RAS PhysicsЖурнал 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

PII
S3034641X25120091-1
DOI
10.7868/S3034641X25120091
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 168 / Issue number 6
Pages
851-856
Abstract
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.
Keywords
Date of publication
15.12.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
39

References

  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
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library