PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Static quenching of ruthenium(II)-polypyridyl complexes by gallic acid and quercetin in aqueous and micellar media

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The reactions of gallic acid and quercetin with the excited state Ru(II) complexes proceed through photoinduced electron transfer reaction in sodium dodecyl sulfate (SDS) and aqueous media at pH 11 and has been studied by luminescence quenching technique. The static nature of quenching is confirmed from the ground state absorption studies in both the media. The observed quenching rate constant (kq) values are sensitive to the nature of the ligand, medium and the structure of the quenchers. The electrostatic interaction of the cationic complexes with the anionic micelle reduces the kq values in SDS compared to that in aqueous medium.
Rocznik
Strony
21--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., wykr., wz.
Bibliografia
  • [1] A. M. O. Brett, M. E. Ghica, Electroanalysis 15 (2003) 1745-1750.
  • [2] M. H. V. Huynh, T. J. Meyer, Chem. Rev. 107 (2007) 5004-5064.
  • [3] C. J. P. Monteiro, et al., Photochem. Photobiol. Sci. 4 (2005) 617-624.
  • [4] A. Altamirano, A. Senz, H. E. Gsponer, J. Colloid. Interface Sci. 270 (2004) 364-370.
  • [5] P. Thanasekaran, J. Y. Wu, B. Manimaran, T. Rajendran, I. J. Chang, S. Rajagopal, G. H. Lee, S. M. Peng, K. L. Lu, J. Phys. Chem. A 111 (2007) 10953-10960.
  • [6] W. Scott, M. R. Mark, Anal. Chem. 72 (2000) 5556-5561.
  • [7] M. Grätzel, Inorg. Chem. 44 (2005) 6841-6851.
  • [8] G. J. Meyer, Inorg. Chem. 44 (2005) 6852-6864.
  • [9] A. Jain, W. Xu, J. N. Demas, B. A. DeGraff, Inorg. Chem. 37 (1998) 1876-1879.
  • [10] W. J. Dressick, J. Cline, J. N. Demas, B. A. DeGraff, J. Am. Chem. Soc. 108 (1986) 7567-7574.
  • [11] S. W. Synder, D. E. Raines, P. T. Rieger, J. N. Demas, B. A. Degraff, Langmuir 1 (1985) 548-552.
  • [12] F. H. Quina, E. A. Lissi, Acc. Chem. Res. 37 (2004) 703-710.
  • [13] M. I. Gutiérrez, C. G. Martínez, D. García-Fresnadillo, A. M. Castro, G. Orellana, A. M. Braun, E. Oliveros, J. Phys. Chem. A 107 (2003) 3397-3403.
  • [14] T. Chakraborty, S. Ghosh, S. P. Moulik, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 14813-14823.
  • [15] L. Onel, N. J. Buurma, J. Phys. Chem. B 115 (2011) 13199-13211.
  • [16] B. Saha, D. M. Stanbury, Inorg. Chem. 39 (2000) 1294-1300.
  • [17] T. Rajendran, S. Rajagopal, C. Srinivasan, P. Ramamurthy, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 93 (1997) 3155-3160.
  • [18] P. Ramamurthy, Chem. Educ. 9 (1993) 56-60.
  • [19] J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd edn. Springer Press, New York, 2006.
  • [20] K. Kalyanasundaram, Photochemistry of polypyridine and porphyrin complexes. Academic Press, London, 1992.
  • [21] M. Can, E. Bulut, M. Ozacar, Ind. Eng. Chem. Res. 51 (2012) 6052-6063.
  • [22] P. Trouillas, P. Marsal, D. Siri, R. Lazzaroni, J. L. Duroux, Food Chem. 97 (2006) 679-688.
  • [23] C. S. Harris, F. Mo, L. Migahed, L. Chepelev, P. S. Haddad, J. S. Wright, W. G. Willmore, J. T. Arnason, S. A .L. Bennett, Can. J. Physiol. Pharmacol. 85 (2007) 1124-1138.
  • [24] A. Mohd, K. Haruo, S. Shiro, J. Anal. Appl. Pyrolysis 92 (2011) 76-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d7b33448-9019-42a5-9a95-749e2d78a321
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.