Логотип Институт геохимии РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геохимии им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения Российской академии наук
664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, стр.1А +7(3952)546401
  • Русский (РУС)
  • English (UK)
  • ИГХ СО РАН во вконтакте
  • ИГХ СО РАН в твиттрер
  • ютьюб канал ИГХ СО РАН
  • Главная
  • Об Институте
    • Документы
    • Дирекция
    • История
    • Структура
    • Конкурс на должность
    • Библиотека
    • Геошкола
    • Интеграция с ВУЗами
    • Преподавательская деятельность
    • Закупки
    • ПРОФСОЮЗ
    • Награждения
    • Фотогалерея
    • Антикоррупционная деятельность
    • Восточно-Сибирское отделение РМО
  • Наука
    • Проекты
    • Ученый совет
    • Диссертационный совет
    • Научные направления
    • Стационар
    • Семинары
    • Отчеты
    • Публикации
    • Инновации
    • Оборудование
    • Интеллектуальная собственность
    • Научная школа
    • Совет научной молодёжи
    • Конференции
    • Экспедиции
  • Образование
    • Основные сведения
    • Абитуриенту
    • ЭИОС
  • ЦКП
    • Область Аккредитации
    • Структура ЦКП
  • Услуги
    • Аналитические исследования
    • Стандартные образцы
    • Детекторы ДТГ-4
    • Научные исследования
  • Контакты
    • Телефонный справочник
    • Справочник сотрудников
  • Ссылки
  • Аттестация научных работников
  • Охрана труда
  • Оценка результативности
  • Восточно-Сибирское отделение РМО
  • Сведения об образовательной организации
  • Абитуриенту
  • Порядок доступа к оборудованию ЦКП
  • Программа развития ИГХ СО РАН на 2019-2024
  • РЕКВИЗИТЫ ИГХ СО РАН
  • Выборы директора ИГХ СО РАН

СОВЕЩАНИЯ

  • Современные проблемы геохимии 2025
  • Граниты и эволюция Земли 2025
  • Глубинный магматизм, его источники и плюмы - 2024
  • Кремний 2024
  • Современные направления развития геохимии 2022
  • Петрографическое Совещание 2021

Статьи сотрудников ИГХ СО РАН


spectrochimica acta partb

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что сотрудники Института геохимии опубликовали статью в журнале Specrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy.

Авторы статьи:

Чупарина Е.В., Мальцев А.С., Столповская Е.В., Неверова Н.А.

Название:

Analytical control of Mn and Se in synthesized compounds, promising plant-derived medicines, by WDXRF and TXRF methods.

Краткое содержание:

Некоторые органические соединения, извлекаемые из растений, служат сырьем для синтеза новых лекарственных препаратов. Количественное определение металла или полуметалла, связанного с органической молекулой, и контроль посторонних элементов очень важны для обеспечения качества будущих лекарств. В синтезированных соединениях Mn с дигидрокверцетином (Mn ДКВ) и Se с арабиногалактаном (Se АГ), выделенными из лиственницы сибирской, требовалось определить содержание Mn и Se.
Авторы статьи разработали методики рентгенофлуоресцентного анализа с дисперсией по длине волны (РФА ВД) и РФА с полным внешним отражением (РФА ПВО) для количественного определения вышеуказанных элементов. В отсутствие подходящих аттестованных стандартных образцов, для калибровки спектрометра S4 Pioneer были созданы синтетические образцы, как смесь неорганических солей элементов и органических соединений ДКВ и АГ. При РФА ПВО сравнили две процедуры подготовки образцов: кислотное разложение и растворение порошка водой. Содержание Mn в соединениях с ДКВ составило 13,5–17,4% в результатах РФА ВД и 13,1–18,2%, используя РФА ПВО. Содержание Se в соединениях с АГ составляло 0,5–12,9% и 0,5–13,6%, соответственно. Статистическая обработка данных не выявила существенного различия между результатами двух методов.
Для проверки наличия посторонних элементов в синтезированных веществах были записаны рентгеновские спектры. Некоторые незначительные пики в диапазоне энергий 5,9–7,5 кэВ были обнаружены в спектре РФА ПВО для образца Se-АГ, как следствие его загрязнения. Комплексы Mn не содержали никаких посторонних элементов. Кроме того, результаты РФА сравнивали с содержаниями Mn и Se, рассчитанными, исходя из химических формул синтезированных соединений, чтобы
охарактеризовать уровень их очистки от примесей. Чем больше была разница между сравниваемыми концентрациями, тем больше вероятность того, что конечный продукт загрязнен побочными продуктами синтеза, или неизрасходованными исходными реагентами.

 

Выходные данные: Chuparina E.V., Maltsev A.S., Stolpovskaya E.V., Neverova N.A. Analytical control of Mn and Se in synthesized compounds, promising plant-derived medicines, by WDXRF and TXRF methods // Specrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 2022. Vol. 197. 106542. https://doi.org/10.1016/j.sab.2022.106542.

institutsmall

Юридический адрес:

Россия, 664033,

г. Иркутск, а/я 9,

ул. Фаворского, стр. 1А

Режим работы:

Понедельник - Пятница

08:00-17:00

обед 12:00-13:00

Выходной: Суббота, Воскресенье


Целевое обучение в магистратуре и аспирантуре

logo2


Антикоррупционная деятельность
Picture1


Nauka 5 1920Х1920


Национальные проекты России

npr


Полезные ссылки:

  • Мы в Colab
  • Мы в ResearchGate
© 2025, ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН
664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а
+7(3952)546401
  • Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
  • сайт СО РАН
?>