Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи химии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Усп. хим.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи химии, 2023, том 92, выпуск 3, RCR5071
DOI: https://doi.org/10.57634/RCR5071
 

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

2D-Нанокристаллы оксидов и гидроксидов металлов с морфологией нанолистов в биомедицине, энергетике и химии

В. П. Толстой, Л. Б. Гулина, А. А. Мелешко

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
Аннотация: Рассмотрены структурно-химические особенности 2D-наноматериалов на основе кристаллических оксидов и гидроксидов металлов с морфологией нанолистов, основные методы их синтеза и области применения. Для нанокристаллов с подобной морфологией характерны исключительная анизотропия свойств, экстремально высокая доля атомов на поверхности, способных к взаимодействию с окружающей средой, сравнительно большое число дефектов в структуре, а также особая электронная подсистема с наличием квантовых ограничений. Нанолисты могут вступать в реакции функционализации с различными низкомолекулярными реагентами. Указанными особенностями обусловлены уникальные физико-химические свойства нанолистов оксидов и гидроксидов металлов и во многом определена их практическая значимость. При рассмотрении вопросов препаративной химии таких нанокристаллов основное внимание уделено методам их получения в условиях "мягкой" химии с использованием растворов солей металлов, в частности, методам химического осаждения, в том числе с использованием темплатов, и ионного наслаивания, а также процессам взаимодействия на поверхности блочных металлов и на границе раствор/газ. Особо выделены условия синтеза массивов нанолистов — своеобразных "упаковок" отдельных частиц, упорядоченно расположенных на поверхности подложки и ориентированных по отношению к ней. Рассмотрены области применения нанолистов оксидов и гидроксидов металлов. Показано, что данные объекты представляют существенный интерес для применения в биомедицине, электрохимической энергетике, химической сенсорике, фото- и электрокатализе, так как входят в состав различных функциональных наноматериалов с уникальным набором физико-химических свойств, включая магнитные, электрофизические, электрохимические, оптические, сорбционные и др.
Библиография — 317 ссылок.
Ключевые слова: оксиды и гидроксиды металлов, нанокристаллы, нанолисты, массивы, биомедицина, электрохимическая энергетика, химическая сенсорика, электролиз воды, реакции выделения водорода и кислорода.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 18-19-00370-П
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 18-19-00370-П).
Поступила в редакцию: 01.11.2022
Англоязычная версия:
Russian Chemical Reviews, 2023, Volume 92, Issue 3, RCR5071
DOI: https://doi.org/10.57634/RCR5071
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья


Образец цитирования: В. П. Толстой, Л. Б. Гулина, А. А. Мелешко, “2D-Нанокристаллы оксидов и гидроксидов металлов с морфологией нанолистов в биомедицине, энергетике и химии”, Усп. хим., 92:3 (2023), RCR5071; Russian Chem. Reviews, 92:3 (2023), RCR5071
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/rcr4418
  • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. Larisa B. Gulina, Evelina E. Shilovskikh, Igor A. Kasatkin, Denis V. Danilov, Alexandra A. Meleshko, Valeri P. Tolstoy, Materials Chemistry and Physics, 333 (2025), 130383  crossref
    2. А. А. Ремпель, О. В. Овчинников, И. А. Вайнштейн, С. В. Ремпель, Ю. В. Кузнецова, А. В. Наумов, М. С. Смирнов, И. Ю. Ерёмчев, А. С. Вохминцев, С. С. Савченко, Усп. хим., 93:4 (2024), RCR5114  mathnet  crossref; A. A. Rempel, O. V. Ovchinnikov, I. A. Weinstein, S. V. Rempel', Yu. V. Kuznetsova, A. V. Naumov, M. S. Smirnov, I. Yu. Eremchev, A. S. Vokhmintsev, S. S. Savchenko, Russian Chem. Reviews, 93:4 (2024), RCR5114  mathnet  crossref
    3. A. A. Malygin, A. A. Malkov, E. A. Sosnov, Russ. J. Inorg. Chem., 2024  crossref
    4. Larisa B. Gulina, Evelina E. Shilovskikh, Valeri P. Tolstoy, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 701 (2024), 134897  crossref
    5. V. P. Tolstoi, L. B. Gulina, E. E. Shilovskikh, Russ. J. Inorg. Chem., 2024  crossref
    6. Р. Ф. Алексеев, А. А. Сараев, А. Ю. Куренкова, Е. А. Козлова, Усп. хим., 93:5 (2024), RCR5124  mathnet  crossref; R. F. Alekseev, A. A. Saraev, A. Yu. Kurenkova, E. A. Kozlova, Russian Chem. Reviews, 93:5 (2024), RCR5124  mathnet  crossref
    7. A. A. Malygin, A. A. Malkov, E. A. Sosnov, Žurnal neorganičeskoj himii, 69:3 (2024), 294  crossref
    8. V. P. Tolstoy, L. B. Gulina, E. E. Shilovskikh, Žurnal neorganičeskoj himii, 69:3 (2024), 311  crossref
    9. A. A. Meleshko, A. G. Afinogenova, G. E. Afinogenov, V. V. Galushka, L. B. Gulina, V. P. Tolstoy, Russ. J. Appl. Chem., 96:6 (2023), 650  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи химии Успехи химии
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:118
    Список литературы:2
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025