Процессы внешнесферного переноса электрона, локализованные в сильно неоднородных приэлектродных слояхНИР

Outer-sphere electron transfer located in strongly inhomogeneous interfacial layers

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 6 апреля 2017 г.-31 декабря 2017 г. Процессы внешнесферного переноса электрона, локализованные в сильно неоднородных приэлектродных слоях
Результаты этапа: В 2017 году получено три группы результатов, отвечающих первому, второму и третьему этапам первоначального плана проекта. Изменение последовательности запланированных работ обусловлено техническими причинами (доступность расчетных и инструментальных ресурсов) и не приведет к отклонениям от первоначального плана проекта в целом. (1) Для двух внешнесферных электродных реакций определены степени торможения в присутствии адсорбционных слоев ПОМ разной геометрии. Проведено обобщение эффектов природы катиона электролита фона на кинетику реакций восстановления анионов, в которомв котором важную роль играют данные для ПОМ [1]. (2) Для смешанных растворителей вода-глюкоза получены данные молекулярно-динамического моделирования, позволившие интерпретировать различия в сольватации анионов и катионов в таких средах. Для концентраций глюкозы, не превышающих 2-3 М, достигнуто количественное согласие с экспериментальными данными по электропроводности и потенциометрии [2]. (3) Выполнен анализ эффекта растворителя в кинетике дальнего переноса электрона через барьерные алкантиольные слои, в этой связи выполнены оценки и расчеты ключевых параметров теории – работ подвода, энергий реорганизации и трансмимссионных коэффициентов для реакций на модифицированных алкантиолами поверхностях золота [3]. [1]. G.A.Tsirlina, The role of supporting electrolyte in heterogeneous electron transfer, J. Solid State Electrochem. 2017, 21, 1833-1845. [2]. V. K. Laurinavichyute, S. A. Shermukhamedov, M. A. Peshkova, R. R. Nazmutdinov, G.A. Tsirlina, Electrolyte in heterogeneous water-glucose mixtures: a view from experiment and molecular modeling, Chem. Physics, submitted. [3]. V.A. Nikitina, A.V. Rudnev, R.R. Nazmutdinov, G.A. Tsirlina, Th. Wandlowski, Solvent effect on electron transfer through alkanethiols, J. Electroanal. Chem. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665717305507 (published online).
2 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. Процессы внешнесферного переноса электрона, локализованные в сильно неоднородных приэлектродных слоях
Результаты этапа: В 2018 году получено три группы результатов. (1) Выполнены расчеты устойчивых конфигураций адсорбционных слоев полиоксометаллатов в предположении о стабилизации таких слоев латеральными взаимодействиями с соадсорбированными катионами. (2) Для модельных процессов переноса электрона, протекающих в присутствии таких адсорбционных слоев, даны оценки трансмиссионных коэффициентов, энергии реорганизации растворителя и работ подвода реагентов в зависимости от расстояния до электрода. (3) Получены данные по дифференциальной емкости, характеризующие адсорбцию глюкозы на ртути из водных растворов как полислойную. (4) Обоснована гипотеза о природе торможения реакции восстановления модельного реагента СоEDTA при введении в водный раствор глюкозы.
3 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. Процессы внешнесферного переноса электрона, локализованные в сильно неоднородных приэлектродных слоях
Результаты этапа: Явление переноса электрона при выраженной неоднородности реакционного слоя исследовано на примерах систем трех типов заряженных межфазных границ: границы с солеподобными неорганическими барьерными слоями, образованными прочно адсорбирующимися полиоксометаллатами; границы металла с вязкими водными растворами (углеводные вязкообразователи); границы с барьерными алкантиольными слоями. Все задачи для конкретных систем экспериментально решались классическими электрхимическими методами, в основном на ртутном электроде, с постановкой экспериментов, ориентированный на как можно более прямое сопоставление с молекулярным моделированием. Последнее основывалось на комбинации квантовохимических расчетов в рамках кластерной модели адсорбции и молекулярной динамики, все расчеты тем или иным образом учитывали сольватацию. Для неорганических барьерных слоев акцентировался анализ латеральных электростатических взаимодействий, определяемых соадсорбцией крупных полизарядных неорганических анионов с катионами электролита фона. Впервые показано, что эти взаимодействия диктуют структуру адсорбционного слоя, в которой могут доминировать анионы в ориентации, отвечающей не самой высокой энергии взаимодействия с подложкой. Для растворов электролитов в смесях вода-глюкоза выполнен последовательный анализ молекулярного строения раствора в объеме и вблизи поверхности, найдены интервалы концентраций глюкозы, отвечающие принципиально разным конфигурациям растворителя в реакционном слое. Результаты имеют принципиальное значение для интерпретации экспериментальных данных по зависимости скорости переноса электрона от вязкости раствора, т.к. позволяют количественно учесть эффективные свойства растворителя в реакционном слое, отличающиеся от объемных. Для более традиционных систем с алкантиольными барьерными слоями впервые рассмотрен, на основе экспериментальных данных и теории элементарного акта переноса электрона, эффект растворителя.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".