Гідратаційні ефекти та структура адсорбційних комплексів глюкози на поверхні кремнезему

Методом СУП МО ЛКАО у валентному наближенні РМ3 та у рамках неемпіричного підходу з використанням базису 3-21 G досліджено адсорбційні комплекси глюкози, що містять молекули розчинника, на поверхні високодисперсного кремнезему. Показано, що молекули води найефективніше стабілізують адсорбційні компл...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Поверхность
Date:2004
Main Authors: Цендра, О.М., Лобанов, В.В., Гребенюк, А.Г.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 2004
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/146281
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Гідратаційні ефекти та структура адсорбційних комплексів глюкози на поверхні кремнезему / О.М. Цендра, В.В. Лобанов, А.Г. Гребенюк // Поверхность. — 2004. — Вип. 10. — С. 8-13. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:Методом СУП МО ЛКАО у валентному наближенні РМ3 та у рамках неемпіричного підходу з використанням базису 3-21 G досліджено адсорбційні комплекси глюкози, що містять молекули розчинника, на поверхні високодисперсного кремнезему. Показано, що молекули води найефективніше стабілізують адсорбційні комплекси тоді, коли їхні гідроксильні групи слугують своєрідним містком, яким електронна густина переноситься з поверхні кремнезему на молекулу глюкози. Adsorption complexes of glucose containing solvent molecules on high disperse silica surface have been examined by means of quantum chemical SCF MO LCAO calculations within the frameworks of PM3 valence approximation and ab initio method with use of 3-21G basis set. Water molecules have been shown to stabilize these structures most effectively when their hydroxyl groups serve as some bridges to transfer an electron density from silica surface to a glucose molecule.
ISSN:2617-5975