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

Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules

ΠšΡƒΡ€ΡΠΎΠ²Π°ΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π‘ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π΄Π²Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. НапримСр, Π² Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ, Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ для самоорганизации, Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Π½ΡƒΡŽ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡƒ, которая дСйствуСт ΠΊΠ°ΠΊ Π»Π΅Π³ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ вСщСство для сопряТСнного ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°, Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π΅Π΄Ρ‘Ρ‚ ΠΊ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ропроводности. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ввСсти дальнСйшиС стСпСни свободы Π² ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Ρ„Π°Π·… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

БСмСстровая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΌΡƒ:

«Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules»

VIEWPOINT

Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules

Self-assembly of polymeric supramolecules is a powerful tool for producing functional materials that combine several properties and may respond to external conditions. We illustrate the concept using a comb-shaped architecture. Examples include the hexagonal self-organization of conjugated conducting polymers and the polarized luminance in solid-state films of rodlike polymers obtained by removing the hydrogen-bonded side chains from the aligned thermotropic smectic phase. Hierarchically structured materials obtained by applying different self-organization and recognition principles and directed assembly form a basis for tunable nano-porous materials, smart membranes, preparation of nano-objects, and anisotropic properties, such as proton conductivity.

Recently there has been much effort to develop novel concepts for preparing structures and objects approaching the molecular level. Electronics miniaturization provides a strong motivation because present-day lithography faces fundamental problems in achieving further reduction in feature sizes by orders of magnitude. For example, molecular-level switching elements based on interlocking rings and their use in memory elements in electronics have been studied by the groups of Stoddart and Heath.

There have also been attempts not only to construct individual nanoscale functional features but also to control bulk materials structures, defects, and anisotropy at all length scales from the macroscopic scale down to the molecular level. Very recently, it was demonstrated that if sufficiently high-quality single crystals can be grown by vapor deposition, even organic oligomers can have high charge-carrier mobilities, as well as showing lasing and luminance. In polymers, spin-cast self-organized polyalkylthiophenes have recently been shown to have enhanced charge-carrier mobility and even superconductivity. However, although self-organization allows high structural control at the local length scale, the inherent tendency for coiling of polyalkylthiophenes causes folds, as visualized by Bauerle et al. In such polymers, it may be fundamentally difficult to achieve a monodomain-like structure with high overall order.

Here, we describe some possibilities for preparing functional polymeric materials using the «bottom-up» route, based on self-assembly of polymeric supramolecules. Directed assembly leads to the control of structure at several length scales and anisotropic properties. The physical bonds within the supramolecules allow controlled cleavage of selected constituents. The techniques constitute a general platform for constructing materials that combine several properties that can be tuned separately.

To achieve enhanced functionalities, the principal periodicity is at -10 to 2000 Π•.

There are established ways to accomplish this by using various architectures of block copolymers, in which the structure formation is based on self-organization, that is, on the repulsion between the chemically connected blocks. Depending on the architecture, block length, and temperature, it is possible to obtain lamellar, cylindrical, spherical, gyroid, or more complicated structures in the 100 to 2000 Π• range. Also, rodlike moieties within the block copolymers can be used to further tailor the structures in terms of shape persistency. However, self-organization renders only the local structures. To fully realize the opportunities offered by the symmetry of the self-organized structures to prepare materials with a strongly directional variation of properties, additional mechanisms and interactions have to be invoked to obtain macroscale order. This may be achieved by flow, by electric or magnetic fields, or by using topographically patterned surfaces. One can further extend the structural complexity by mixing block copolymers with additional polymers and inorganic additives, thereby increasing the self-organization periods into the photonic band gap regime. Block copolymers have also been used as templates for the synthesis of inorganic materials, even allowing the creation of separate ceramic nano-objects.

To achieve even greater structural complexity and functionality, we can combine recognition with self-organization. Lehn elaborated on the concept of recognition in synthetic materials, whereby two molecules with molecularly matching complementary interactions and shapes recognize each other and form a receptor-substrate supramolecule. To achieve sufficient bonding, synergism of several physical interactions is often required. Homopolymerlike supramolecules have been constructed based on a combination of four hydrogen bonds and through coordination. Supramolecules can spontaneously assemble or self-organize to form larger structures.

A general framework for forming complex functional materials emerges. Molecules are constructed that recognize each other in a designed way. The subsequent supramolecules in turn form assemblies or self-organize, possibly even forming hierarchies. The overall alignment of the local structures can be additionally improved by electric or magnetic fields, by flow, or by patterned surfaces.

To illustrate recognition-driven supramolecule formation in polymers and the subsequent self organization and preparation of functional materials and nano-objects, we focus on the comb shaped architecture encouraged by the enhanced solubility of so-called hairy-rod polymers. The simplest case is a flexible polymer having bonding sites along its backbone. Therefore, the backbone is typically polar, and repulsive nonpolar side groups can be connected by complementary bonds, leading to combshaped supramolecules, which in turn selforganize. We have extensively used hydrogen bonding or coordination to bond side chains to the polymer backbone. Antonietti et al have used ionic interactions in polyelectrolyte-surfactant complexes to form comb shaped polyelectrolyte surfactant complexes. The resulting self-organized multidomain structures may be aligned, using for example, flow, in order to approach monodomain. One can also tune the properties by tailoring the nature of the side chains. For example, if the side chains are partly fluorinated, low surface energy results, which allows for applications that lead to reduced friction. In another case, the backbone consists of the double helix of DNA, and self-organization is achieved by ionically bonding cationic liposomes or cationic surfactants to the anionic phosphate sites. This allows for materials design beyond the traditional scope of biochemical applications. For example, dyes can be intercalated into the helices, suppressing their aggregation tendency and leading to promising properties as templates for photonic applications. In such a structure, the polymer backbone may contain two or even more kinds of binding sites where different additives can be bonded.

Side chains can also have two separate functions. For example, in addition to providing a repulsive side chain required for self-organization, the side chains may contain an acidic group that acts as a dopant for a conjugated polymer such as polyaniline, which leads to electronic conductivity. To introduce further degrees of freedom in tailoring the self organized phases and their processing, polyaniline may first be doped by a substance such as camphor sulphonic acid and subsequently connected to hexyl resorcinol molecules using their two hydrogen bonds. The alkyl chains of the hydrogen-bonded hexyl resorcinol molecules act as plasticizers, leading to thermoplastic processibility of the otherwise infusible polymer. They enforce self-organization where camphor sulfonic acid-doped polyaniline chains are confined in nanoscale conducting cylinders, leading to increased conductivity. The concept can be applied even to rodlike polymers, such as polypyridine, which consists of paw-coupled heteroaromatic rings. Its optical properties can be tuned based on camphor sulphonic acid. Subsequent hydrogen bonding with alkyl resorcinol creates comb-shaped supramolecules, which self-organize in lamellae in such a way that the material is fluid even without additional solvents. Such a fluid state incorporating rigid polymeric rods is uncommon and allows processing toward monodomain where the rods are aligned. Ultimately, the plasticizing hydrogen bonded alkyl resorcinol molecules can be removed by evaporation in a vacuum oven, thus interlocking the chains in solid stable films. In this way, efficient polarized luminance has been achieved.

To increase complexity, one can incorporate structural hierarchies. This can be accomplished by applying within a single material different self-organization and recognition mechanisms operating at different length scales. For example, block copolymeric selforganization at the 100 to 2000 Π• length scale and polymer-amphiphile self-organization at the 10 to 60 Π• length scale can be combined. After selective doping of one block, conductivity can be switched based on a sequence of phase transitions. Macroscopically tridirectional protonic conductivity can be accomplished by flow-orienting the local structures. There is a rich variety of phases, such as lamellae-within-cylinders, which also allow selective cleaving of the constituents that form the supramolecules. For example, starting from polystyrene-block poly (4-vinylpyndine), in which pentadecylphenol has been hydrogen-bonded, one obtains a structure in which the glassy polystyrene matrix contains empty cylindrical pores with poly (4-vinylpyndine) brushes at the walls. By selecting different block copolymers and amphiphiles, one can tune the wettability of the pore walls. In principle, even the conformations of the brushes can be controlled by selecting the polymer and solvent properly. Saito crosslinked the poly (4-vinylpyridine) «slices,» leading to a method of preparing nanoscale colloidal disks.

Structural complexity can lead to a general concept for combining different functionalities within a single material, tuning them separately, and selecting different combinations of them at different processing stages. This leads to new processing options and control of defects of rodlike conjugated polymers, which opens possibilities in molecular electronics. In addition, structural complexity also leads to properties that respond to external stimuli and conditions. Such materials may not necessarily compete with more traditional electronics or structural materials but could offer new possibilities, for example in «smart» structural parts, coatings glues, and paints. Biological materials can also open new routes in materials science, as demonstrated by successful attempts to use the functionalities of DNA and the strong surface activity of specific self-organizing fungal proteins. Materials science is only beginning to use all of these aspects, opening up routes to unforeseen applications.

ВОЧКА Π—Π Π•ΠΠ˜Π―

Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, основанныС Π½Π° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ±ΠΎΡ€ΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»

Бамосборка ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» — ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹ΠΉ инструмСнт для создания Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‚ нСсколько свойств ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ€Π΅Π°Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΠ΅ условия. ΠœΡ‹ ΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌ эту ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΡŽ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ Π΄ΠΈΠ°Π³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡƒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ «Π³Ρ€Π΅Π±Ρ‘Π½ΠΊΠΈ». ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² сопряТённых состояний ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΡΡ€ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ… стСрТнСвых ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… устранСниСм Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅ΠΏΠ΅ΠΉ ΠΎΡ‚ Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΠ²Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΉ смСктичСской Ρ„Π°Π·Ρ‹. Π˜Π΅Ρ€Π°Ρ€Ρ…ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ структурированныС ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… самоорганизаций ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠ² распознавания, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ направлСнная сборка Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ основу для Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎ-пористых ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½, приготовлСния Π½Π°Π½ΠΎ-ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… свойств, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ протонная ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

Π—Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ усилий для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ структур ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ², Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… ΠΊ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΌΡƒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ. ΠœΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ элСктроники обСспСчиваСт ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ соврСмСнная литография сталкиваСтся с Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π² Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ дальнСйшСго сокращСния Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ. НапримСр, молСкулярный ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ, ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ элСмСнты, основанный Π½Π° ΡΡ†Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ† ΠΈ ΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… памяти Π² ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ΅, Π±Ρ‹Π» ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ°ΠΌΠΈ Π‘Ρ‚ΠΎΠ΄Π΄Π°Ρ€Ρ‚Π° ΠΈ Π₯ΠΈΡ‚Π°.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠΈ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π½Π°Π½ΠΎ-Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ особСнности, Π½ΠΎ Π΅Ρ‰Ρ‘ ΠΈ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ½ΠΎΠΉ структурой вСщСств, Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ, ΠΈ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ… ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°Ρ… Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹, ΠΎΡ‚ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π° Π΄ΠΎ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ уровня. БовсСм Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ, Π±Ρ‹Π»ΠΎ продСмонстрировано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ссли достаточно высококачСствСнныС монокристаллы ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ осаТдСниСм ΠΏΠ°Ρ€Π°, Ρ‚ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ органичСскиС ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Ρ€Π°Π½ΡΠΏΠΎΡ€Ρ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΈ ΡΡ€ΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ. Π‘Ρ‹Π»ΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ спинов Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π»ΠΊΠΈΠ»Ρ‚ΠΈΠΎΡ„Π΅Π½Π°Ρ… усиливаСт ΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‡Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. Однако, хотя самоорганизация ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ‚ вСсти высокоструктурный ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹, характСрная тСндСнция Π½Π°ΠΌΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π»ΠΊΠΈΠ»Ρ‚ΠΈΠΎΡ„Π΅Π½ΠΎΠ² Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ складок, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ продСмонстрировано Бауэрлом ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… Π±Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ довольно Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π½ΡƒΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ½ΠΎ-областной структуры с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ суммарным порядком.

Π—Π΄Π΅ΡΡŒ ΠΌΡ‹ ΠΎΠΏΠΈΡˆΠ΅ΠΌ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ возмоТности для ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ «Π²ΠΎΡΡ…одящий» ΠΌΠ°Ρ€ΡˆΡ€ΡƒΡ‚, основанный Π½Π° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ±ΠΎΡ€ΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». НаправлСнная сборка Π²Π΅Π΄Ρ‘Ρ‚ ΠΊ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π½Π°Π΄ структурой Π² Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°Ρ… Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΈ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… свойств. ЀизичСскиС связи Π² ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π°Ρ… ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ распадом Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСмСнтов. Π’Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠ° составляСт ΠΎΠ±Ρ‰ΡƒΡŽ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ для конструирования ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… нСсколько свойств, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ настроСны ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ.

Π’ Ρ†Π΅Π»ΡΡ… увСличСния Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ основная ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ находится Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΎΡ‚ 10 Π΄ΠΎ 2000 Π•.

Π•ΡΡ‚ΡŒ основныС способы ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ это, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π°Ρ€Ρ…ΠΈΡ‚Π΅ΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π±Π»ΠΎΠΊ-сополимСров, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ структуры основано Π½Π° ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π° ΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ химичСски связанными Π±Π»ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π’ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Π°Ρ€Ρ…ΠΈΡ‚Π΅ΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹, Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‡Π΅ΡˆΡƒΠΉΡ‡Π°Ρ‚Ρ‹Π΅, цилиндричСскиС, сфСричСскиС, гироидичСскиС, ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ слоТныС структуры Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ‚ 100 Π΄ΠΎ 2000 ?. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅, стСрТнСвыС ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ‹ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… Π±Π»ΠΎΠΊ-сополимСров ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ для дальнСйшСго приспособлСния структуры Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… постоянства Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹. Однако, самоорганизация прСдоставляСт Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ структуры. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΡΠΎΠ·Π½Π°Ρ‚ΡŒ всС возмоТности, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ симмСтриСй самоорганизованных структур, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ с ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ свойств, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия, для получСния ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½ΠΎΠ³ΠΎ порядка. Π­Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π½ΡƒΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ, элСктричСскими ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ полями, ΠΈΠ»ΠΈ использованиСм топографичСски сформированных повСрхностСй. МоТно Π΄Π°Π»Π΅Π΅ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½ΡƒΡŽ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, смСшивая Π±Π»ΠΎΠΊ-сополимСры с Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Ρ‚Π΅ΠΌ самым, увСличивая ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρ‹ самоорганизации Π΄ΠΎ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°. Π‘Π»ΠΎΠΊ-сополимСры Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ использовались Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ шаблонов для синтСза нСорганичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², давая Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ кСрамичСскиС Π½Π°Π½ΠΎ-ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹.

Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π½ΡƒΡ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ большСй структурной слоТности ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ распознаваниС с ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ. Π›Π΅Π½Π½ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π» ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΡŽ распознавания Π² ΡΠΈΠ½Ρ‚СтичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ…, посрСдством ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²Π΅ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ с ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ взаимодСйствиями ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°ΠΌΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°ΡŽΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ Π΄Ρ€ΡƒΠ³Π° ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ субстрат Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». Для Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ достаточноС соСдинСниС, часто трСбуСтся синСргизм Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… физичСских взаимодСйствий. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… Π³ΠΎΠΌΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρƒ Π±Ρ‹Π»ΠΎ основано Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ… Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… связСй, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΡŽ. ΠœΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ спонтанно ΡΠΎΠ±ΠΈΡ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ для формирования Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… структур.

ΠŸΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ каркас для формирования слоТных Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ созданы Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°ΡŽΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ Π΄Ρ€ΡƒΠ³Π° особым ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ способом. ΠŸΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ сборки ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ образуя ΠΈΠ΅Ρ€Π°Ρ€Ρ…ΠΈΠΈ. ПолноС Π²Ρ‹Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… структур ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΎ элСктричСскими ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ полями, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ сформированными повСрхностями.

Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ управляСмоС распознаваниСм Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΡƒ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎ-ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ², ΠΌΡ‹ ΡΠΎΡΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚очимся Π½Π° Π°Ρ€Ρ…ΠΈΡ‚Π΅ΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ «Π³Ρ€Π΅Π±Ρ‘Π½ΠΊΠΈ», возникновСнию ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ способствуСт ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Π°Ρ Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²-ΠΏΡ€ΡƒΡ‚ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… волосками. Π‘Π°ΠΌΡ‹ΠΉ простой случай — Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ связанныС участки ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ основС. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ основа ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ полярна, Π° ΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ нСполярныС Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связаны Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ связями, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ «Π³Ρ€Π΅Π±Ρ‘Π½ΠΊΠΈ», ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ. ΠœΡ‹ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ использовали ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ связи ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΡŽ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠ²ΡΠ·Π°Ρ‚ΡŒ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ с ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ основой. АнтониСтти ΠΈ Π΄Ρ€. использовали ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ взаимодСйствия Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Ρ… полиэлСктролита—повСрхностно-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ вСщСства, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ комплСксы повСрхностно-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ вСщСства полиэлСктролита Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ «Π³Ρ€Π΅Π±Ρ‘Π½ΠΊΠΈ». ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ самоорганизованныС ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ структуры ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΠ²Π½Π΅Π½Ρ‹ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΊ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ. МоТно Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ свойства ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅ΠΏΠ΅ΠΉ. НапримСр, Ссли Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ — частично Ρ„Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ повСрхностной энСргии, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ использованиС, Π²Π΅Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π΅ ΠΊ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ трСния. Π’ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌ случаС, основа состоит ΠΈΠ· Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΠ½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ спирали Π”ΠΠš, ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ достигаСтся ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ присоСдинСниСм ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… липосом ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… повСрхностно-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств ΠΊ Π°Π½ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ фосфорнокислым участкам. Π­Ρ‚ΠΎ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° биохимичСских ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ. НапримСр, ΠΊΡ€Π°ΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ вставлСн Π² ΡΠΏΠΈΡ€Π°Π»ΠΈ, подавляя ΠΈΡ… Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊ ΡΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΊ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΎΠ±Π΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ свойствам, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ ΡˆΠ°Π±Π»ΠΎΠ½Ρ‹ для Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ структурС полимСрная основа ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Π΄Π²Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ большСС количСство Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… участков, Π³Π΄Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связаны Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ.

Π‘ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π΄Π²Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. НапримСр, Π² Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ, Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ для самоорганизации, Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Π½ΡƒΡŽ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡƒ, которая дСйствуСт ΠΊΠ°ΠΊ Π»Π΅Π³ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ вСщСство для сопряТСнного ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°, Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π΅Π΄Ρ‘Ρ‚ ΠΊ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ропроводности. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ввСсти дальнСйшиС стСпСни свободы Π² ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Ρ„Π°Π· ΠΈ ΠΈΡ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ сначала ΡΠΌΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСщСством Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΊΠ°ΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‹ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΈ Π²ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Ρ‚ΡŒ с Π³Π΅ΠΊΡΠΈΠ»ΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠ½Π°, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ Π΄Π²Π΅ ΠΈΡ… Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… связи. ΠΠ»ΠΊΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ Π³Π΅ΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Ρ€Π΅Π·ΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠ½Π° с Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ связями Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΊΠ°ΠΊ пластификаторы, приводя ΠΊ Ρ‚Срмопластичной тСхнологичности, Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… условиях Π½Π΅ ΠΏΠ»Π°Π²ΡΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°. Они ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π² Ρ‚Π΅Ρ… мСстах, Π³Π΄Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ, смазанныС ΠΊΠ°ΠΌΡ„ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Ρ‹, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π² Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½Ρ‹Ρ… проводящих Ρ†ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ€Π°Ρ…, приводя ΠΊ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ элСктропроводности. Π­Ρ‚Ρƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΊ ΡΡ‚Π΅Ρ€ΠΆΠ½Π΅Π²Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ, Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ½Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ состоит ΠΈΠ· Π³Π΅Ρ‚СроароматичСских ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†, связанных Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°-ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ. Π•Π³ΠΎ оптичСскиС свойства ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ, ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°ΡΡΡŒ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΌΡ„ΠΎΡ€Π΅ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠŸΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… связСй с Π°Π»ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠ½Π° создаСт ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ «Π³Ρ€Π΅Π±Ρ‘Π½ΠΊΠΈ», ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π»Π°ΠΌΠ΅Π»ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» являСтся ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π±Π΅Π· Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… растворитСлСй. Π’Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠ΅ состояниС, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ стСрТни Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ Π΄ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ², Π³Π΄Π΅ стСрТни Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΠ²Π½Π΅Π½Ρ‹. Π’ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΌ счСтС, пластифицированныС ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π°Π»ΠΊΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠ½Π° с Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ связями ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΡƒΠ΄Π°Π»Π΅Π½Ρ‹ Π²Ρ‹ΠΏΠ°Ρ€ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΌ ΡΡƒΡˆΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΡˆΠΊΠ°Ρ„Ρƒ, Ρ‚Π΅ΠΌ самым блокируя Ρ†Π΅ΠΏΠΈ Π² Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… устойчивых ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ…. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π±Ρ‹Π»Π° достигнута эффСктивная поляризованная ΡΡ€ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ.

Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ структурныС ΠΈΠ΅Ρ€Π°Ρ€Ρ…ΠΈΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ самоорганизации ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² распознавания, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°Ρ… Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹. НапримСр, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ Π±Π»ΠΎΠΊ-ΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΡƒΡŽ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π² ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΎΡ‚ 100 Π΄ΠΎ 2000 Π• ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ-Π°ΠΌΡ„ΠΈΡ„Π°ΠΉΠ»ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π² ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΎΡ‚ 10 Π΄ΠΎ 60 Π•. ПослС Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ лСгирования ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°ΡΡΡŒ Π½Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ². ΠœΠ°ΠΊΡ€ΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ нСнаправлСнная протонная ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… структур. БущСствуСт Π±ΠΎΠ³Π°Ρ‚ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΈΠ΅ Ρ„Π°Π·, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ внутрицилиндричСскиС Π»Π°ΠΌΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ΅ расщСплСниС ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹. НапримСр, начиная с ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»-Π±Π»ΠΎΠΊ-ΠΏΠΎΠ»ΠΈ (4-Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΏΠΈΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ½)Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅Π½Ρ‚Π°Π΄Π΅Ρ†ΠΈΠ»Ρ„Π΅Π½ΠΎΠ» Π±Ρ‹Π» связан с Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ структуру, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ стСкловидная ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° полистирола содСрТит пустыС цилиндричСскиС ΠΏΠΎΡ€Ρ‹ с ΠΏΠΎΠ»ΠΈ-(4-Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΏΠΈΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ½)ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ‰Ρ‘Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ…. Выбирая Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊ-сополимСры ΠΈ Π°ΠΌΡ„ΠΈΡ„Π°ΠΉΠ»Ρ‹, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠΌΠ°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ пористых стСнок. Π’ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅, Π΄Π°ΠΆΠ΅ конформациями Ρ‰Ρ‘Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ, выбирая Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ. Π‘Π°ΠΉΡ‚ΠΎ сшивал «ΠΏΠ»Π°ΡΡ‚ΠΈΠ½ΠΊΠΈ» ΠΏΠΎΠ»ΠΈ-(4-Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΏΠΈΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ½)Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… дисков.

Бтруктурная ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ привСсти ΠΊ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΠΈ для объСдинСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, настраивая ΠΈΡ… ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈ Π²Ρ‹Π±ΠΈΡ€Π°Ρ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… стадиях ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π°ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚роля Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² стСрТнСвых сопряТСнных ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ возмоТности Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΉ элСктроникС. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, структурная ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π΅Π΄Ρ‘Ρ‚ ΠΊ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π°ΠΌ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ Π½Π° Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΠ΅ стимулы ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌ Π½Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ с Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ элСктроникой ΠΈΠ»ΠΈ структурными ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, Π½ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ возмоТности, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ Π² «Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ…» структурных частях, покрытиях, клСях ΠΈ ΠΊΡ€Π°ΡΠΊΠ°Ρ…. БиологичСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ Π² Π½Π°ΡƒΠΊΠ΅ ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ…, ΠΊΠ°ΠΊ это Π±Ρ‹Π»ΠΎ продСмонстрировано ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ назначСния Π”ΠΠš ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ повСрхностной активности спСцифичСских ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π³Ρ€ΠΈΠ±ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ². Наука ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ всС эти аспСкты, ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ ΠΊ Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ примСнСниям.

Π‘Π»ΠΎΠ²Π°Ρ€ΡŒ:

accomplish — Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ;

additional — Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ;

alkyl chains — Π°Π»ΠΊΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ;

allowΠ΄ΠΎΠΏΡƒΡΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ;

Π• (angstrom) — ангстрСм;

anisotropyΠ°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹ΠΉ;

approach — ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ, ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ;

aspects — аспСкты:

backboneΡΡƒΡ‚ΡŒ;

beyondΠ·Π°;

bindingΡΠ²ΡΠ·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ;

bulkΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌ, основная масса;

camphor — ΠΊΠ°ΠΌΡ„Π°Ρ€Π°;

cationic liposomes — ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ липосомы;

cationic surfactants — повСрхностно-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ вСщСства;

cleavageраскол;

coiling-Π½Π°ΠΌΠΎΡ‚ΠΊΠ°;

colloidalΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ;

complementaryΠ΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ;

conductivityΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ;

constituent-составной;

depositionосаТдСниС;

dope-информация, свСдСния;

electric fieldsэлСктричСскиС поля;

emerge-Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ;

enhancedΡ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

evaporationиспарСниС;

extensivelyΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ;

external-внСшний;

features-характСристики;

flexible-Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΈΠΉ;

floworientingфлуорСсцСнтный;

fluid stateΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠ΅ состояниС;

framework-каркас, Ρ€Π°ΠΌΠΊΠΈ;

friction-Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅;

fungal-Π³Ρ€ΠΈΠ±ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ;

further — дальшС;

gapΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ;

gyroidΠ³ΠΈΡ€ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ;

helixΡΠΏΠΈΡ€Π°Π»ΡŒ;

heteroaromaticΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ;

heteroaromatic ringsΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π°;

hierarchiesΠΈΠ΅Ρ€Π°Ρ€Ρ…ΠΈΠΈ;

infusibleнСплавящийся;

inherent tendencyхарактСрная тСндСнция;

inorganicнСорганичСский;

interlockingΠ²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ°;

invokedΠ²Π²Π΅Π΄Ρ‘Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

ionicallyΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ;

lamellae — ламСль;

lamellarΡ‡Π΅ΡˆΡƒΠΉΡ‡Π°Ρ‚Ρ‹ΠΉ;

lasingΠ»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ свойства;

lithographyлитография;

luminanceΡΡ€ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ;

magnetic fieldsΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ поля;

magnitudeΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°;

moietiesΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ‹;

monodomainΠΌΠΎΠ½ΠΎ-областной, ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

nano-porousΠ½Π°Π½ΠΎ-пористый;

nonpolarнСполярный;

obtainΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ;

optical propertiesоптичСскиС свойства;

overallΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ;

paw-coupled — находящийся Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°-ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ;

pentadecylphenolΠΏΠ΅Π½Ρ‚Π°Π΄Π΅Ρ†ΠΈΠ»Ρ„Π΅Π½ΠΎΠ»;

persistencyпостоянство;

plasticizersпластификаторы;

polyalkylthiophenesΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π»ΠΊΠΈΠ»Ρ‚ΠΈΠΎΡ„Π΅Π½Ρ‹;

polyanilineΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½;

polyelectrolyte-surfactant — полиэлСктролит-ΠŸΠΠ’;

polymer-amphiphile — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€-Π°ΠΌΡ„ΠΈΡ„Π°ΠΉΠ»;

PolymericΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ;

polypyridineΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ½;

polystyreneполистирол;

protonicΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ;

reductionΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅;

regimeΡ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ;

repulsionΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅;

repulsiveΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ;

resorcinolΡ€Π΅Π·ΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠ½;

rodlikeстСрТнСподобный;

routesΠΌΠ°Ρ€ΡˆΡ€ΡƒΡ‚Ρ‹;

self-Assemblyсамосборка;

shape persistencyпостоянство (ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ) Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹;

solventΡ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ;

sphericalсфСричСский;

spontaneouslyΡ…Π°ΠΎΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎ, спонтанно;

stableустойчивый;

subsequentΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ;

subsequentlyвпослСдствии;

sufficientlyдостаточно;

sulphonic acid-ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Π°;

superconductivityΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ;

supramoleculesΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹;

synergismсинСргизм, совмСстноС дСйствиС;

tailorΠΏΡ€ΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»ΡΡ‚ΡŒ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ½ΡΡ‚ΡŒ;

the hydrogen-bonded — водородная связь;

thermotropicΡ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹ΠΉ;

tridirectionalΠ½Π΅Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

ultimatelyΠ² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠ²;

unforeseenΠ½Π΅ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

wettability-ΡΠΌΠ°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ