EXPERIMENTAL AND QUANTUM CHEMICAL STUDY OF POLYHYDRIDESILOXANE-C60 COMPOSITE STRUCTURE
UDC 546.31'26: 546.28
Keywords:
-Abstract
The experimental and quantum chemical study of polyhydridesiloxane (PHS)–C60 composite has shown that sorption on the
PHS surface is reversible and does not lead to formation of stable composites. IR spectroscopic and mass-spectrometric data
proves the statement.
References
1. Будкевич Г.Б., Слинякова И.Б., Полстянов Е.Ф., Дубинин М.М., Неймарк И.Е. Синтез и исследование ксерогелей гидрополисилоксана разной
пористой структуры // Известия АН СССР. Серия химическая. – 1968. – №3.
– С. 467–474.
2. Мати шевська О.П., Прилуцька С.В., Бурлака А.П., Сидорчик Є.П., Ящук В.М., Голуб О.А., Прилуцький Ю.І. Генерація радикальних
форм кисню водних розчинах фулеренів С60 під дією опроміннення // Phys.
of Alive. – 2004. – V. 12, №2. – P. 78–82.
3. Пилипенко А.Т., Заяц В.А., Хаврюченко В.Д., Фалендыш Е.Р. Программа, реализующая метод МПДП/ВС с
аналитическим вычислением первых производных и расчетом колебательных спектров // Журн. структ. химии. – 1987. – Т. 28, №5. – C. 155–156.
4. Синякова И.Б., Буткевич Г.Б., Неймарк И.Е. Гидрофобный водно-кремнеземистый адсорбент со связью Si–H (ксерогель гидрополисилоксана)
// Доклады Академии наук СССР. – 1964. – Т. 154., №3. – С. 692–694.
5. Синякова И.Б., Буткевич Г.Б., Неймарк И.Е. Гели кремнийорганических
соединений. 3. Адсорбционные и другие свойства водородно-кремнеземистого адсорбента со связью Si–H (ксерогеля гидрополисилоксана)
// Коллоидный журнал. – 1965. – Т. 27, №5. – С. 758–764.
6. Стрелко В.В.,
Будкевич Г.Б., Каниболоцкий В.А., Высоцкий З.З. Исследование механизма
спекания оксигидрида кремния методом ЭПР. // материалы Всесоюзного
совещания по изучению свойств твердого тела методами магнитного резонанса. – Красноярск, 1964. – С. 366–370.
7. Andrievskiy G.V., Galchinskaya V.Yu., Klochkov V.K., Kondakov I.K., Shitova G.B. New data on high antiatherosclerotic efficacy of hydrated C60 fullerenes at the experimental
atherosclerosis // 6th Biennial International Workshop Fullerenes and Atomic
Clusters IWFAC'2003, St Petersburg, Russia, June 30 – July 4, 2003. – P. 236.
8. Andrievsky G.V., Roslyakov A.D., Klochkov V.K. Molecular-colloid systems of
fullerenes in water as prototypes of the new class of pharmaceuticals // The
Electrochemical Society Interface, Seattle, Washington. – Spring 1999. – Abs
№689.
9. Khavryutchenko V.D., Tarasenko Yu.A., Kutz V.S., Khavryutchenko A.V. Polyhydridosiloxane – quantum chemistry view on structure, properties
and technological utilisation // Int. Conf. on Silica Science and Technology.
Extended abstracts. Mulhouse, France, Sept. 3–6. – 2001. – P. 176.
10. Pasch H., Schrepp W. MALDI-TOF Mass Spectrometry of Synthetic
Polymers. – Heidelberg, 2003.
11. Rozhkov S.P., Goryunov A.S., Sukhanova G.A., Borisova A.G., Rozhkova N.N., Andrievsky G.V. Solvent mediated and
long-range interaction of protein molecules with hydrated fullerene clusters in
water solutions // 5th Biennial International Workshop Fullerenes and Atomic
Clusters IWFAC'2001, St. Petersburg, Russia. – 2001. – P. 332.
12. Scharff P.,
Cui S. Nanosystems of polymerized fullerenes and carbon nanotubes. // Frontiers
of Multifunctional Integrated Nanomaterials / Eds. E. Buzaneva; P. Scharff –
Netherlands, 2004.
13. Stewart J.J.P. Optimization of Parameters for Semiempirical Methods II. Applications // J. Comp. Chemistry. – 1989. – Vol.10, №2.
– P. 221–264.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2010 О. Хаврюченко, канд. хім. наук, О. Голуб, д-р хім. наук

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
