DOPING ANTHRACENE CRYSTALS WITH ASSOCIATED IMPURITIES DURING THE GROWTH FROM SOLUTION

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The paper presents a study on the effect of aging of solutions on the growth features of anthracene crystals. It was found that prolonged storage (>3 weeks) of saturated solutions in air leads to their aging, accompanied by the precipitation of accompanying yellow needle-shaped crystals alongside the anthracene crystals. The structure of these accompanying needle-shaped crystals was determined by single-crystal X-ray diffraction in the space group P21/c (Z = 4) and was shown to consist of 9,10-anthraquinone molecules. The formation of solid solutions based on co-crystallization of anthracene and 9,10-anthraquinone molecules was not observed. It is shown that the observed long-wavelength shift in the fluorescence spectrum of crystals, which occurs when using certain commercial grades of anthracene for solution growth, is associated with the presence of a homologous impurity–tetracene–in the starting material. The crystallochemical aspects of the incorporation of concomitant impurity molecules into the crystal structure of anthracene are discussed.

Sobre autores

A. Lesnikov

Shubnikov Institute of Crystallography of the Kurchatov Complex Crystallography and Photonics of the NRC "Kurchatov Institute"; National Research Technological University "MISIS"

Moscow, Russia; Moscow, Russia

N. Sorokina

Shubnikov Institute of Crystallography of the Kurchatov Complex Crystallography and Photonics of the NRC "Kurchatov Institute"

Moscow, Russia

T. Sorokin

Shubnikov Institute of Crystallography of the Kurchatov Complex Crystallography and Photonics of the NRC "Kurchatov Institute"

Moscow, Russia

A. Kulishov

Shubnikov Institute of Crystallography of the Kurchatov Complex Crystallography and Photonics of the NRC "Kurchatov Institute"

Moscow, Russia

G. Yurasik

Shubnikov Institute of Crystallography of the Kurchatov Complex Crystallography and Photonics of the NRC "Kurchatov Institute"

Moscow, Russia

V. Postnikov

Shubnikov Institute of Crystallography of the Kurchatov Complex Crystallography and Photonics of the NRC "Kurchatov Institute"; National Research Technological University "MISIS"

Email: postva@yandex.ru
Moscow, Russia; Moscow, Russia

Bibliografia

  1. Birks J.B. The Theory and Practice of Scintillation Counting. Pergamon Press Ltd, 1967. 662 p.
  2. Красовицкий Б.М., Болотин Б.М. Органические люминофоры. М.: Химия, 1984. 336 c.
  3. Chen M., Sun L., Hong Z. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022. V. 14. P. 41275. https://doi.org/10.1021/acsami.2c09732
  4. Zhang P., Deng J., Zeng X. et al. // J. Cryst. Growth. 2009. V. 311. P. 4708. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.09.012
  5. Shang H., Wang H., Gao N. et al. // CrystEngComm. 2012. V. 14. P. 869. https://doi.org/10.1039/c1ce05989k
  6. Постников В.А., Чертопалов С.В. // Кристаллография. 2015. Т. 60. С. 651. https://doi.org/10.7868/s0023476115030133
  7. Постников В.А., Кулишов А.А., Лясникова М.С. и др. // Кристаллография. 2021. Т. 66. С. 494. https://doi.org/10.31857/s0023476121030206
  8. Li H., Duan L., Zhang D. et al. // Sci. China. Ser. B. 2009. V. 52. P. 181. https://doi.org/10.1007/s11426-007-0116-7
  9. Lusi M., Vitorica-Yrezabal I.J., Zaworotko M.J. // Cryst. Growth Des. 2015. V. 15. P. 4098. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.5b00685
  10. Griffini G., Brambilla L., Levi M. et al. // RSC Adv. 2014. V. 4. P. 9893. https://doi.org/10.1039/c3ra46810k
  11. Kuimov A.D., Becker C.S., Sonina A.A. et al. // New J. Chem. 2022. V. 46. P. 21257. https://doi.org/10.1039/d2nj03916h
  12. Jiang H., Ye J., Hu P. et al. // RSC Mater. Horiz. 2022. V. 9. P. 1057. https://doi.org/10.1039/D1MH01767E
  13. Yang W., Han P., Zhu S. et al. // ACS Appl. Electron. Mater. 2024. V. 6. P. 4223. https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c00328
  14. Bulatov V., Gridin V.V., Fisher M. et al. // Isr. J. Chem. 2007. V. 47. P. 195. https://doi.org/10.1560/ijc.47.2.195
  15. Dabrowska D., Kot-Wasik A., Namieśnik J. // Polish J. Environ. Stud. 2008. V. 17. P. 17.
  16. Mary L. St., Trine L.S.D., Roper C. et al. // Environ. Sci. Technol. 2021. V. 55. P. 3727. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c07488
  17. Rigaku Oxford Diffraction: 1.171.39.46. Rigaku Corporation, Oxford, UK. 2018
  18. Petrícek V., Dušek M., Palatinus L. // Z. Krist. 2014. V. 229. P. 345. https://doi.org/10.1515/zkri-2014-1737
  19. Palatinus L. // Acta Cryst. A. 2004. V. 60. P. 604. https://doi.org/10.1107/S0108767304022433
  20. Spackman P.R., Turner M.J., McKinnon J.J. et al. // J. Appl. Cryst. 2021. V. 54. P. 1006. https://doi.org/10.1107/S1600576721002910
  21. Химическая энциклопедия. Т. 1. Советская энциклопедия, 1988.
  22. Marciniak B., Wacławek W. // J. Cryst. Growth. 1981. V. 52. P. 623 https://doi.org/10.1016/0022-0248(81)90352-3
  23. Asher M., Angerer D., Korobko R. et al. // Adv. Mater. 2020. V. 32. P. 1908028. https://doi.org/10.1002/adma.201908028
  24. Fu Y., Brock C.P. // Acta Cryst. B. 1998. V. 54. P. 308. https://doi.org/10.1107/S0108768197013414
  25. Madaselvi R., Sivakumar R., Pandian M.A. et al. // Mater. Today. Proceedings. 2021. V. 49. P. 1723. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.491
  26. Chen Y.J., Yang S.C., Tsai C.C. et al. // Chem. – An Asian J. 2015. V. 10. P. 1025. https://doi.org/10.1002/asia.201403265
  27. Lacey A.R., Lyons L.E., White J.W. // J. Chem. Soc. 1963. P. 3670. https://doi.org/10.1039/jr9630003670
  28. Powell R.C., Kepler R.G. // Phys. Rev. Lett. 1969. V. 22. P. 636. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.22.636
  29. Galanin M.D., Khan-Magometova S.D., Chizhikova Z.A. // J. Lumin. 1976. V. 12–13. P. 755. https://doi.org/10.1016/0022-2313(76)90172-1
  30. Berlman I.B. Handbook of florescence spectra of Aromatic Molecules. N.Y.; London: Academic Press, 1971. 473 p.
  31. Китайгородский А.И. Смешанные кристаллы. М.: Наука, 1983. 280 c.
  32. Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы. М.: Наука, 1971. 424 с.
  33. Казанцев М.С. Структура, физико-химические и полупроводниковые свойства кристаллов сопряженных гетероариленсодержащих соолигомеров и сокристаллов аренов для органической оптоэлектроники: Дис. … д-ра хим. наук. ФГБУН НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. 2024. 300 с.
  34. Nishida K., Ishihara E., Osaka T. et al. // J. Soc. Dye. Colour. 1977. V. 93. P. 52. https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.1977.tb03324.x

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».