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

Масс-спСктромСтрия с повСрхностно-ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎ-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ дСсорбциСй/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ нСорганичСских ΠΈ органичСских соСдинСний Π½Π° повСрхностях Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°

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‹

Π’ 2009 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° заняла 2 мСсто Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ-конкурсС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Ρ‹Ρ…, аспирантов ΠΈ ΡΡ‚ΡƒΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΡ…имия-2009» Π² ΡΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ «ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностныС явлСния Π² ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎ-диспСрсных систСмах, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСская ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ процСссы» (Москва). Π’ 2010 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° заняла 1 мСсто Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ-конкурсС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Ρ‹Ρ…, аспирантов ΠΈ ΡΡ‚ΡƒΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΡ…имия-2010» Π² ΡΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ «ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностныС… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Масс-спСктромСтрия с повСрхностно-ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎ-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ дСсорбциСй/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ нСорганичСских ΠΈ органичСских соСдинСний Π½Π° повСрхностях Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ (ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования повСрхности)

1.1. Ѐизикохимия повСрхности 10 1.1.1 ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности Π°) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ элСктронов Π±) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ элСктронной спСктроскопии Π²) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ спСктроскопии Π³) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ дСсорбционной спСктроскопии Π΄) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ дСсорбции ΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΅) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ измСрСния Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° 23 Ρ‘) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ рассСяния молСкулярных ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ² ΠΆ) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ спСктроскопии

1.2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ/ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ 25 дСсорбции/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ

1.2.1. Π‘ΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°

1.2.2. Π’Ρ‹Π±ΠΎΡ€ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹

1.2.3. ΠŸΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ°

1.2.4. Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ диссоциации ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ столкновСниями

1.2.5. Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ послС источника

1.3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ масс-спСктромСтрии с ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π² ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ- 34 связанной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅ (ИБП-МБ)

Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ

2.1. Π Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅

2.2. Масс-спСктромСтрия с Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ΠΉ 42 Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ дСсорбциСй/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ

2.3. Масс-спСктромСтр с ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π² ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-связанной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅

2.4. БтатистичСская ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ масс-спСктров 48 ΠŸΠΠ›Π”Π˜/ΠœΠΠ›Π”Π˜

2.5. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ исслСдования ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ°

2.5.1. ΠŸΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ° для экспСримСнтов ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠœΠΠ›Π”Π˜ для 51 соСдинСний, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… для использования Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ вСщСств-ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании повСрхности

2.5.2. ΠŸΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ° для исслСдования элСмСнтного состава 53 сплавов Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностных слоях

Π“Π»Π°Π²Π° 3. ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²

3.1. ИсслСдованиС кластСрообразования Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра Π½Π° 56 модСльной повСрхности Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜ Π°) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠŸΠΠ›Π”Π˜ Π±) ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠœΠΠ›Π”Π˜

3.2. ИсслСдованиС образования кластСрных ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² 85 сСрСбра с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ масс-спСктромСтрии

3.3. ИсслСдованиС Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ 93 повСрхности ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ (II)

3.4. ИсслСдованиС органичСских соСдинСний Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности 96 исслСдуСмых сплавов ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜

3.5. ИсслСдованиС Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° никСля ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° 114 ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΠΉ повСрхности

3.6. ИсслСдованиС распрСдСлСния Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… кислот Π½Π° Ρ†^ ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… повСрхностях

3.7. ИспользованиС вСщСств-ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² для исслСдования Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ 118 повСрхности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³Π°) Π±Ρ€ΠΎΠΌΠΈΠ΄ сСрСбра Π±) Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄ никСля Π²) смСсь ΠΌΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… кислот

3.8. ИсслСдованиС примСсСй Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ масс- 136 спСктромСтрии с ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π² ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-связанной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅

3.9. ИсслСдованиС элСмСнтного состава повСрхностных ΠΈ 139 приповСрхностных слоСв ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 послС ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° с ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ физичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ являСтся исслСдованиС Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности ΠΈ Π΅Ρ‘ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° находящихся Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности соСдинСний, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π½Π° ΠΈΡ… ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Ρ…арактСристики масс-спСктров.

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Π° ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ная Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π°: ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΡ-ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ измСнСния Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских характСристиках повСрхности.

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ масс-спСктромСтрии с ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΈ повСрхностно-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ дСсорбциСй/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ (matrixand surface-assisted laser desorption/ionization MALDI ΠΈ SALDI, ΠœΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜) позволяСт ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ Π±Π΅Π· разлоТСния ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Ρ„Π°Π·Ρƒ Π»Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Π΅ соСдинСния. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° органичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ². Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ мСньшС ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° масс-спСктромСтрия ΠœΠΠ›Π”Π˜/ΠŸΠΠ›Π”Π˜ нСорганичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ являСтся ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ условий ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, способов получСния масс-спСктров ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ нСорганичСских соСдинСний Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностях Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°.

Π’ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² исслСдования Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Ρ‹ Π°Π»ΡŽΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Ρ‹Π΅ сплавы, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ находят ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ Ад-0 (чистый Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ алюминий) ΠΈ ΠΠœΠ³-6 (Π°Π»ΡŽΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Ρ‹ΠΉ сплав с Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ 6 массовых % магния) ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π±Π°ΠΊΠΎΠ² соврСмСнных ракСтоноситСлСй. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ нСорганичСских соСдинСний Π½Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… повСрхностях являСтся Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ практичСской Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ измСнСния Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности ΠΈ Π½Π°ΠΉΠ΄Ρ‘Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ для исслСдования ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ воздСйствия ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ€Π°ΠΊΠ΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ хранСния, с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ прогнозирования сроков эксплуатации ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ.

Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ соврСмСнной Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ являСтся исслСдованиС свойств Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°Ρ… Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° Ρ„Π°Π·. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ физичСскиС ΠΈ Ρ…имичСскиС свойства ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ пСрСмСщСния ΠΈΠ· ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ° ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° ΠΊ Π΅Π³ΠΎ повСрхности.

Π’Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ аспСктом Π·Π°Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ исслСдования свойств повСрхности являСтся адсорбция Π½Π° Π½Π΅ΠΉ соСдинСний ΠΈΠ· Ρ„Π°Π·Ρ‹, с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ эта ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ соприкасаСтся. ИсслСдованиС адсорбции ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… повСрхностСй Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΈ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ структур ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°Ρ‚ΠΎΠ² [1]. Для исслСдования повСрхности часто ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ масс-ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² [2]. Однако, Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя Π±Ρ‹Π» Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ масс-спСктромСтрии с ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностнои ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎ-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ дСсорбциСй/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ [3] ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ нСпосрСдствСнно для ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокой Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Ρ‡Π΅ΠΌ извСстныС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования повСрхности.

Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ, Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлось масс-спСктромСтричСскоС (ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜) исслСдованиС органичСских ΠΈ Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… соСдинСний ΠΈ ΠΈΡ… Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… повСрхностях ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностях ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΠ΄-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6. Для достиТСния поставлСнной Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ органичСских ΠΈ Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… соСдинСний Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°: Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра, Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° никСля, ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈ Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… кислот Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ… ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜/ΠŸΠΠ›Π”Π˜.

2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄Π²ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ масс-спСктромСтрии ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ кластСрных ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра.

3. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ влияниС повСрхности Π½Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜, для Ρ‡Π΅Π³ΠΎ провСсти ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС масс-спСктров органичСских ΠΈ Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… соСдинСний Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² (Ад-0, АМг-6) ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π½Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π²Π΅ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ стали.

4. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ масс-спСктромСтричСскоС исслСдованиС повСрхностных ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностных слоСв ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ влияния примСсСй Π² ΡΠΏΠ»Π°Π²Π΅ Π½Π° Ρ…ΠΈΠΌΠΈΡŽ повСрхности.

5. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ примСнСния исслСдуСмых соСдинСний для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности масс-спСктромСтричСским ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. Для этого ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ распрСдСлСниС этих соСдинСний ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ°Π³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ распрСдСлСния вСщСств ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹:

4. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ масс-спСктры Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ… ΠœΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ закономСрности Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ соСдинСний: Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° никСля, Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈ Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… кислот Π½Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… повСрхностях: Ад-0, АМг-6 ΠΈ Π½Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π²Π΅ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ стали.

5. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ масс-спСктромСтрии ΠœΠΠ›Π”Π˜/ΠŸΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ органичСскиС соСдинСния Π½Π° ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности.

6. На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ масс-спСктров, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜/ΠŸΠΠ›Π”Π˜, построСны Π½Π΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ°Π³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ распрСдСлСния вСщСств-ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠ± ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ эксплуатации.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ состояния повСрхности Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π±Π°ΠΊΠΎΠ² ракСтоноситСлСй послС ΠΈΡ… Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ эксплуатации Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π΅ с ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Ρ€Π°ΠΊΠ΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°.

Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ состояниС повСрхности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 послС ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° с ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. УстановлСн состав органичСских загрязнСний, присутствиС Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности примСсСй ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ², ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Π°Ρ информация Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ использована для прогнозирования свойств повСрхностСй конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

На Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ выносятся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ полоТСния:

1. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° никСля, ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈ Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… кислот, Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠœΠΠ›Π”Π˜/ΠŸΠΠ›Π”Π˜, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ кластСрных ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ².

2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ масс-спСктромСтричСского исслСдования органичСских соСдинСний Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6.

3. Π”ΠΈΠ°Π³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ распрСдСлСния органичСских ΠΈ Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… соСдинСний Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6, ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ повСрхности Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ эксплуатации.

Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹;

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° ΠœΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ-конкурсС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Ρ‹Ρ…, аспирантов ΠΈ ΡΡ‚ΡƒΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΡ…имия-2008» (Москва, 2008 Π³.), III ВсСроссийской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «ΠœΠ°ΡΡ-спСктромСтрия ΠΈ Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹» (пос. Московский, 2009 Π³.), ВсСроссийской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π’Сория ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ° Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ. Π₯роматография ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ» (Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ€Π°, 2009 Π³.), ВсСроссийской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π₯роматография Π½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡƒ хозяйству» (ДзСрТинск, 2010 Π³.), IV Π’сСроссийской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ-школС «Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ вопросы масс-спСктромСтрии ΠΈ Π΅Ρ‘ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСскиС примСнСния» (Π—Π²Π΅Π½ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, 2010 Π³.).

Π’ 2009 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° заняла 2 мСсто Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ-конкурсС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Ρ‹Ρ…, аспирантов ΠΈ ΡΡ‚ΡƒΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΡ…имия-2009» Π² ΡΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ «ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностныС явлСния Π² ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎ-диспСрсных систСмах, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСская ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ процСссы» (Москва). Π’ 2010 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° заняла 1 мСсто Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ-конкурсС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Ρ‹Ρ…, аспирантов ΠΈ ΡΡ‚ΡƒΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΡ…имия-2010» Π² ΡΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ «ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностныС явлСния Π² ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎ-диспСрсных систСмах, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСская ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ процСссы» (Москва). Π’ 2010 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π±Ρ‹Π»Π° ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π° Π³Ρ€Π°ΠΌΠΎΡ‚ΠΎΠΉ Π·Π° ΡƒΡΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ Π½Π° XII ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС основы ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… процСссов (Π˜ΠΎΠ½ΠΈΡ‚Ρ‹-2010) «(Π’ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π΅ΠΆ).

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹:

1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ масс-спСктры Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄Ρ‹ сСрСбра ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ€ кластСрных ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ масс ΠΎΡ‚ 200 Π΄ΠΎ 1300 Π”Π°. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ† позволяСт Π½Π° ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сигналов ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ рСгистрируСмых кластСрных ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΌΠ°ΡΡ-спСктрах.

2. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ кластСрных ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄ΠΎΠ² сСрСбра, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ΄Π°.

3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠœΠΠ›Π”Π˜ ΠΈ ΠŸΠΠ›Π”Π˜ исслСдованы органичСскиС соСдинСния Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 послС ΠΈΡ… ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡƒΠ°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… условиях. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ рСгистрации ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ спСктры ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠŸΠΠ›Π”Π˜ для сплава АМг-6 ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠœΠΠ›Π”Π˜ с Π΄ΠΈΡ‚Ρ€Π°Π½ΠΎΠ»ΠΎΠΌ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ для ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Ад-0. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ органичСскиС примСси тСхнологичСского Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π°.

4. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ исслСдованиС состава повСрхностных ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностных слоёв конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ИБП-МБ, ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ нСизвСстныС Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ нСорганичСскиС примСси. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ элСмСнтный состав повСрхностных ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностных слоёв различаСтся ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

5. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для исслСдования повСрхности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 вСщСства-ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Ρ‹: Π±Ρ€ΠΎΠΌΠΈΠ΄ сСрСбра ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΠΎ-ΠΈ Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… кислот. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ построСны Π΄ΠΈΠ°Π³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ распрСдСлСния вСщСств-ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности исслСдуСмых конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² послС ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ². Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€Π³ΡˆΠΈΡ…ΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡŽ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ², распрСдСлСниС вСщСства-ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Π° Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ воздСйствия ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… появлСниС Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. King D.A., Woodruff D.P. The Chemical Physics of Solid Surfaces and Heterogeneous Catalysis. Vol 4: Fundamental Studies of Heterogeneous Catalysis. Amsterdam. Elsevier. 1982 .
  2. Benninghoven A. Developments in secondary ion mass spectroscopy and applications to surface studies // Surface Science. 1975.- V. 53, № 1- P. 596−625.
  3. Tanaka K., Waki H, Ido Y., Akita S., Yoshida Y., Yoshida T. New experiments on HNCSe and HCNSe radical cations // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1988.-V. 20, № 2.-P. 151−156.
  4. Davisson C., Germer L.H. The Scattering of Electrons by a Single Crystal of Nickel // Nature. 1927.- V. 119, № 2999.- P. 558−560.
  5. Bartos I.- Krasovskii E.E. Attenuation of excited electrons at crystal surfaces // J. of Electron Spec, and Relat. Phenom. 2010.- V. 180, № 1−3 P. 66−68.
  6. Umar A., Rahman M.M., Hahn Y.B. Ultra-sensitive hydrazine chemical sensor based on high-aspect-ratio ZnO nanowires // Talanta. 2009 V. 77, № 4.-P. 1376−1380
  7. Moritz W., Landskron J., Deschauer M. Perspectives for surface structure analysis with low energy electron diffraction // Surface Science. 2009.-V. 603, № 10−12.-P. 1306−1314.
  8. Π”., Π”Π΅Π»Ρ‡Π°Ρ€ Π’. Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования повСрхности. М.: ΠœΠΈΡ€, 1989. 568 с.
  9. Hasegawa S., Ino S., Yamamoto Y., Daimon H. Chemical ANAlysis of Surfaces by Total-Reflection-Angle X-Ray Spectroscopy in RHEED Experiments (RHEED-TRAXS) // Jpn. J. Appl. Phys. 1985.- V. 24, № 4.- P. L387-L390.
  10. Myhra S., White T.J., Kesson S.E., Riviere J.C. X-ray photoelectron spectroscopy for the direct identification of Ti valence in BaxCsy. [(Ti, Al)3+2x+yTi4+8−2x-y]016 hollanes // American Mineralogist. 1988 V. 73, № 2.-P. 161−167.
  11. Blanchard P.E., Cavell R.G., Mar, A. Electronic structure of ZrCuSiAs and ZrCuSiP by X-ray photoelectron and absorption spectroscopy // Journal of Solid State Chemistry. 2010.-V. 183, № 7.p. 1536−1544.
  12. Yang L.L., Zhao Q. X, Willander M., Liu X.J., Fahlman M., Yang J.H. Origin of the surface recombination centers in ZnO nanorods arrays by X-ray photoelectron spectroscopy // Appl. Surf. Sci. 2010- V. 256, № 11- P. 3592−3597.
  13. Fadley C.S. X-ray photoelectron spectroscopy: Progress and perspectives // J. of Elec. Spec, and Relat. Phenom. 2010 V. 178, № 1- P. 2−32.
  14. Ong J.L., Lucas L.C. Auger electron spectroscopy and its use for the characterization of titanium and hydroxyapatite surfaces // Biomaterials. 1998.- V. 19, № 4−5.- P. 45564.
  15. Mingsheng X., Daisuke F., Jianhua G., Nobutaka H. Auger electron spectroscopy: a rational method for determining thickness of graphene films // ACS nano. 2010.- V. 4, № 5.- P. 2937−2945.
  16. Todorov R., Tasseva J., Spasov G., Petkov K. Auger-electron spectroscopy investigation of thin Ag-As-S-Se films // J. of Phys.: Conference Series. 2010.-V. 223, β„– l.-P. 12−40.
  17. Cazaux J. Secondary electron emission and charging mechanisms in Auger Electron Spectroscopy and related e-beam techniques // J. of Elec. Spec, and Relat. Phenom. 2010.- V. 176, № 1.- P. 58−79.
  18. Hollenstein U., Seiler R., Osterwalder A., Sommavilla M., Wiiest A., Rupper P., Willitsch S., Greetham G. M., Brupbacher-Gatehouse B., Merkt F.
  19. High-Resolution Vacuum Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy // Chimia. 2001.-V. 55, № 10.-P. 759−762.
  20. Wang Y.-Q., Sherwood P. M. Studies of Carbon nanotubes and Fluorinated nanotubes by X-ray and Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy // Chem. Mater. 2004.-V. 16, № 25.-P. 5427−5436.
  21. Suzuki Π’., Kurahashi M., Yamauchi Y. Spin Polarization in Molecular Orbitals of Copper-Phthalocyanine Deposited on a Magnetized Fe (100) Substrate // J. Phys. Chem. B. 2002. V. 106, № 31. — P. 7643−7646.
  22. Suzuki Π’., Kurahashi M., Ju X., Yamauchi Y. Spin Polarization of Metal (Mn, Fe, Cu, and Mg) and Metal-Free Phthalocyanines on an Fe (100) Substrate // J. Phys. Chem. B. 2002.- V. 106, № 44.- P. 11 553−11 556.
  23. Valentin C.D., Tilocca A., Selloni A., Beck T. J., Klust A., Batzill M., Losovyj Y., Diebold U. Adsorption of Water on Reconstructed Rutile Ti02(011)-(2xl): TiO Double Bonds and Surface Reactivity. 2005.- V. 127, № 27.-P. 9895−9903.
  24. Ada E.T., Kornienko O., Hanley L. Chemical Modification of Polystyrene Surfaces by Low-Energy Polyatomic Ion Beams // J. Phys. Chem. B. 1998.- V. 102, № 20.- P. 3959−3966.
  25. Sigmund P. Theory of Sputtering. I. Sputtering Yield of Amorphous and Polycrystalline Targets // 1969.- V. 184, № 2 P. 38316.
  26. A.K., Π“Π°Ρ€ΡŒΠΊΠΈΠ½ Π’. П., Π‘Π΅Ρ€Π΄ΡŽΠΊ T.M., Ульянов А. Π’. ВСрмодСсорбционная масс-спСктромСтрия. Π§Π°ΡΡ‚ΡŒ 1. ВСорСтичСскиС основы ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°. Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ€Π°.: УнивСрс Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ, 2008. 28 с.
  27. А.П. ВСрмодСсорбционная масс-спСктромСтрия Π² ΡΠ²Π΅Ρ‚Π΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ паспортизации ΠΈ ΡƒΠ½ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ повСрхностных свойств Π΄Π΅Ρ‚ΠΎΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΠ°Π»ΠΌΠ°Π·ΠΎΠ² // Российский химичСский ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». 2008.-Π’.52-№ 5.-Π‘. 88−96.
  28. Silva L.N., Gon
  29. Wood R.W. Phys. Rev. 5 1 1899
  30. Fowler R.H., Nordheim L.W. Electron Emission in Intense Electric Fields // Proc. Roy. Soc. A. 1928. London Vol. 119, P. 173 — 181.
  31. Muller E.W. Zs. Phys. 37 838 1936.
  32. Jin C., Wang J., Wang M., Su J., Peng L.-M. In-situ studies of electron field emission of single carbon nanotubes inside the Π’Π•Πœ // Carbon. 2005. -V. 43, № 5-P. 1026−1031.
  33. De Monsabert T.G., Dijon J., Gadelle P. Density control of carbon nanotubes and filaments films by wet etching of catalyst particles and effects on field emission properties // Carbon. 2005 V. 43, № 12 — P. 2441−2452.
  34. Merkulov V.I., Lowndes D.H., Baylor L.R., Kang S. Field emission properties of different forms of carbon // Solid-State Electronics. 2001 V. 45, № 6-P. 949−956.
  35. Zhao Y., Ouyang L., Zou C., Xu J., Dong Y., Fan Q. Field emission from single-crystalline CeB6 nanowires // Journal of Rare Earths. 2010 V. 28, № 3 — P. 424—427.
  36. Li M.-K., Wang D.-Z., Ding Y.-W., Guo X.-Y., Ding S., Jin H. Morphology and field emission from ZnO nanowire arrays synthesized at different temperature // Materials Science and Engineering: A. 2007 V. 452−453-P. 417−421.
  37. Anishchik M., Uglov V.V., Kuleshov A.K., Filipp A.R., Rusalsky D.P.,. Astashynskaya M. V, Samtsov M.P., Kuznetsova T.A., Thiery F., Pauleau Y. Electron field emission and surface morphology of a-C and a-C:H thin films. 2005 V. 482, № 1−2. — P. 248−252.
  38. Wada Y., Hayashi A., Fujita T., Matsuo T., Katakuse I., Matsuda H. Structural analysis of human hemoglobin variants with field desorption mass spectrometry // Biochimica et Biophysica Acta. 1981 V. 667, № 2. — P. 233−241.
  39. Lehmann W. D., Kessler M. Fatty acid profiling of phospholipids by field desorption and fast atom bombardment mass spectrometry // Chemistry and Physics of Lipids. 1983 V. 32, № 2. — P. 123−135.
  40. Kawano H. Theoretical evaluation of the effective work functions for positive-ionic and electronic emissions from polycrystalline metal surfaces // Applied Surface Science. 2008 V. 254, № 22. — P. 7187−7192.
  41. Fujii R., Gotoh Y., Liao M.Y., Tsuji H., Ishikawa J. Work function measurement of transition metal nitride and carbide thin films // Vacuum. 2006 V. 80, № 7. — P. 832−835.
  42. Kanematsu N. Alternative scattering power for Gaussian beam model of heavy charged particles // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2008 V. 266, № 23.-P. 5056−5062.
  43. Eischens R.P., Pliskin W.A. The Infrared Spectra of Adsorbed Molecules // Advances in Catalysis. 1958 V. 10, № 1. — P. 1−56.
  44. Hillenkamp F., Peter-Katalinic J. MALDI MS A Practical Guide to Instrumentation, Methods and Applications. Munster.: Wiley. 2007. P. 41.
  45. Gross J.H. Mass Spectrometry. Heidelberg.: Springer. 2004. P. 419.
  46. Zenobi R., Knochenmuss R. Ion Formation in MALDI-MS // Mass Spectrom. Rev. 1999 V. 17. — P. 337 — 366.
  47. Dreisewerd K. The Desorption Process in MALDI // Chem. Rev. 2003 -V. 103.-P. 395−425.
  48. Karas M., Kriiger R. Ion Formation in MALDI: The Cluster Ionization Mechanism // Chem. Rev. 2003 V. 103. — P. 427−439.
  49. Westmacott G., Ens W., Hillenkamp F., Dreisewerd K., Schurenberg M. The Influence of Laser Fluence on Ion Yield inMALDI-MS // Int. J. Mass Spectrom. 2002 V. 221 — P. 67−81.
  50. Gliickmann M., Pfenninger A., Kriiger R., Thierolf M., Karas M., Horneffer V., Hillenkamp F., Strupat K. Mechanisms in MALDI Analysis: Surface Interaction or Incorporation of Analytes? // Int. J. Mass Spectrom. 2001,-V. 210/211,-P. 121−132.
  51. Trimpin S., Rouhanipour A., Az R., Rader HJ., Mullen K. New Aspects in MALDI-TOF-MS: a Universal Solvent-Free Sample Preparation // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2001 -V. 15 P. 1364−1373.
  52. Berkenkamp S., Menzel C., Hillenkamp F., Dreisewerd K. Measurements of Mean Initial Velocities of Analyte and Matrix Ions in Infrared MALDI-MS // J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2002 V. 13 — P. 209 220.
  53. Hillenkamp F., Karas M. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation, an Experience // Int. J. Mass Spectrom. 2000 V. 200 — P. 71−77.
  54. Posthumus M.A., Kistemaker P.G., Meuzelaar H.L.C., Ten Noever de Brauw M.C. Laser Desorption-Mass Spectrometry of Polar Nonvolatile Bio-Organic Molecules //Anal. Chem. 1978 -V. 50 P. 985−991.
  55. Coates M.L., Wilkins C.L. LD-FT-MS of Malto-Oligosaccharides // Biomed. Mass Spectrom. 1985 V. 12, — P. 424−428.
  56. Macfarlane R.D. Mass Spectrometry of Biomolecules: From PDMS to MALDI // Brazilian J. Phys. 1999 V. 29 — P. 415−421.
  57. Tanaka K., Waki H., Ido Y., Akita S., Yoshida, Y., Yhoshida T. Protein and Polymer Analyses Up to M/z 100,000 by Laser Ionization-TOF-MS // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1988 V. 2 — P. 151−153.
  58. Vastola. F.J., Mumma R.O., Pirone A.J. Analysis of Organic Salts by Laser Ionization // Org. Mass Spectrom. 1970 V. 3 — P. 101−104.
  59. Taranenko N.I., Potter N.T., Allman S.L., Golovlev V.V., Chen C.H. Gender Identification by MALDI-TOF-MS // Anal.Chem. 1999 V. 71 — P. 3974−3976.
  60. Lidgard R.O., Duncan M.W. Utility of MALDI-TOF-MS for the Analysis of Low Molecular Weight Compounds // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1995 V. 9 — P. 128−132.
  61. Vastola F.J., Pirone A.J. Ionization of Organic Solids by Laser Irradiation // Adv. Mass Spectrom. 1968 V. 4 — P. 107−111.
  62. O’Connor P.B., Costello C.E. A High Pressure MALDI Fourier Transform-MS Ion Source for Thermal Stabilization of Labile Biomolecules // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2001 V. 15 — P. 1862−1868.
  63. Wilkins C.L., Weil D.A., Yang C.L.C., Ijames C.F. High Mass Analysis by LDFTMS // Anal. Chem. 1985 V. 57 — P. 520−524.
  64. Cotter R.J. Laser-MS: an Overview of Techniques, Instruments and Applications // Anal. Chim. Acta 1987 V. 195 — P. 45−59.
  65. Krutchinsky A.N., Loboda A.V., Spicer V.L., Dworschak R., Ens W., Standing K.G. Orthogonal Injection of MALDI Ions into a TOF Spectrometer Through a Collisional Damping Interface // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1998-V. 12-P. 508−518.
  66. Hill J.A., Annan R.S., Biemann K. MALDI With a Magnetic Mass Spectrometer // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1991 V. 5 — P. 395−399.
  67. Annan R.S., Rochling H.J., Hill J.A., Biemann K. Matrix-Assisted Laser Desorption Using a Fast-Atom Bombardment Ion Source and a Magnetic Mass Spectrometer // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1992 V. 6 -P. 298−302.
  68. Kumar N., Kolli V.S., Orlando R. A New Matrix for MALDI on Magnetic Sector Instruments With Point Detectors // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1996 V. 10 P. 923−926.
  69. Harvey D.J., Hunter A.P. Use of a Conventional Point Detector to Record MALDI Spectra From a Magnetic Sector Instrument // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1998 V. 12 P. 1721−1726.
  70. Mclver R.T. Jr., Li Y., Hunter R.L. MALDI With an External Ion Source Fourier- Transform Mass Spectrometer // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1994 V. 8 — P. 237 — 241.
  71. Li Y., Mclver R.T. Jr., Hunter R.L. High-Accuracy Molecular Mass Determination for Peptides and Proteins by Fourier Transform-MS // Anal. Chem. 1994 V. 66 — P. 2077−2083.
  72. Li Y., Tang K., Little D.P., Koester H., Mclver R.T. Jr. High-Resolution MALDI Fourier Transform-MS of Oligonucleotides // Anal. Chem. 1996 V. 68 — P.2090−2096.
  73. Baykut G., Jertz R., Witt M. MALDI FT-ICR-MS With Pulsed inSource Collision Gas and in-Source Ion Accumulation // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2000 V. 14 — P. 1238−1247.
  74. O’Connor P.B., Costello C.E. A High Pressure MALDI Fourier Transform-MS Ion Source for Thermal Stabilization of Labile Biomolecules // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2001 V. 15 — P. 1862−1868.
  75. Woods A. S., Ugarov M., Jackson S. N., Egan T., Wang H.-Y. J., Murray K. K., Schultz J. A. IR-MAJI^-LDI Combined with Ion Mobility Orthogonal Time-of-Flight Mass Spectrometry // J. Proteome Res. 2006. V. 5, № 6. P. 1484−1487.
  76. Argentini M., Strub J.-M., Carapito C., Sanglier S. Van-Dorsselaer A. An Optimized MAJIJJH Mass Spectrometry Method for Improved Detection of Lysine/Arginine/Histidine Free Peptides // J. Proteome Res. 2008. V. 7, № 11. P. 5062−5069.
  77. Asara J.M., Hess J.S., Lozada E., Dunbar K.R., Allison J. Evidence for Binding of Dirhodium Bis-Acetate Units to Adjacent GG and AA Sites on Single-Stranded DHK // J. Am. Chem. Soc. 2000. V. 122, № 1 P. 8−13.
  78. Adamus G., Hakkarainen M., Hglund A., Kowalczuk M., Albertsson A.-C. ΠœΠΠ›Π”Π˜-TOF MS Reveals the Molecular Level Structures of Different Hydrophilic-Hydrophobic Polyether-esters // Biomacromolecules, 2009. V. 10, № 6. P. 1540−15 456.
  79. А. Π’. Масс-спСктромСтрия Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ. М.: Π‘Π˜ΠΠžΠœ, 2003.493 с.
  80. Meier М. A. R., Adams N., and Schubert U. S. Statistical approach to understand ΠœΠΠ›Π”Π˜-tof ms matrices: discovery and evaluation of new ΠœΠΠ›Π”Π˜ matrices // AHK1. Chem. 2007. 79. P. 863−869.
  81. Lehmann, W.D. Massenspektrometrie in der Biochemie. Heidelberg.: Spektrum Akademischer Verlag. 1996. P. 232.
  82. Dreisewerd K., Berkenkamp S., Leisner A., Rohlfing A., Menzel C. Fundamentals of MALDI-MS With Pulsed Infrared Lasers // Int. J. Mass Spectrom. 2003 V. 226 — P. 189−209.
  83. Dreisewerd K. The Desorption Process in MALDI // Chem. Rev. 2003 V. 103 -P. 395−425.
  84. Zheng J., Li N., Ridyard M., Dai H., Robbins S. M., Li L. Simple and Robust Two-Layer Matrix/Sample Preparation Method for ΠœΠΠ›Π”Π˜ MS/MS AHKlysis of Peptides // J. Proteome Res. 2005. V. 4, № 5. P. 1709−1716.
  85. Kjellstrom S. Jensen O.N. In Situ Liquid-Liquid Extraction as a Sample Preparation Method for Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization MS AHKlysis of Polypeptide Mixtures // AHK1. Chem. 2003. V. 75, № 10. P. 23 622 369.
  86. Goheen S., Wahl K., Canpbell W. Mass Spectrometry of Low Molecular Mass Solids by Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization // Mass Spectrom. 1997. V. 32. P. 820−828.
  87. Wei J., Buriak J.M., Siuzdak G. Desorption-Ionization-MS on Porous Silicon // Nature 1999 V. 399 — P. 243−246.
  88. Shen Z., Thomas J.J., Averbuj C., Broo K.M., Engelhard M., Crowell, J.E., Finn M.G., Siuzdak G. Porous Silicon As a Versatile Platform for Laser Desorption/Ionization-MS // Anal. Chem. 2001 -V. 73 P. 612−619.
  89. Laiko V.V., Taranenko N.I., Berkout V.D., Musselman B.D., Doroshenko V.M. Atmospheric Pressure Laser Desorption/Ionization on Porous Silicon // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2002 V. 16 — P. 1737−1742.
  90. Moon M. H., Myung S., Plasencia M., Hilderbrand A.E., Clemmer D.E. HKnoflow LC/Ion Mobility/CID/TOF for Proteomics: AHKlysis of a Human UriHKry Proteome // J. Proteome Res. 2003, V. 2, № 6. P. 589−597.
  91. Ellison S.T., Gies A.P., Hercules D.M. Morgan S.L. Py-GC/MS and MAJI? H-TOF/TOF CID Study of Polysulfone Fragmentation Reactions // Macromolecules. 2009. V. 42, № 8. P. 3005−3013.
  92. Ketvirtis A. E., Baranov V. I., Hopkinson A. C., Bohme D. K. Experimental and Theoretical Studies of SiFn (CO)2+ Cations with n = 2 and 3: A Search for PentacoordiHKte Cationic Silicon // J. Phys. Chem. A. 1997. V. 101, № 39. P. 7258−7264.
  93. Berhane B.T., Limbach P.A. Stable isotope labeling for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry and post-source decay aHKlysis of ribonucleic acids // J. Mass Spectrom. 2003. V. 38. P. 872−878.
  94. Zhang X., Rogowska-Wrzesinska A. and Roepstorff P. On target sample preparation of 4-sulphophenyl isothiocyaHKte-derivatized peptides using AncorChip targets // J. Mass Spectrom. 2008. V. 43. P.346−359.
  95. St’astHK M.- Nemcova I.- Zyka J. Mini-review ICP-MS for the DetermiHKtion of Trace Elements in Clinical Samples // AHKlitical Letters. 1999. V. 32. № 13. P. 2531 -2548.
  96. Koch J.- GuDnther D. Review of the State-of-the-Art of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry // Applied spectroscopy. 2011. V. 65. № 5. P. 155- 162.
  97. Hu J., Wang H. DetermiHKtion of Trace Elements in Super Alloy by ICP-MS // Microcim. Acta. 2001. V. 137. P 149 155.
  98. Beck G.L., Farmer O.T. Applications Inductivity Coupled Plasma Mass Spectrometry to the Production Control of Aerospace and Nuclear Materials // J. of AHK1. Atom. Spec. 1988. V. 3. P. 771 773.
  99. Raith A., Hutton R.C., Abell I.D. Crighton J. Non-destructive Sampling Method of Metalls and Alloys for Laser Ablation-Inductivity Coupled Plasma Mass Spectrometry // J. of AHK1. Atom. Spec. 1995. V. 10. P. 591 594.
  100. Beauchmin D. Preliminary characterization of inductively coupled plasma mass spectrometry with flow injection into a gaseous (air) carrier // Analyst. 1993 -V. 118-P. 815−819.
  101. Craig J. M., Beauchmin D. Reduction of the effects of concomitant elements in inductively coupled plasma mass spectrometry by adding nitrogen to the plasma gas // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1992 V. 7 — P. 937−942.
  102. Craig J. M., Beauchmin D. Univariate Optimization of Segmented-flow injection for Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1994 V. 9 — P. 1341−1349.
  103. Date A. R., Gray A. L. Progress in plasma source mass spectrometry // Spectrochimica Acta. 1983 V. 38B — P. 29−37. Date A. R., Gray, A. L. Development progress in plasma source mass spectrometry // Analyst. 1983 — V. 108-P. 159−165.
  104. Fulford J. E. and Douglas D. J. Ion kinetic energies in inductively coupled plasma/mass spectrometry (ICP-MS) // Applied Spectroscopy. 1986 V. 40 — P. 971−974.
  105. Gregoire D. C. The effect of easily ionizable concomitant elements on non-spectroscopic interferences in inductively coupled plasma-mass spectrometry // Spectrochimica Acta. 1987 V. 42B — P. 895−907.
  106. Houk R. S., Fassel V. A., Flesch G. D., Svec H. J., Gray A. L., Taylor C. E. Inductively coupled argon plasma as an ion source for mass spectrometric determination of trace elements // Analytical Chemistry. 1980 V. 52 — P. 22 832 289.
  107. Potts, P. J. Inductively coupled plasma-mass spectrometry. Glasgow. Blackie. 1987. P. 575.
  108. Beauchemin D., Berman S. S. Determination of trace metals in reference water standards by inductively coupled plasma mass spectrometry with on-line preconcentration // Analytical Chemistry. 1989 V. 61 — P. 1857−1862.
  109. Arrowsmith P. Laser ablation of solids for elemental analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry // Analytical Chemistry. 1987 V. 59 — P. 1437−1444.
  110. Ishida T., Akiyoshi T., Sakashita A., Kinoshiro S., Fujimoto K., Chino A. A New Laser Ablation System for Quantitative AHKlysis of Solid Samples with ICP-MS // AHK1. Sci. 2008. V. 24. P. 563 569.
  111. Steinhoefel G., Horn I., Blanckenburg F. Matrix-independent Fe isotope ratio determiHKtion in silicates UV femtosecond laser ablation // Chemical Geology. 2009. V. 268. P. 67−73.
  112. Bendall C., Wigg-Wolf D., Lahaye Y., Von Kaenel H.- M. Brey G.P. Detecting Changes of Celtic Gold Sources Through the Application of Trace
  113. Element and Pb Isotope Laser Ablation AHKlysis of Celtic Gold Coins // Archaeometry. 2009. V. 4. P. 598 625.
  114. Gonzalez J., Liu C., Mao X., Russo R.E. UV-femtosecond laser ablation-ICP-MS for aHKlysis of alloy samples // J. of AHK1. Atom. Spec. 2004. V. 19. P. 1165- 1168.
  115. Izmer A.V., Zoriy M.V., Pickhardt C., Qudakkers W., Shemet. V., Singheiser L., Sabine Becker J. LA-ICP-MS studies of cross section of NiCrAlY-based coatings on high-temperature alloys // J. of AHK1. Atom. Spec.2005. V. 20. P. 918−923.
  116. Homazava N., Ulrich A., Trottmann M., Krahenbuhl U. Microcapillary system coupled to ICP-MS as a novel technique for investigation of microcorrosion processes // J. of AHK1. Atom. Spec. 2007. V. 22. P. 1122−1130.
  117. Mochizuki T., Sakashita A., Iwata H., Ishibashi Y., Gunji N. Flow Ingection Tecnique for DetermiHKtion of Thallium, Lead and Bismuth in Nickel-based Alloys by Inductivity Coupled Plasma Mass Spectrometry // AHK1. Sci. 1990. V. 6. P. 191 194.
  118. Feng X., Horlick G. AHKlysis of Aluminium Alloys Using Inductivity Coupled Plasma and Glow Discharge Mass Spectrometry // J. of AHK1. Atom. Spec. 1994. V. 9. P. 823 -831.
  119. Karasev A.V., Suito H. AHKlysis of Composition and Size Distribution of Inclusions in Fe 10Mass%Ni Alloy Deoxidized by A1 and Mg Using Laser
  120. Ablation ICP Mass Spectrometry // ISIJ InterHKtioHKl. 2004. V. 44. № 2. P. 364 -371.
  121. Leach A.M., Hiefje G.M. Identification of alloys using single shot laser ablation inductivity coupled plasma time-of-flight mass spectrometry // J. of AHK1. Atom. Spec. 2002. V. 17. P. 852 857.
  122. Emteborg H., Tian X., Adams F.C. Quality assurance of arsenic, lead, tin and zinc in copper alloys using axial inductivity coupled plasma time-of-flight mass spectrometry (ICP-TOF-MS) // J. of AHK1. Atom. Spec. 1999. V. 14. P. 1567 1572.
  123. Zoriy M.V., Sabine Becker J. Near-field laser ablation inductivity coupled plasma mass spectrometry: a novel elemental aHKlytical technique at the HKnometer scale // Rapid Comm. of Mass Spec. 2009. V. 23. P. 23 30.
  124. Gonzalez J.J., Liu C., Wen S.-B., Мао X., Russo R.E. Metal particles produced by laser ablation for ICP-MS measurements // Talanta. 2007. V. 73. P. 567 576.
  125. Gonzalez J.J., Liu C., Wen S.-B., Мао X., Russo R.E. Glass particles produced by laser ablation for ICP-MS measurements // Talanta. 2007. V. 73. P. 577−582.
  126. Mamyrin B.A., Karataev V.I., Shmikk D.V., Zagulin V.A. The mass-reflectron, a new nonmagnetic time-of-flight mass spectrometer with high resolution // Sov. Phys. JETP. 1973. V. 37. P. 45−58.
  127. Vanhaecke F., Vandecasteele C., Dams R. Inductively coupled plasma mass spectrometry for the determiHKtion of aluminum, calcium, chlorine, iron, magnesium, manganese and sodium in fresh water // AHK1. Lett. 1992 V. 25, № 5.-P. 919−936.
  128. Kollipara S., Agarwal N., Varshney B., Paliwal J. Technological Advancements in Mass Spectrometry and Its Impact on Proteomics // AHK1. Lett. 2011 V. 44, № 8. — P. 1498 — 1520.
  129. Batoy S., Akhmetova E., Miladinovic S., Smeal J., Wilkins C. Developments in MAJI/JJ4 Mass Spectrometry: The Quest for the Perfect Matrix // Applied Spec. Rev. 2008 V. 43, № 6. — P. 485 — 550.
  130. Beauchmin D., McLaren J. W., Berman S. S. Study of the effects of concomitant elements in inductively coupled plasma mass spectrometry // Spectrochimica Acta. 1987 V. 42B — P. 467−490.
  131. Beauchmin D., McLaren J. W., Willie S. N., Berman S. S. Determination of trace metals in marine biological reference materials by inductively coupled plasma mass spectrometry // Analytical Chemistry. 1988 V. 60 — P. 687−691.
  132. Beauchmin D., Micklethwaite R. K., Van Loon G. W., Hay G. W. Determination of metal-organic associations in soil leachates by inductively coupled plasma-mass spectrometry // Chemical Geology. 1992 V. 95 — P. 187— 198.
  133. Date A. R., Gray A. L. Determination of trace elements in geological samples by inductively coupled plasma source mass spectrometry // Spectrochimica Acta. 1985 V. 40B — P. 115−122.
  134. Gregoire D. C., Lee J. Determination of cadmium and zinc isotope ratios in sheep’s blood and organ tissue by electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1994. -V. 9-P. 393−397.
  135. Longerich H. P., Freyer Π’. J., Strong D. F., Kantipuly C. J. Effects of operating conditions on the determination of the rare earth elements by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) // Spectrochimica Acta. 1987 V. 42B — P. 75−92.
  136. Π“. Π―., РСш Π“.Π€., ΠšΡƒΡ€Π±Π°ΠΊΠΎΠ² А. А. Π‘Π±. ст. «ΠŸΠ°ΠΌΡΡ‚ΠΈ Π‘. Π’. Гидаспова». 2008. Π‘. 92.
  137. Puretzky A.A., Geohegan D.B., Hurst G.B., Buchanan M.V., Luk’yanchuk Π’.S. Imaging of Vapor Plumes Produced by Matrix Assisted Laser Desorption: A Plume Sharpening Effect // Phys. Rev. Lett. 1999 V. 83 — P. 444−447.
  138. Juhasz P., Costello C.E. Generation of Large Radical Ions From Oligometallocenes by MALDI // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1993, V. 7 -P. 343−351.9
  139. Arakawa R., Watanabe S., Fukuo T. Effects of Sample Preparation on MALDITOF Mass Spectra for Sodium Polystyrene Sulfonate // Rapid Commun. Mass Spectrom. 1999-V. 13-P. 1059−1062.
  140. Bradley C.D., Derrick P.J. CID of Large Organic Ions and Inorganic Cluster Ions. Effects of Pressure on Energy Losses // Org. Mass Spectrom. 1993 V. 28 -P. 390−394.
  141. Katakuse I., Nakabushi H., Ichihara Π’., Sakurai Π’., Matsuo Π’., Matsuda H. Metastable Decay of Cesium Iodide Cluster Ions // Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc. 1984-V. 62-P. 17−23.
  142. И.Π‘., Буряк A.K., ΠšΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΈΠ΅Ρ† JI.H. Масс-спСктромСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности конструкционных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² // Π‘ΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Ρ…роматографичСскиС процСссы. 2010. Π’. 10. Π’Ρ‹ΠΏ. 6. Π‘. 863 870.
  143. И.Π‘., Буряк А. К. Масс-спСктромСтричСскоС исслСдованиС Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ повСрхности сплавов Ад-0 ΠΈ ΠΠœΠ³-6 ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ дСсорбции/ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ // Ѐизикохимия повСрхности ΠΈ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². 2011. Π’. 47. № 1.Π‘. 100−105.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ