Изучение взаимодействия L-цистеин метилового эфира с солями серебра
Е.С. Бурлаков1, Д.В. Вишневецкий1, Е.Э. Полякова1, Д.В. Аверкин2, А.А. Ефимов3, М.Ю. Алешина3
1 ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
2 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
3 ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»
DOI: 10.26456/pcascnn/2026.18.XXX
Оригинальная статья
Аннотация: Методами УФ-видимой спектроскопии, динамического рассеяния света, электрофоретического рассеяния света, pH-метрии, просвечивающей электронной микроскопии и электронной дифракцией на выбранном участке было исследовано влияние солей серебра на процесс самосборки в водном растворе L-цистеин метилового эфира гидрохлорида. Нитратные и ацетатные системы визуально устойчивы после 2 месяцев при стоянии в покое в отсутствии света, в то время как нитритные начинают выпадать в осадок уже через пару дней. На УФ-спектрах не фиксируются характеристические полосы поглощения, при этом область рассеяния отсутствует, что говорит о стабильности и гомогенности образцов. Согласно значениям дзета-потенциала оказалось, что наиболее стабильными являются растворы с соотношениями L-цистеин метиловый эфир гидрохлорид:соль серебра 1:1,5 и 1:1,75 в обеих системах. Результаты динамического рассеяния света показали, при недостатке ионов серебра образуется малое количество наночастиц, а в избытке ионов серебра их достаточно для определения размеров частиц. Результаты измерения водородного показателя различны для ацетатной и нитратной систем. Данные электронной микроскопии и дифрактографии показывают, что в полученных системах формируются аморфные полидисперсные наночастицы сферической формы размерами от 5 до 60 нм, а некоторые достигают 200 нм.
Ключевые слова: L-цистеин метиловый эфир, нитрат серебра, нитрит серебра, ацетат серебра, самосборка, наноструктурированные системы
- Бурлаков Егор Сергеевич – аспирант 1 года обучения, кафедра физической химии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
- Вишневецкий Дмитрий Викторович – к.х.н., доцент кафедры физической химии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
- Полякова Елизавета Эдуардовна – магистрант, ведущий инженер кафедры физической химии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
- Аверкин Дмитрий Вадимович – научный сотрудник лаборатории метрологического обеспечения измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
- Ефимов Алексей Анатольевич – старший научный сотрудник, заведующий лабораторией печатной и кремниевой микроэлектроники, ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»
- Алешина Марина Юрьевна – младший научный сотрудник лаборатории фотоники квантово-размерных структур, ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»
Ссылка для цитирования:
Бурлаков, Е.С. Изучение взаимодействия L-цистеин метилового эфира с солями серебра / Е.С. Бурлаков, Д.В. Вишневецкий, Е.Э. Полякова, Д.В. Аверкин, А.А. Ефимов, М.Ю. Алешина // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2026. - Вып. 18. - С. __-__. DOI: 10.26456/pcascnn/2026.18.XXX. ⎘
Полный текст: загрузить PDF файл
Библиографический список:
1. Smith, D.K. Supramolecular gels – a panorama of low-molecular-weight gelators from ancient origins to next-generation technologies / D.K. Smith // Soft Matter. – 2024. – V. 20. – I. 1. – P. 10-70. DOI: 10.1039/D3SM01301D.
2. Sangeetha, N.M. Supramolecular gels: functions and uses / N.M. Sangeetha, U. Maitra // Chemical Society Reviews. – 2005. – V. 34. – I. 10. – P. 821-836. DOI: 10.1039/B417081B.
3. Tam A. Y.-Y. Recent advances in metallogels / A. Y.-Y. Tam and V. W.-W. Tam // Chemical Society Reviews. – 2013. – V. 42. – I. 4. – P. 1540-1567. DOI:10.1039/C2CS35354G.
4. Sutar, P. Recent advances in coordination-driven polymeric gel materials: design and applications / P. Sutar, T.K. Maji // Dalton Transactions. – 2020. – V. 49 – I. 23. – P. 7658-7672. DOI: 10.1039/D0DT00863J.
5. King, K.N. Streamlined approach to a new gelator: inspiration from solid-state interactions for a mercury-induced gelation / K.N. King, A.J. McNeil // Chemical Communications. – 2010. – V. 46. – I. 20. – P. 3511-3513. DOI: 10.1039/C002081H.
6. Okesola, B. O. Selective extraction and in situ reduction of precious metal salts from model waste to generate hybrid gels with embedded electrocatalytic nanoparticles / B.O. Okesola, S.K. Suravaram, A. Parkin, D.K. Smith // Angewandte Chemie, International Edition. – 2016. – V. 55. – I. 1. – P. 183-187. DOI: 10.1002/anie.201507684.
7. Albino, M. Mechanically robust hybrid gel beads loaded with «naked» palladium nanoparticles as efficient, reusable, and sustainable catalysts for the Suzuki–Miyaura reaction / M. Albino, T.J. Burden, C.C. Piras et. al. // ACS Sustainable Chemistry and Engineering. – 2023. – V. 11. – I. 5. – P. 1678-1689. DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c05484.
8. Rizzo, C. Carbohydrate-supramolecular gels: adsorbents for chromium(VI) removal from wastewater / C. Rizzo, J.L. Andrews, J.W. Steed, F.D’Anna // Journal of Colloid and Interface Science. –2019. – V. 548. – P. 184-196. DOI:10.1016/j.jcis.2019.04.034.
9. Basak, S. A tripeptide-based self-shrinking hydrogel for waste-water treatment: removal of toxic organic dyes and lead (Pb2+) ions / S. Basak, N. Nandi, S. Paul et. al. // Chemical Communications. – 2017. – V. 53. – I. 43. – P. 5910-5913. DOI:10.1039/C7CC01774J.
10. Vishnevetskii, D.V. L-cysteine and N-acetyl-L-cysteine mediated synthesis of nanosilver-based sols and hydrogels with antibacterial and antibiofilm properties / D.V. Vishnevetskii, D.V. Averkin, A.A. Efimov et. al. // Journal of Materials Chemistry B. – 2023. – V. 11. – I. 25. – P. 5794-5804. DOI:10.1039/D3TB00261F
11. Vishnevetskii, D.V. L-cysteine/silver nitrate/iodate anions system: peculiarities of supramolecular gel formation with and without visible-light exposure / D.V. Vishnevetskii, E.E. Polyakova, Y.V. Andrianova et. al. // Gels. – 2024. – V. 10. – I. 12. – P. 809-824. DOI: 10.3390/gels10120809
12. Vishnevetskii, D.V. Preparation of composite hydrogels based on cysteine–silver sol and methylene blue as promising systems for anticancer photodynamic therapy / D.V. Vishnevetskii, F.A. Metlin, E.E. Polyakova et. al. // Gels. – 2024. – V. 10. – I. 9. – P. 577-593. DOI: 10.3390/gels10090577.
13. Vishnevetskii, D.V. Cysteine–silver–polymer systems for the preparation of hydrogels and films with potential applications in regenerative medicine / D.V. Vishnevetskii, A.R. Mekhtiev, D.V. Averkin, E.E. Polyakova // Gels. – 2023. – V. 9. – I. 12. – P. 924-936. DOI: 10.3390/gels9120924.