Аннотация:
Метод электронной микроскопии, хорошо зарекомендовавший себя в материаловедении, гетерогенном катализе, металлургии и ряде других областей, в настоящее время привлекает все большее внимание специалистов в области тонкого органического синтеза. Современные возможности прямой визуализации микро- и нанообъектов, пригодной для исследования высокочувствительных к электронному пучку органических молекулярных и гибридных систем, расширяют области применения электронной микроскопии в химии. Описаны репрезентативные примеры электронно-микроскопических исследований, находящихся на стыке органического синтеза и катализа.
Библиография — 114 ссылок.
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-23-00146 для сотрудников ИК СО РАН и проект 14-50-00126 для сотрудников ИОХ РАН).
Образец цитирования:
В. И. Бухтияров, В. И. Зайковский, А. С. Кашин, В. П. Анаников, “Современная электронная микроскопия в изучении химических систем на стыке органического синтеза и катализа”, Усп. хим., 85:11 (2016), 1198–1214; Russian Chem. Reviews, 85:11 (2016), 1198–1214
Irek I. Mukhamatdinov, Saleem M.A. Saif, Mohammed O.N. Ali, Rezeda E. Mukhamatdinova, Boudkhil Affane, Alexey V. Vakhin, Sergey V. Tsvetkov, Alexander N. Protsenko, Dmitry A. Volkov, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 189 (2025), 107058
Andrey A. Stepanov, Ludmila L. Korobitsyna, Alexander V. Vosmerikov, Chemistry, 5:2 (2023), 1256
A. A. Stepanov, V. I. Zaikovskii, L. L. Korobitsyna, A. V. Vosmerikov, Chem. Sustain. Dev., 29:2 (2021), 190–197
Yu. Yu. Titova, T. V. Kon'kova, B. G. Sukhov, F. K. Schmidt, Mendeleev Commun., 30:4 (2020), 465–467
D. V. Golinskii, N. V. Vinichenko, E. V. Zatolokina, V. V. Pashkov, E. A. Paukshtis, T. I. Gulyaeva, P. E. Pavlyuchenko, O. V. Krol', A. S. Belyi, Russ. J. Gen. Chem., 90:6 (2020), 1104–1119
T. I. Asanova, I. P. Asanov, E. A. Maksimovsky, D. B. Vasilchenko, S. V. Korenev, J. Struct. Chem., 61:3 (2020), 388–399
Yu. Yu. Titova, B. G. Sukhov, F. K. Schmidt, J. Organomet. Chem., 928 (2020), 121485
D. Hector, S. Olivero, F. Orange, E. Dunach, J.-F. Gal, Anal. Chem., 91:3 (2019), 1773–1778
A. A. Stepanov, V. I. Zaikovskii, L. L. Korobitsyna, A. V. Vosmerikov, Pet. Chem., 59:1 (2019), 91–98
S. B. Aliev, S. I. Gurskiy, V. N. Zakharov, L. M. Kustov, Microporous Mesoporous Mat., 264 (2018), 112–117
N. V. Vinichenko, D. V. Golinskii, E. V. Zatolokina, E. A. Paukshtis, T. I. Gulyaeva, P. E. Pavlyuchenko, O. V. Krol', A. S. Belyi, Kinet. Catal., 59:3 (2018), 378–385
A. N. Kalenchuk, V. I. Bogdan, S. F. Dunaev, L. M. Kustov, Fuel Process. Technol., 169 (2018), 94–100
P. V. Sokolovskiy, F. Roessner, A. I. Vezentsev, T. V. Konkova, M. B. Alekhina, S. S. Manokhin, A. A. Greish, Russ. J. Phys. Chem. A, 92:10 (2018), 1947–1952
A. I. Vezentsev, V. A. Peristiy, V. D. Bukhanov, L. F. Peristaya, P. V. Sokolovskiy, F. Roessner, M. O. Mikhailyukova, A. A. Greish, Russ. J. Phys. Chem. A, 92:9 (2018), 1806–1812
L. M. Kustov, A. L. Kustov, V. B. Kazansky, Mendeleev Commun., 28:4 (2018), 354–356
A. V. Rassolov, G. N. Baeva, I. S. Mashkovsky, A. Yu. Stakheev, Mendeleev Commun., 28:5 (2018), 538–540
E. M. Kostyukhin, L. M. Kustov, Mendeleev Commun., 28:5 (2018), 559–561
I. S. Mashkovsky, P. V. Markov, G. O. Bragina, G. N. Baeva, A. V. Rassolov, I. A. Yakushev, M. N. Vargaftik, A. Yu. Stakheev, Nanomaterials, 8:10 (2018), 769