Дослідження фотолюмінесценції пористого кремнію як фотосенсибілізатора генерації синглетного кисню

Автор(и)

  • В.Ю. Тимошенко Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, фізичний факультет

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe56.10.1097

Ключові слова:

-

Анотація

Нанокристали кремнію iз розмiрами кiлька нанометрiв в шарах та порошках пористого кремнію виявляють якостi  фотосенсибiлiзаторiв генерацiї синглетного кисню, що є хiмiчно дуже активною формою молекулярного кисню. Механiзм та ефективнiсть фотосенсибiлiзацiї вивчено за допомогою фотолюмiнесцентної спектроскопiї. Експериментальнi факти проаналiзовано у свiтлi майбутнiх бiомедичних застосувань пористого кремнію.

Посилання

S.J. Arnold, M. Kubo, and E.A. Ogryzlo, Advan. Chem. Ser. 77, 133 (1968).

https://doi.org/10.1021/ba-1968-0077.ch070

Photodynamic Tumor Therapy: 2nd and 3rd Generation Photosensitizers, edited by J.G. Moser (Harwood, Amsterdam, 1998).

N.J. Turro, Modern Molecular Photochemistry (Univ. Sci. Books, Mill Valley, CA, 1991).

D.R. Kearns, Chem. Rev. 71, 395 (1971).

https://doi.org/10.1021/cr60272a004

D. Kovalev, E. Gross, N. Künzner, F. Koch, V.Yu. Timoshenko, and M. Fujii, Phys. Rev. Lett. 89, 137401 (2002).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.137401

E. Gross, D. Kovalev, N. Künzner, F. Koch, V.Yu. Timoshenko, and M. Fujii, Phys. Rev. B 68, 115405 (2003).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.68.115405

O. Bisi, S. Ossicini, and L. Pavesi, Surf. Sci. Rep. 38, 1 (2000).

https://doi.org/10.1016/S0167-5729(99)00012-6

D. Kovalev, H. Heckler, G. Polisski, and F. Koch, Phys. Stat. Sol. (b) 215, 871 (1999).

https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3951(199910)215:2<871::AID-PSSB871>3.0.CO;2-9

A.A. Krasnovsky, jr., S.Yu. Egorov, O.V. Nasarova, B.I. Yartsev, and G.V. Ponamarev, Studia Biophys. 124, 123 (1988).

A.A. Krasnovsky, jr., Membr. Cell Biol. 12 (5), 665 (1998).

A.A. Krasnovsky, jr., N.N. Drozdova, Ya.V. Roumbal, A.V. Ivanov, abd R.V. Ambartzumian, Chinese Optics Lett. 3, S1 (2005).

A.A. Krasnovsky, jr., Ya.V. Roumbal, A.V. Ivanov, and R.V. Ambartzumian, Chem. Phys. Lett. 430, 260 (2006).

https://doi.org/10.1016/j.cplett.2006.08.083

M. Fujii, M. Usui, Sh. Hayashi, E. Gross, D. Kovalev, N. Künzner, J. Diener, and V.Yu. Timoshenko, J. Appl. Phys. 95, 3689 (2004).

https://doi.org/10.1063/1.1664021

D. Kovalev and M. Fujii, Adv. Mat. 17, 2531 (2005).

https://doi.org/10.1002/adma.200500328

V. Chirvony, V. Bolotin, E. Matveeva, V. Parkhutik, J. Photochem. Photobiol. A 181, 106 (2006).

https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2005.11.008

M.B. Gongalsky, E.A. Konstantinova, L.A. Osminkina, and V.Yu. Timoshenko, Semicond. 44, 89 (2010).

https://doi.org/10.1134/S106378261001015X

E.A. Konstantinova, V.A. Demin, A.S. Vorontzov, Yu.V. Ryabchikov, I.A. Belogorokhov, L.A. Osminkina, P.A. Forsh, P.K. Kashkarov, and V.Yu. Timoshenko, J. Non-Cryst. Solids 352, 1156 (2006).

https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2005.12.017

E.A. Konstantinova, V.A. Demin, V.Yu. Timoshenko, and P.K. Kashkarov, JETP Lett. 85, 59 (2007).

https://doi.org/10.1134/S0021364007010122

E.A. Konstantinova, V.A. Demin, and V.Yu. Timoshenko, J. Exp. Theor. Phys. 107, 473 (2008).

https://doi.org/10.1134/S1063776108090148

M. Fujii, S. Minobe, M. Usui, Sh. Hayashi, E. Gross, J. Diener, and D. Kovalev, Phys. Rev. B 70, 085311 (2004).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.085311

M. Fujii, M. Usui, Sh. Hayashi, E. Gross, D. Kovalev, N. Künzner, J. Diener, and V.Yu. Timoshenko, Phys. Stat. Sol. (a) 202, 1385 (2005).

https://doi.org/10.1002/pssa.200461107

M. Fujii, D. Kovalev, B. Goller, S. Minobe, Sh. Hayashi, and V.Yu. Timoshenko, Phys. Rev. B 72, 165321 (2005).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.165321

V.Yu. Timoshenko, A.A. Kudryavtsev, L.A. Osminkina, A.S. Vorontzov, Ya.V. Ryabchikov, I.A. Belogorokhov, D. Kovalev, and P.K. Kashkarov, JETP Lett. 83, 423 (2006).

https://doi.org/10.1134/S0021364006090128

H.H. Wasserman, Introductory remarks. in Singlet Oxygen, edited by H.H. Wasserman (Academic Press, New York, 1979).

H. Kautsky, Trans. Faraday Soc. 35, 216 (1939).

https://doi.org/10.1039/tf9393500216

T. Förster, Ann. der Phys. 2, 55 (1948).

https://doi.org/10.1002/andp.19484370105

D.L. Dexter, J. Chem. Phys. 21, 836 (1953).

https://doi.org/10.1063/1.1699044

S.Yu. Egorov, V.F. Kamalov, N.I. Koroteev, A.A. Krasnovsky, jr., B.N. Toleutaev, and S.V. Zinukov, Chem. Phys. Lett. 163, 421 (1989).

https://doi.org/10.1016/0009-2614(89)85161-9

R. Schmidt and H.-D. Brauer, J. Am. Chem Soc. 109, 6976 (1987).

https://doi.org/10.1021/ja00257a012

J.W. Snyder, E. Skovsen, J.D.C. Lambert, and P.R. Ogilby, J. Am. Chem. Soc. 127, 14558 (2005).

https://doi.org/10.1021/ja055342p

A. Uhlir, Bell Syst. Tech. 35, 333 (1956).

https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1956.tb02385.x

A.G. Cullis, L.T. Canham, and P.D.J. Calcott, J. Appl. Phys. 82, 965 (1997).

https://doi.org/10.1063/1.366536

G.D. Sanders and Y.-C. Chang, Phys. Rev. B 45, 9202 (1992).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.45.9202

B. Delley and E.F. Steigmeier, Appl. Phys. Lett. 67, 2370 (1995).

https://doi.org/10.1063/1.114348

G.C. John and V.A. Singh, Phys. Rep. 263, 93 (1995).

https://doi.org/10.1016/0370-1573(95)00052-4

D.A.G. Bruggeman, Ann. der Phys. 24, 636 (1935).

https://doi.org/10.1002/andp.19354160705

P.D.J. Calcott, K.J. Nash, L.T. Canham, M.J. Kane, and D. Brumhead, J. Phys., Condens. Matter 5, L91 (1993).

https://doi.org/10.1088/0953-8984/5/7/003

D.G. Yarkin, E.A. Konstantinova, and V.Yu. Timoshenko, Semicond. 29, 348 (1995).

I.V. Blonsky, M.S. Brodin, V.A. Thoryk, A.G. Filin, and Ju.P. Piryatinskij, Semicond. Sci. Technol. 12, 11 (1997).

https://doi.org/10.1088/0268-1242/12/1/003

A.N. Obraztsov, V.Yu. Timoshenko, H. Okushi, and H. Watanabe, Semiconductors 31, 534 (1997).

https://doi.org/10.1134/1.1187209

Yu.V. Ryabchikov, I.A. Belogorokhov, A.S. Vorontsov, L.A. Osminkina, V.Yu. Timoshenko, and P.K. Kashkarov, Phys. Stat. Sol. (a) 204, 1271 (2007).

https://doi.org/10.1002/pssa.200674306

Yu.V. Ryabchikov, I.A. Belogorokhov, M.B. Gongalsky, L.A. Osminkina, and V.Yu. Timoshenko, Semicond. 204, 1271 (2011).

https://doi.org/10.1002/pssa.200674306

D. Kovalev, E. Gross, J. Diener, V.Yu. Timoshenko, and M. Fujii, Appl. Phys. Lett. 85, 3590 (2004).

https://doi.org/10.1063/1.1804241

I.J. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. 38, 2221 (1916).

https://doi.org/10.1021/ja02268a002

D. Rioux, M. Laferriere, A. Douplik, D. Shah, L. Lilge, A. Kabashin, M.M. Meunier, and J. Biomedic. Optics 14, 021010 (2009).

https://doi.org/10.1117/1.3086608

V.Yu. Timoshenko, L.A. Osminkina, A.S. Vorontzov, Ya.V. Ryabchikov, M.B. Gongalsky, A.I. Efimova, E.A. Konstantinova, T.Yu. Bazylenko, P.K. Kashkarov, and A.A. Kudryavtsev, Proc. of SPIE 60606, 66061E (2007).

H. Steller, Science 267, 1445 (1995).

https://doi.org/10.1126/science.7878463

L.T. Canham, Nanotechn. 18, 85704 (2007).

https://doi.org/10.1088/0957-4484/18/18/185704

J.-H. Park, L. Gi, G. von Maltzahn, E. Ruoslahti, S.N. Bhatia, and M. Sailor, Nature Mat. 8, 331 (2009).

https://doi.org/10.1038/nmat2398

D.E.J.G.J. Dolmans, D. Fukumura, and R.K. Jain, Nature Rev. Cancer 3, 380 (2003).

https://doi.org/10.1038/nrc1071

Downloads

Опубліковано

2022-02-06

Як цитувати

Тимошенко V. (2022). Дослідження фотолюмінесценції пористого кремнію як фотосенсибілізатора генерації синглетного кисню. Український фізичний журнал, 56(10), 1097. https://doi.org/10.15407/ujpe56.10.1097

Номер

Розділ

Наносистеми