Сорбция 3-глюкозидов шести основных природных антоцианидов на анатазе

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

Литература

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
Как цитировать
Дейнека, В. И., Саласина, Я. Ю., & Дейнека, Л. А. (2022). Сорбция 3-глюкозидов шести основных природных антоцианидов на анатазе. Конденсированные среды и межфазные границы, 24(2), 196-203. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9259
Раздел
Оригинальные статьи