<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физикохимия поверхности и защита материалов</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-1856</issn><issn publication-format="electronic">3034-6479</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">695744</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044185625040057</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>НАНОРАЗМЕРНЫЕ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Влияние одноатомных спиртов на формирование самоорганизованных нанопленок додеакантиола из водных растворов на поверхности металлических электродов</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Влияние одноатомных спиртов на формирование самоорганизованных нанопленок додеакантиола из водных растворов на поверхности металлических электродов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ovchinnikova</surname><given-names>S. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Овчинникова</surname><given-names>С. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>ovchin@solid.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Aleksandrova</surname><given-names>T. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Александрова</surname><given-names>Т. П.</given-names></name></name-alternatives><email>taleks99@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Novosibirsk State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Новосибирский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>61</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 61, NO4 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 61, №4 (2025)</issue-title><fpage>371</fpage><lpage>378</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-02"><day>02</day><month>11</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-08-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://bioethicsjournal.ru/0044-1856/article/view/695744">https://bioethicsjournal.ru/0044-1856/article/view/695744</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Методами вольтамперометрии и потенциостатической хроноамперометрии изучено влияние адсорбции одноатомных спиртов с разной длиной углеводородного радикала (С2–С4) и с изомерией положения ОН<sup>–</sup> группы в молекуле спирта (C3) на электрохимическое поведение самоорганизующихся монослоев (SAMs) додекантиола (ДДТ) на поверхности механически обновляемых Au и Co электродов. Было обнаружено увеличение силы связи спирта с поверхностью Au в ряду этанол – пропанол – бутанол, а с Со в ряду пропанол – этанол – бутанол, что отразилось на адсорбции додекантиола и свойствах SAMs. Показано, что положение ОН<sup>–</sup> группы сказывается на адсорбционной активности спирта (на примере пропанол-1/пропанол-2) на поверхности Au и Co, при этом более сильная адсорбция пропанола-1 в большей степени препятствует адсорбции ДДТ и формированию плотной пленки SAMs.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Методами вольтамперометрии и потенциостатической хроноамперометрии изучено влияние адсорбции одноатомных спиртов с разной длиной углеводородного радикала (С2–С4) и с изомерией положения ОН<sup>–</sup> группы в молекуле спирта (C3) на электрохимическое поведение самоорганизующихся монослоев (SAMs) додекантиола (ДДТ) на поверхности механически обновляемых Au и Co электродов. Было обнаружено увеличение силы связи спирта с поверхностью Au в ряду этанол – пропанол – бутанол, а с Со в ряду пропанол – этанол – бутанол, что отразилось на адсорбции додекантиола и свойствах SAMs. Показано, что положение ОН<sup>–</sup> группы сказывается на адсорбционной активности спирта (на примере пропанол-1/пропанол-2) на поверхности Au и Co, при этом более сильная адсорбция пропанола-1 в большей степени препятствует адсорбции ДДТ и формированию плотной пленки SAMs.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>золото</kwd><kwd>кобальт</kwd><kwd>додекантиол</kwd><kwd>самоорганизация</kwd><kwd>адсорбция</kwd><kwd>циклическая вольтамперометрия</kwd><kwd>этанол</kwd><kwd>пропанол</kwd><kwd>бутанол</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания ИХТТМ СО РАН (121032500066-2).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Iost R., Crespilho F. // Biosens. Bioelectron. 2012. V. 31. P. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Newton L., Slater T., Clark N. et al. // J. Mater. Chem. C. 2013. V. 1. P. 376.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Gooding J.J., Mearns F., Yang W. et al. // Electroanalysis. 2003. V. 15. P. 81.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Love J.C., Estroff L.A., Kriebel J. K. et al. // Chem. Rev. 2005. V. 105. P. 1103.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Dai J., Li Zh., Jin J., Cheng J., Kong J., Bi Sh. Dai J., Li Z., Jin J. et al. // J. Electroanal. Chem. 2008. P. 315.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Schneider T.W., Buttry D.A. // J. Am. Chem. Soc. 1993. V. 115. P. 12391.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Peterlinz K.A., Georgiadis R. // Langmuir. 1996. V. 12. P. 4731.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Wong E.H.J., May G.L, Wilde C.P. // Electrochimica Acta. 2013. V. 109. P. 67.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>jun Cai, Baldelli S. // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. P. 19178.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Овчинникова С.Н. // Электрохимия. 2016. Т. 52. С. 301.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ovchinnikova S.N., Aleksandrova T.P. // Nanobiotechnology Reports. 2022. V. 17. P. 758.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Овчинникова С.Н., Александрова Т.П. // Физикохимия поверхности и защита металлов. 2023. Т. 59. С. 657.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Ovchinnikova S.N. // J. Sol. State Electrochem. 2020. V. 24. P. 987.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Suzuki T., Yamada T., Itaya K. // J. Phys. Chem. 1996. V. 100. P. 8954.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Yang D.-F., Wilde C.P., Morin M. // Langmuir. 1997. V. 13. P. 243.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Саnaria C.A., So J., Maloney J.R., Yu C.J., Smith J.O., Roukes M.L., Fraser S.E., Lansford R. // Lab. Chip. 2006. V. 6. P. 289.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Клетеник Ю.Б., Александрова Т.П. // ЖАХ. 1997. Т. 52. С. 752.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
