202 in subjects with a common cold. // Selected Abstracts Exhaled Breath Condensate Recherched by Gunther Becher. 2005. — 20.
  55. Becher G., Rothe M., Decker M. Exhaled breath condensate (EBC): an alternative or additional diagnostic? // Breath analysis for clinical and herapeutic monitoring. 2005. -421−428.
  56. Becher G. Entzndungsmarker im Exhalat. 11 Aerosole in der Inhalationstherapie. 2005. -122−130.
  57. Gerritsen W.B., Zanen P., Bauwens A.A., van den Bosch J.M., Haas F.J. Validation of a new method to measure hydrogen peroxide in exhaled breath condensate. // Respiratory Medicine. 2005. — V. 99(9). P. 1132−1137.
  58. Lehmann C., Becher GuntherBorkenhagen, Jantina, Rothe Michael. Parameters of oxidation in exhaled breath condensate. // ERS International Conference. 2004. — 15.
  59. Becher G., Rothe M., Lehmann C., Smith H.J., Eichler R. Influence of Lung Function Pattern on Collection of Exhaled Breath Condensate (EBC). // ATS/ALA International Meeting Orlando 2004. 2004. — 17−18.
  60. Π­., ΠšΠ°Ρ€ΡƒΠ±Π΅, И., Уилсон, Π”. БиосСнсоры: основы ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ. // «ΠœΠΈΡ€»: Москва. 1992.
  61. Evans S.A.G., Elliott J.M., Andrews L.M., Bartlett P.N., Doyle P.J., Denuault G. Detection of Hydrogen Peroxide at Mesoporous Platinum Microelectrodes. // Analytical Chemistry. 2002. — V. 74. P. 1322−1326.
  62. J., Schmid R.D. // Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1990. — V. 24. P. 305.
  63. Karyakin A.A., Karyakina, E.E. Electroanalitical applications Prussian Blue and its analogs. // Russian Chemical Bulletin, International Edition. 2001. — V. 50. P. 1−7.
  64. Daly D.J., O’Sullivan C.K., G.G. G. The use of polymers coupled with metallised electrodes to allow H202 detection in the presense of electrochemical interferences. // Talanta. 1999. — V. 49. P. 667−678.
  65. Yaropolov A.I., Malovik V., Varfolomeev S.D., Berezin I.V. Electroreduction of hydrogen peroxide on an electrode with immobilized peroxidase. // Dokl.Akad.Nauk SSSR. 1979. — V. 249. P. 1399−1401.
  66. Sanchez P.D., Blanco P.T., Alvarez F.J.M., Smyth M.R., O’Kennedy R. // Electroanalysis. 1990. — V. 2. P. 303.
  67. Miscellanea. // Berolinensia ad Incrementium Scientiarum Berlin. -1710.
  68. Neff V.D. Electrochemical Oxidation and Reduction of Thin Films of Prussian Blue. // Journal of the Electrochemical Society. 1978. — V. 128. P. 886−887.
  69. Duncan J.F., Wrigley P.W.R. The electronic structure of the iron atoms in complex iron cyanides. // Journal of Chemical Society. 1963. — 1120−1125.
  70. Keggin J.F., Miles F.D. Structure and formulae of the Prussian Blue and related compounds. //Nature. 1936. — V. 137. P. 577−578.
  71. Herren F., Fisher P., Ludi A., Halg W. Neutron difraction study of Prussian Blue, Fe4Fe (CN)6.3 Ρ…ΠΠ³Πž. Location of water molecules and long-range magnetic order. // Inorganic Chemistry. 1980. — V. 19. P. 956−959.
  72. Yang R., Qian Z.B., Deng J.Q. Electrochemical deposition of prussian blue from a single ferricyanide solution. // Journal of the Electrochemical Society. 1998. — V. 145. P. 22 312 236.
  73. Itaya K., Ataka Π’., Toshima S. Spectroelectrochemistry and electrochemical preparation method of Prussian blue modified electrodes. // Journal of the American Chemical Society. 1982. — V. 104. P. 4767−72.
  74. Ellis D., Eckhoff M., Neff V.D. Electrochromism in the mixed-valence hexacyanides. 1. Voltammetric and spectral studies of the oxidation and reduction of thin films of Prussian Blue. //Journal of Physical Chemistry. -1981. V. 85. P. 1225−1231.
  75. E.A. ЭлСктросинтСз ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° Ρ‚Ρ€Π°Π½ΡΠ΄ΡŒΡŽΡΠ΅Ρ€Π° пСроксида Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БСрлинской Π»Π°Π·ΡƒΡ€ΠΈ. // Дипломная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°. Москва. 2002.
  76. Crumbliss A.L., Lugg P. S., Morosoff N. Alkali metal cation effects in a Prussian blue surface modified electrode. // Inorganic Chemistry. 1984. — V. 23. P. 4701−8.
  77. Itaya K., Shoji N., Uchida I. Catalysis of the reduction of molecular oxygen to water at Prussian blue modified electrodes. // Journal of the American Chemical Society. 1984. -V. 106. P. 3423−9.
  78. Jaffari S.A., Pickup J.C. Novel hexacyanoferrate (III)-modified carbon electrodes: application in miniturized biosensors with potential for in vivo glucose sensing. // Biosensors & Bioelectronics. 1996. — V. 11. P. 1167−1175.
  79. Jaffari S.A., Turner A.P.F. Novel hexacyanoferrate (III) modified graphite disc electrodes and their application in enzyme electrodes .1. // Biosensors & Bioelectronics. 1997. — V. 12. P. 1−9.
  80. Karyakin A.A., Karyakina E.E., Gorton L. The electrocatalytic activity of Prussian blue in hydrogen peroxide reduction studied using a wall-jet electrode with continuous flow. // Journal of Electroanalytical Chemistry. 1998. — V. 456. P. 97−104.
  81. Zhang Y., Wilson G.S. Electrochemical oxidation of H2O2 on Pt and Pt+Ir electrodes in physiological buffer and its applicability to H2O2 -based biosensors. // Journal of Electroanalytical Chemistry. 1993. — V. 345. P. 253−271.
  82. Karyakin A.A., Karyakina E.E., Gorton L. On the mechanism of H202 reduction at Prussian blue modified electrodes. // Electrochemistry Communications. 1999. — V. l.P. 78−82.
  83. Ruzgas Π’., Csijregi E., Emnfius J., Gorton L., Marko-Varga G. Peroxidase-Modified Electrodes. Fundamentals and Applications. // Analytica Chimica Acta. 1996. — V. 330. P. 123−138.
  84. Chi Q.J., Dong S.J. Amperometric biosensors based on the immobilization of oxidases in a Prussian blue film by electrochemical codeposition. // Analytica Chimica Acta. 1995. -V. 310. P. 429−436.
  85. Karyakin A.A., Gitelmacher O.V., Karyakina E.E. Prussian Blue-Based First-Generation Biosensor. A Sensitive Amperometric Electrode for Glucose. // Analytical Chemistry. -1995.-V. 67. P. 2419−2423.
  86. Lin M.S., Shih W.C. Chromium hexacyanoferrate based glucose biosensor. // Analytica ChimicaActa.- 1999. -V. 381. P. 183−189.
  87. Zhang J.Z., Dong S.J. Cobalt (II)hexacyanoferrate film modified glassy carbon electrode for construction of a glucose biosensor. // Analytical Letters. 1999. — V. 32. P. 29 252 936.
  88. Wang J., Zhang X.J., Prakash M. Glucose microsensors based on carbon paste enzyme electrodes modified with cupric hexacyanoferrate. // Analytica Chimica Acta. 1999. — V. 395. P. 11−16.
  89. Karyakin A.A., Puganova E.A., Budashov I.A., Kurochkin I.N., Karyakina E.E., Levchenko V.A., Matveyenko V.N., Varfolomeyev S.D. Prussian Blue based nano-electrode arrays for H2O2 detection. // Analytical Chemistry. 2004. — V. 76. P. 474−8.
  90. Wang J., Zhang X. Screen printed cupric-hexacyanoferrate modified carbon enzyme electrode for single-use glucose measurements. // Anal. Lett. 1999. — V. 32. P. 17 391 749.
  91. Lingane P. J. Chronopotentiometry and Chronoamperometry with Unshielded Planar Electrodes. // Analytical Chemistry. 1964. — V. 36. P. 1723−6.
  92. Soos Z.G., Lingane P. J. Derivation of the Chronoamperometric Constant for Unshielded,. //Journal of Physical Chemistry. 1964. — V. 68. P. 3821−8.
  93. Aoki K., Osteryoung J. Diffusion-controled current at the stationary finite disk electrode. //Journal of Electroanalytical Chemistry. -1981. V. 122. P. 19−35.
  94. Heinze J. Diffusion processes at finite (micro) disk electrodes solved by digital simulation. // Journal of Electroanalytical Chemistry. -1981. V. 124. P. 73−86.
  95. Aoki K. Theory of ultramicroelectrodes. // Electroanalysis. 1993. — V. 5. P. 627−39.
  96. Oldham K.B. EDGE EFFECTS IN SEMIINFINITE DIFFUSION. // Journal of electroanalytical Chemistry. -1981. V. 122. P. 1−17.
  97. Augelli M.A. N.V.B., Pedrotti J.J., Gutz G.R., Angnes L. Flow-through Cell Based on an Array of Gold Microelectodes Obtained From Modified Integrated Circuit Chips. // Analyst. 1997. — V. 122. P. 843−847.
  98. Π”.Π”., ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΉ O.A., Π¦ΠΈΡ€Π»ΠΈΠ½Π° Π“. А. // ЭлСктрохимия Москва Изд. Π₯имия. -2001.-412,433−442.
  99. Cohen А.Π•. K.R.R. Large-area interdigitated microelectrodes for electrochemical sensing. // Sensors and Actuators. 2000. — V. 62. P. 23−29.
  100. Chen J. C.C. Detection of dopamines in the presence of a large excess of ascorbic acid by using the powder microelectrode technique. // Journal of Electroanalytical Chemistry. -1999.-V. 463. P. 93−99.
  101. Morita M. N.O., Horiuchi T. Interdigitated array microelectrodes as electrochemical sensors. // Electrochemica Acta. 1997. — V. 42. P. 3177−3183.
  102. Wehrens R. L.W.E. Calibration pf array of voltammetric microelectrodes. // Analytical Chimica Acta. 1996. — V. 334. P. 93−101.
  103. Schindler W., Hofmann D., Kirschner J. Nanoscale electrodeposition: A new route to magnetic nanostructures? // Journal of Applied Physics. 2000. — V. 87. P. 7007−7009.
  104. Ziegler J.C., Engelmann G.E., Kolb D.M. Tip-induced formation of nanometer-sized metal clusters. // Zeitschrift Fur Physikalische Chemie-International Journal of Research in Physical Chemistry & Chemical Physics. 1999. — V. 208. P. 151−166.
  105. Kolb D.M., Engelmann G.E., Ziegler J.C. Nanoscale decoration of electrode surfaces with an STM. // Solid State Ionics. 2000. — V. 131. P. 69−78.
  106. Xiao X.Y., Nielinger M., Baltruschat H. Local and global electrochemical nanostructuring of Pt and Au single crystal electrodes. // Electrochimica Acta. 2003. -V. 48. P. 3093−3105.
  107. Kolb D.M., Ullmann R., Ziegler J.C. Electrochemical nanostructuring. // Electrochimica Acta. 1998. — V. 43. P. 2751−2760.
  108. Potzschke R.T., Staikov G., Lorenz W.J., Wiesbeck W. Electrochemical nanostructuring of n-Si (lll) single-crystal faces. // Journal of the Electrochemical Society. 1999. — V. 146. P. 141−149.
  109. Riepl M., Mirsky V.M., Wolfbeis O.S. Electrical control of alkanethiols self-assembly on a gold surface as an approach for preparation of microelectrode arrays. // Mikrochimica Acta. 1999.-V. 131. P. 29−34.
  110. НС Н.Π₯., Li Q.G., Zhou Z.Y., Zhang H., Li S.F.Y., Liu Z.F. Fabrication of microelectrode arrays using microcontact printing. // Langmuir. 2000. — V. 16. P. 96 839 686.
  111. Basnar Π’., Madera M., Friedbacher G., Valiant Th., Mayer U., Hoffmann H. Fabrication of Nanostructured Surfaces Using Self-Assembled Monolayers. // Microchimica Acta. 2000. — V. 133. P. 325−329.
  112. Basnar Π’., Madera M., Friedbacher G., Valiant Th., Mayer U., Hoffmann H. Colloid monolayer lithography-A flexible approach for nanostructuring of surfaces. // Applied Surface Science. 1999. — V. 144−145. P. 461166.
  113. Kim Y.H., Lee C.K., Kim Y.J., Lee M. Fabrication and evaluation of a flexible sieve-type microelectrode array for monitoring the regenerating state of peripheral nerves. // Sensors and Materials. 2005. — V. 17. P. 139−153.
  114. Fofonoff T.A., Martel S.M., Hatsopoulos N.G., Donoghue J.P., Hunter I.W. Microelectrode array fabrication by electrical discharge machining and chemical etching. // Ieee Transactions on Biomedical Engineering. 2004. — V. 51. P. 890−895.
  115. Baker W.S., Crooks R.M. Independent geometrical and electrochemical characterization of arrays of nanometer-scale electrodes. // Journal of Physical Chemistry B. 1998. — V. 102. P. 10 041−10 046.
  116. Valbusa U. B.C., de Mongeot Buatier F. Nanostructuring surfaces by ion sputtering. // Journal of Physics: Condensed Matter. 2002. — V. 14. P. 8153−8175.
  117. Bao J.C., Xu Z. Template synthesis of ordered nano-system and their applications. // Chinese Journal of Inorganic Chemistry. 2002. — V. 18. P. 965−975.
  118. Merritt C.D., Justus B.L. Fabrication of microelectrode arrays having high-aspect-ratio microwires. // Chemistry of Materials. 2003. — V. 15. P. 2520−2526.
  119. Forrer P., Schlottig F., Siegenthaler H., Textor M. Electrochemical preparation and surface properties of gold nanowire arrays formed by the template technique. // Journal of Applied Electrochemistry. 2000. — V. 30. P. 533−541.
  120. Hulteen J.C., Menon V.P., Martin C.R. Template preparation of nanoelectrode ensembles Achieving the 'pure-radial' electrochemical-response limiting case. // Journal of the Chemical Society-Faraday Transactions. — 1996. — V. 92. P. 4029−4032.
  121. Gollas Π’., Elliott J. M., Bartlett Ph. N. Electrodeposition and properties of nanostructured platinum films studied by quartz crystal impedance measurements at 10 MHz. // Electrochimica Acta. 2000. — V. 45. P. 3711−3724.
  122. CAMPBELL ROGER B.M.G. Electrodeposition of Mesoporous Nickel onto Foamed Metals Using Surfactant and Polymer Templates. // Journal of Porous Materials. 2004. -V. 11. P. 63−69.
  123. Bartlett P.N., Ghanem M. A., El Hallag Ibrahim S., de Grootb Peter, Zhukov A. Electrochemical deposition of macroporous magnetic networks using colloidal templates. // Journal of Materials Chemistry. 2003. — V. 13. P. 2596−2602.
  124. Burmeister F., Badowsky W., Braun Π’., Wieprich S., Boneberg J., Leiderer P. Colloid monolayer lithography-A flexible approach for nanostructuring of surfaces. // Applied Surface Science. 1999. — V. 144−145. P. 461−466.
  125. Kutsay О., Bello I., Lifshitz Y., Lam C., Luk W.Y., Lee S.T., Meng X., Kremnican V. Nanostructuring of tetrahedral carbon films by carbon ion implantation. // Diamond and Related Materials. 2003. — V. 12. P. 2051−2056.
  126. Ritter M., Stindtmann M., Farle M., Baberschke K. Nanostructuring of the Cu (001) surface by ion bombardment: a STM study. // Surface Science. 1996. — V. 348. P. 243 252.
  127. Krok F. K.J.J., Such B., Piatkowski P., Szymonski M., Ion beam-induced nanostructuring of InSb (0 0 1) surfaces studied with atomic force microscopy, in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 2003. p. 264−269.
  128. Krok F. K.J., Such Π’., Piatkowski P., Szymonski M., Ion beam-induced nanostructuring of AIIIBV semiconductor surfaces studied with dynamic force microscopy and Kelvin probe force spectroscopy, in Applied Surface Science. 2003. p. 112−116.
  129. Frost F. R.B., Nanostructuring of solid surfaces by ion-beam erosion, in Applied Physics A Materials Science & Processing. 2003.
  130. Kirchner V., Xia X.H., Schuster R. Electrochemical nanostructuring with ultrashort voltage pulses. // Accounts of Chemical Research. 2001. — V. 34. P. 371−377.
  131. Lia M., Ishizukaa Makoto, Liua Xinbing, Sugimotob Yoshimasa, Ikedab Naoki, Asakawa Kiyoshi. Nanostructuring in submicron-level waveguides with femtosecond laser pulses. // Optics Communications. 2002. — V. 212. P. 159−163.
  132. Wang J., Brennsteiner A., Sylwester A.P., Renschler C.L. Preparation and Characterization of Band Nanoelectrodes Made of Carbonized Polyacrylonitrile Films. // Electroanalysis. -1991. V. 3. P. 505−509.
  133. Seddon B.J., Eddowes M.J., Firth A., Owen A.E., Girault H.H.J. Thin-Film Electrode a New Method for the Fabrication of Submicrometer Band Electrodes. // Electrochimica Acta. -1991. -V. 36. P. 763−771.
  134. H.B. Π₯имичСская характСристика, биологичСскоС ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΈΡ… кристаллов. // Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» Π’ΡΠ΅ΡΠΎΡŽΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π₯имичСского ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΈΠΌ. Π”. И. МСндСлССва. 1983. — V. 27. Π . 156−165.
  135. Attard G.S., Glyde J.C., Goltner C.G. Liquid-crystalline phase as template for synthesis ofmesoporous silica. //Nature. 1995. — V. 378. P. 366−368.
  136. Attard G.S., Goltner C.G., Corcer J.M., Henke S., Templer R.H. Liquid-Crystal Template for Nanostructured Metals. // Angewandte Chemie International Edition. 1997. — V. 36. P. 1315−1317.
  137. Attard G.S., Bartlett P.N., Coleman N.R.B., Elliott J.M., Ouen J.R., Wang J.H. Mesoporous Platinum films from Lyotrotic Liquid Crystalline Phases. // Science. 1997. — V. 278. P. 838−840.
  138. Jiang J., Kucemak A. Nanistuctured platinum as an electrolcatalyst for the electrooxidation of formic acid. // Journal of Electroanalytical Chemistry. 2002. — V. 520. P. 64−70.
  139. Whitehead A.H., Elliott J.M., Owen J.R. Nanostructured tin for use as a negative electrode material in Li-ion batteries. // Journal of Power Sources. 1999. — V. 81−82. P. 33−38.
  140. Whitehead A.H., Elliot J.M., Owen J.R., Attard G.S. Electrodeposition of mesoporous tin films. // Chemical Communications. 1999. — 331−332.
  141. Attard G.S., Leclerc S.A.A., Maniguet S., Russell A.E., Nadhakumar I., Gollas B.R., Bartlett P.N. Liquid crystal phase templated mesoporous platinum alloy. // Microporous and Mesoporous Materials. 2001. — V. 44−45. P. 159−163.
  142. Attard G.S., Leclerc S.A.A., Maniguet S., Russell A.E., Nandhakumar I., Bartlett P.N. Mesoporous Pt/Ru Alloy from the Hexagonal Lyeotropic Liquid Crystalline Phase of a Nonionic Surfactant. // Chemistry of Materials. 2001. — V. 13. P. 1444−1446.
  143. Elliott J.M., Birkin P.R., Bartlett P.N., Attard J.S. Platinum Microelectrodes with Unique High Surfase Areas. // Langmuir. 1999. — V. 15. P. 7411−7415.
  144. Elliott J.M., Attard G.S., Bartlett P.N., Coleman N.R.B., Merckel D.A.S., Owen J.R. Nanostructured Platinum (Hl-ePt) Films: Effects of Electrodeposition Conditions on Film Properties. // Chemistry of Materials. 1999. — V. 11. P. 3602−3609.
  145. Elliott J.M., Owen J.R. Electrochemical impedance characterisation of a nanostructured (mesoporous) platinum film. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2000. — V. 2. P. 5653−5659.
  146. Gollas Π’., Elliott J.M., Bartlett P.N. Electrodeposition and properties of nanostructured platinum films studied by quartz crystal impedance measurements at 10 Hz. // Electrochimica Acta. 2000. — V. 45. P. 3711−3724.
  147. Bartlett P.N., Birkin P.N., Ghanem M.A., Groot P., Sawicki M. The Electrochemical Deposition of Nanostructured Cobalt Films from Lyotropic Liquid Crystalline Media. // Journal of The Electrochemical Society. 2001. — V. 148. P. 119−123.
  148. Attard G.S., Elliott J.M., Bartlett P.N., Whitehead A., Owen J.R. Nanostructured materials for batteries. // Macromolecular Symposia. 2000. — V. 156. P. 179−186.
  149. Leroux F., Koene B.E., Nazar L.F. Electrochemical lithium intercalation into a polyaniline/V205 nanocomposite. // Journal of The Electrochemical Society. 1996. — V. 143. P. 181.
  150. Nandhakumar I., Elliott J.M., Attard G.S. Electrodeposition of Nanostructured Mesoporous Selenium Films (Hl-eSe). // Chemistry of Materials. 2001. — V. 13. P. 3840−3842.
  151. Elliot J.M., Cabuche L.M., Bartlett P.N. Electrochemical Characterization of a Templated Insulating Polymer-Modified Electrode. // Analytical Chemistry. 2001. — V. 73. P. 28 552 861.
  152. Attard G.S., ColemanN.R.B., ElliottJ.M. The preparation of mesoporous metals from preformed surfactant assemblies. // Stud. Surf. Sci. Catal. 1998. — V. 117. P. 89−94.
  153. Ye S., Vijh A.K., Dao L.H. A new fuel cell electrocatalyst based on highly porous carbonized polyacrylonitrile foam with very low platinum loading. // Journal of The Electrochemical Society. 1996. — V. 143. P. 7.
  154. Pell W.G., Conway B.E. Quantitative modeling of factors determining Ragone plots for batteries and electrochemical capacitors. // Journal of Power Sources. 1996. — V. 63. P. 255−266.
  155. Wang J., Agnes L. Miniaturizated glucose sensors based on electrochemical codeposition of rhodium and glucose-oxidase onto carbon-fibre electrodes. // Analytical Chemistry. -1992.-V. 64. P. 456−459.
  156. Birkin P.R., Elliott J.M., Watson Y.E. Electrochemical reduction of oxygen on mesoporous platinum microelectrodes. // Journal of Chemical Society and Chemical Communications. 2000. — 1693−1694.
  157. Forster R.J. Microelectrodes-new dimensions in electrochemistry. // Chemical Society Reviews. 1994. — V. 23. P. 289−297.
  158. Elliott J.M.A., G. S.- Bartlett, P. N.- Coleman, N. R. Π’.- Merckel, D. A. S.- Owen, J. R. // Chemistry of Materials. 1999. — V. 11. P. 3602−9.
  159. Karyakin A.A. Prussian Blue and its analogues: electrochemistry and analytical applications. // Electroanalysis. 2001. — accepted.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ