Сорбция 3-глюкозидов шести основных природных антоцианидов на анатазе

Авторы

  • Виктор Иванович Дейнека Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, Белгород 308015, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-3971-2246 (unauthenticated)
  • Ярослава Юрьевна Саласина Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, Белгород 308015, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-4118-9941 (unauthenticated)
  • Людмила Александровна Дейнека Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, Белгород 308015, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-4101-2468 (unauthenticated)

DOI:

https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9259

Ключевые слова:

антоцианы, сорбция, механизмы сорбции, анатаз, структура поверхностного слоя, силикагель

Аннотация

В работе исследована сорбция 3-глюкозидов шести основных природных агликонов – дельфинидина, цианидина, петунидина, пеларгонидина, пеонидина и мальвидина на поверхности анатаза в сравнении с сорбцией на поверхности силикагеля, в итоге найден различающийся порядок изменения сорбционной активности антоцианов в зависимости от их строения. Предложено строение грани (001) поверхностного слоя кристаллов анатаза вследствие оляции и оксоляции исходных октаэдров [Ti(OH)4(H2O)2] при конденсации в трехмерные сетки.

Предложены механизмы сорбции антоцианов на поверхности сорбентов. Наивысшей сорбционной активностью на анатазе обладают производные дельфинидина.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Биографии авторов

  • Виктор Иванович Дейнека, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, Белгород 308015, Российская Федерация

    д. х. н., профессор

  • Ярослава Юрьевна Саласина, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, Белгород 308015, Российская Федерация

    аспирант

  • Людмила Александровна Дейнека, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 85, Белгород 308015, Российская Федерация

    к. х. н., доцент

Библиографические ссылки

O’Regan B., Grätzel M. A low-cost, highefficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films. Nature. 1991;353: 737–740. https://doi.org/10.1038/353737a0

Narayan M. R. Review: Dye sensitized solar cells based on natural photosensitizers. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012;16(1): 208–215.https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.148

Fernando J. M. R. C., Senadeera G. K. R. Natural anthocyanins as photosensitizers for dye-sensitized solar devices. Current Science. 2008;95: 663–666.

Buraidah M. H., Teo L. P., Yusuf S. N. F., … Arof A. K. TiO2/chitosan-NH4I(+I2)-BMII-based dyesensitized solar cells with anthocyanin dyes extracted from black rice and red cabbage International Journal of Photoenergy. 2011; 1–11. https://doi.org/10.1155/2011/273683

Gokilamani N. , Muthukumarasamy N. , Thambidurai M., Ranjitha A., Velauthapillai D. Utilization of natural anthocyanin pigments as photosensitizers for dye-sensitized solar cells. Journal of Sol-Gel Science and echnology. 2013;66(2): 212–219. http://doi.org/10.1007/s10971-013-2994-9

Deineka V. I., Deineka L. A., Sidorov A. N., Saenko I. I., Kostenko O. M. The evaluation of the properties of the solid-phase extraction cartridge sorbents: the role of the “gallery” pores. Sorbcionnye i hromatograficheskie processy = Sorption and chromatography processes. 2016;16(5): 624–630. (In Russ., abstract in Eng.). Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=26687004

Doronin A., Deineka V., Deineka L., Tretiakov M., Tokhtar V., Chulkov A. Peculiarities of use of bentonite clay at solid-phase purification of anthocyanins and flavonoids from leaves of plants. Proceedings of the 1st International Symposium Innovations in Life Sciences (ISILS 2019). 2019;7: 90–93. https://doi.org/10.2991/isils-19.2019.21

Sorokopudov V. N., Hlebnikov V. A., Deineka V. I. Khimija Rastitel’nogo Syr’ja = Chemistry of Plant Raw Material. 2005;4: 57–60. (In Russ.). Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=9428605

Deineka V. I., Grigor’ev A. M. Determination of an thocy anins by high-performancе liquid chromatography: regularities of retention. Journal of Analytical Chemistry. 2004;59(3): 270–274. https://doi.org/10.1023/b:janc.0000018972.54587.ce

Hanaor D. A. H., Sorrell C. C. Review of the anatase to rutile phase transformation. Journal of Materials Science. 2011;46(4): 855–874. http://doi.org/10.1007/s10853-010-5113-0

Oi L. E., Choo M.-Y., Lee H. V., Ong H. C., Hamid S. B. A., Juan J. C. Recent advances of titanium dioxide (TiO2) for green organic synthesis. RSC Advances. 2016;6: 108741. http://doi.org/10.1039/c6ra22894a

Zhang J., Sun P., Jiang P., Guo Z., Liu W., Lu Q., Cao W. The formation mechanism of TiO2 polymorphs under hydrothermal conditions based on the structural evolution of [Ti(OH)h(H2O)6−h]4–h monomers. Journal of Materials Chemistry C. 2019;7(19): 5764–5771. http://doi.org/10.1039/C9TC00662A

Deineka V. I., Nguyen Van Anh, Deineka L. A. Model of a reversed phase grafted on silica gel. Russian Journal of Physical Chemistry A. 2019;93: 2490–2493. https://doi.org/10.1134/S0036024419120057

Benkoula S., Sublemontier O., Patanen M., Nicolas C., Sirotti F., Naitabdi A., … Miron C. Water adsorption on TiO2 surfaces probed by soft X-ray spectroscopies: bulk materials vs. isolated nanoparticles. Scientific Reports. 2015;5(1): 15088. https://doi.org/10.1038/srep15088

Опубликован

2022-05-30

Выпуск

Раздел

Оригинальные статьи

Как цитировать

Сорбция 3-глюкозидов шести основных природных антоцианидов на анатазе. (2022). Конденсированные среды и межфазные границы, 24(2), 196-203. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9259