ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

РЕЗОНАНСНО-АНОМАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМНОГО ГИДРОЗОЛЯ

Код статьи
S3034641X25120091-1
DOI
10.7868/S3034641X25120091
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 168 / Номер выпуска 6
Страницы
851-856
Аннотация
При помощи синхротронного излучения с разной длиной волны в окрестности K-края поглощения атома рубидия (≈ 15.21 кэВ) и с привлечением непараметрического подхода получено распределение ионов Rb в приповерхностном электрическом двойном слое коллоидного раствора 22-нанометровых частиц кремнезема. Согласно расчетам величина поверхностной концентрации катионов рубидия составляет около 4 · 10 м и хорошо согласуется с ранее полученной оценкой в рамках модельного подхода для нерезонансных рентгеновских данных. Продемонстрированная методика позволяет по данным резонансно-аномальной рентгеновской рефлектометрии без существенных априорных предположений восстанавливать профили распределений ионов электролита у границы жидкость–газ.
Ключевые слова
Дата публикации
15.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
35

Библиография

  1. 1. V. M. Kaganer, H. Mohwald, and P. Dutta, Rev. Mod. Phys. 71, 779 (1999).
  2. 2. M. L. Schlossman and A. M. Tikhonov, Annu. Rev. Phys. Chem. 59, 153 (2008).
  3. 3. P. S. Pershan and M. L. Schlossman, Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods; Cambridge Univ. Press, Cambridge, England (2012).
  4. 4. A. M. Тихонов, Ю. О. Волков, B. C. Рощин, B. E. Асадчиков, ЖЭТФ 168, 266 (2025).
  5. 5. G. Margaritondo, J. Synchrotron Radiat. 2, 148 (1995).
  6. 6. B. F. Baggio and Y. Grunder, Annu. Rev. Anal. Chem. 14, 87 (2021).
  7. 7. J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces: With Applications to Colloidal and Biological Systems, Acad. Press, London (1985).
  8. 8. P. Fenter, C. Park, K. L. Nagy, and N. C. Sturchio, Thin Solid Films 515, 5654 (2007).
  9. 9. A. M. Тихонов, B. E. Асадчиков, Ю. О. Волков, B. C. Рощин, B. Хонкимаки, М. Бланко, ЖЭТФ 159, 5 (2021).
  10. 10. T. Graham, Philos. Trans. R. Soc. 151, 183 (1861).
  11. 11. J. W. Ryznar, Colloidal Chemistry: Theoretical and Applied, Vol. VI, ed. by J. B. Alexander, Reinhold Publishing Corp., New York, USA (1946).
  12. 12. A. E. Крюкова, A. C. Козлова, П. В. Конарев, B. B. Волков, B. E. Асадчиков, Кристаллография 63, 524 (2018).
  13. 13. A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys. 130, 024512 (2009).
  14. 14. L. H. Allen and E. Matijevic, J. Colloid Interface Sci. 31, 287 (1969).
  15. 15. J. Depasse and A. Watillon, J. Colloid Interface Sci. 33, 430 (1970).
  16. 16. А. М. Тихонов, В. Е. Асадчиков, Ю. О. Волков, А. Д. Нуждин, Б. С. Рощин, ПТЭ № 1, 146 (2021).
  17. 17. M. L. Schlossman, D. Synal, Y. Guan, M. Meron, G. Shea-McCarthy, Z. Huang, A. Acero, S. M. Williams, S. A. Rice, and P. J. Viccaro, Rev. Sci. Instrum. 68, 4372 (1997).
  18. 18. L. Hanley, Y. Choi, E. R. Fuoco, F. A. Akin, M. B. J. Wijesundara, M. Li, A. M. Tikhonov, and M. L. Schlossman, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 203, 116 (2003).
  19. 19. A. M. Tikhonov, J. Phys. Chem. B 110, 2746 (2006).
  20. 20. A. Braslau, P. S. Pershan, G. Swislow, B. M. Ocko, and J. Als-Nielsen, Phys. Rev. A 38, 2457 (1988).
  21. 21. I. V. Kozhevnikov, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 508, 519 (2003).
  22. 22. G. Biessy, Revisiting Whittaker-Henderson Smoothing, arXiv:2306.06932v4 [stat.ME].
  23. 23. P. Jungwirth and D. J. Tobias, J. Phys. Chem. B 106, 6361 (2002).
  24. 24. C. D. Wick and L. X. Dang, J. Chem. Phys. 133, 024705 (2010).
  25. 25. M. Manciu and E. Ruckenstein, Colloids Surf. A 404, 93 (2012).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека