Рассмотрены работы отечественных и зарубежных ученых за 1999–2024 гг., посвященные разработке новых способов наблюдения фосфоресценции природных и синтезированных химических соединений при комнатной температуре в присутствии различных супрамолекулярных структур и наноструктурных молекулярных ансамблей. Анализ результатов исследований показал, что возникновение фосфоресценции при комнатной температуре в исследуемых системах обеспечивает создание либо самоорганизующихся супрамолекулярных структур с управляемыми спектральными свойствами, либо наноструктурных молекулярных ансамблей. Благодаря этим структурам обеспечивается жесткость, необходимая для уменьшения подавляющих фосфоресценцию столкновений, и предотвращается безызлучательная дезактивация триплетного состояния люминофоров как в жидких, твердых растворах, так и на поверхности наночастицы.
Предложен способ синтеза новых супрамолекулярных структур, состоящих из наночастиц (НЧ) серебра, поверхность которых покрыта самопроизвольно сформированными упорядоченными мицеллоподобными агрегатами из молекул цетилтриметиламмония бромида (ЦТМАБ). При изу- чении процессов самосборки молекул ЦТМАБ на поверхности наночастиц серебра и структуры ассоциатов, образующихся при этом, использован метод флуоресцентных зондов (молекулярный зонд – пирен). Определены оптимальные условия получения новых супрамолекулярных структур. Предложенные супрамолекулярные структуры могут найти применение для люминесцентного определения различных химических соединений. Формирование аналитического сигнала при этом будет определяться взаимодействием определяемого аналита с мицеллоподобными агрегатами, находящимися вблизи НЧ серебра, и зависеть как от структуры агрегата, так и от полярности аналита.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation