<?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">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</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">669005</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724040144</article-id><article-id pub-id-type="edn">QENYQC</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL CHEMISTRY OF DISPERSED SYSTEMS AND SURFACE PHENOMENA</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ</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">Применение лазерной десорбции/ионизации для исследования гетерополикислот</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Применение лазерной десорбции/ионизации для исследования гетерополикислот</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Миненкова</surname><given-names>И. В.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.vl.minenkova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Емельянов</surname><given-names>А. М.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.vl.minenkova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Тарханова</surname><given-names>И. Г.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.vl.minenkova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Буряк</surname><given-names>А. К.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.vl.minenkova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>98</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>130</fpage><lpage>139</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669005">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669005</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>В работе исследована фрагментация фосфорномолибденовой кислоты (ФМК) методом лазерной десорбции/ионизации. Обнаружено, что при лазерной десорбции/ионизации кристаллы кислоты склонны к образованию частиц кластерного типа (MoO<sub>3</sub>)<italic><sub>n</sub></italic> и HPO<sub>3</sub>∙(MoO<sub>3</sub>)<italic><sub>n</sub></italic>. При регистрации положительных ионов были обнаружены частицы с общей формулой HPO<sub>2</sub>∙(MoO<sub>3</sub>)<italic><sub>n</sub></italic>, в состав которых входят Mo<sup>+5</sup> и Mo<sup>+6</sup>. Масс-спектрометрическое исследование растворов ФМК совместно с матрицей 2,5-дигидроксибензойной кислоты позволило зафиксировать гидратированный молекулярный ион H<sub>3</sub>PMo<sub>12</sub>O<sub>40</sub>·MoO<sub>3</sub>·4H<sub>2</sub>O. При изучении влияния параметров лазерной десорбции/ионизации на информативность масс-спектра установлено, что в общем случае значения интенсивности пика и мощности лазера, а также число импульсов находятся в симбатной зависимости. Интенсивность пика в большей степени зависит от мощности лазера, чем от количества выстрелов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В работе исследована фрагментация фосфорномолибденовой кислоты (ФМК) методом лазерной десорбции/ионизации. Обнаружено, что при лазерной десорбции/ионизации кристаллы кислоты склонны к образованию частиц кластерного типа (MoO<sub>3</sub>)<italic><sub>n</sub></italic> и HPO<sub>3</sub>∙(MoO<sub>3</sub>)<italic><sub>n</sub></italic>. При регистрации положительных ионов были обнаружены частицы с общей формулой HPO<sub>2</sub>∙(MoO<sub>3</sub>)<italic><sub>n</sub></italic>, в состав которых входят Mo<sup>+5</sup> и Mo<sup>+6</sup>. Масс-спектрометрическое исследование растворов ФМК совместно с матрицей 2,5-дигидроксибензойной кислоты позволило зафиксировать гидратированный молекулярный ион H<sub>3</sub>PMo<sub>12</sub>O<sub>40</sub>·MoO<sub>3</sub>·4H<sub>2</sub>O. При изучении влияния параметров лазерной десорбции/ионизации на информативность масс-спектра установлено, что в общем случае значения интенсивности пика и мощности лазера, а также число импульсов находятся в симбатной зависимости. Интенсивность пика в большей степени зависит от мощности лазера, чем от количества выстрелов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гетерополикислоты</kwd><kwd>лазерная десорбция/ионизация</kwd><kwd>энергия лазера</kwd><kwd>фосфорномолибденовая кислота</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Keggin J.F. // Ser. A. Contain. Pap. a Math. Phys. Character. 1934. V. 144. № 851. P. 75.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Koshcheeva O.S., Shuvaeva O.V., Shtadler D.V., Kuznetsova L.I. // Chem. Sustain. Dev. 2005. № 3. P. 467.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Zhang Y., Zhang J., Wu L. et al. // J. Hazard. Mater. 2021. V. 404. Part B. № 124044. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124044</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Nikoonahad A., Djahed B., Norzaee S. et al. // Peer J. 2018. V. 6:e5501. DOI: 10.7717/peerj.5501</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Feng C., Shang H., Liu X. // Chinese J. Catal. 2014. V. 35. P. 168. DOI: 10.1016/S1872-2067(12)60736-0</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Morosanova M.A., Morosanova E.I. // Chem. Cent. J. 2017. V. 11. № 3. P. 1. https://doi.org/10.1186/s13065-016-0233-5</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Burns D.T., Chimpalee N., Chimpalee D., Rattanariderom S. // Anal. Chim. Acta. 1991. V. 243. P. 187. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)82559-3</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Morosanova E.I., Reznikova E.A., Velikorodnyi A.A. // J. Anal. Chem. 2001. V. 56. P. 173–177. https://doi.org/10.1023/A:1009459021972</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Orsina V., Sasca V., Popa A., Suba M. // Catal. Today. 2021. V. 366. P. 123. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.12.040</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Rodikova Y., Zhizhina E. // React. Kinet. Mech. Catal. 2020. V. 130. P. 403. https://doi.org/10.1007/s11144-020-01782-z</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Bryzhin A.A., Gantman M.G., Buryak A.K., Tarkhanova I.G. // Appl. Catal. B Environ. 2019. V. 257. № 117938. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.117938</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Bryzhin A.A., Buryak A.K., Gantman M.G. et al. // Kinet. Catal. 2020. V. 61. P. 775. https://doi.org/10.1134/S0023158420050018</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Frenzel R.A., Palermo V., Sathicq A.G. et al. // Microporous Mesoporous Mater. 2021. V. 310. № 110584. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110584</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Bagtache R., Meziani D., Abdmeziem K., Trari M. // J. Mol. Struct. 2021. V. 1227. № 129718. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129718</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Kong H., He P., Yang Z. et al. // Dalt. Trans. 2020. V. 49. P. 7420. https://doi.org/10.1039/D0DT00444H</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Wang Y., Li F., Jiang N. et al. // Dalt. Trans. 2019. V. 48. P. 14347. https://doi.org/10.1039/C9DT02789K</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Keshavarz M., Iravani N., Parhami A. // J. Mol. Struct. 2019. V. 1189. P. 272. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.04.027</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Azuma S., Kadoguchi T., Eguchi Y. et al. // Dalt. Trans. 2020. V. 49. P. 2766. https://doi.org/10.1039/c9dt04737a</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Zhao P., Wang J., Chen G. et al. // Catal. Sci. Technol. 2013. V. 3. P. 1394. https://doi.org/10.1039/C3CY20796J</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Nakamura I., Miras H.N., Fujiwara A. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2015. V. 137. № 20. P. 6524. https://doi.org/10.1021/ja512758j</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Kuleshov D.O., Kuleshova T.E., Bobkov D.E. et al. // Nauchnoe Priborostr. 2018. V. 28. № 3. P. 72. https://doi.org/10.18358/np-28-3-i7283</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Salionov D., Ludwig C., Bjelić S. // J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2022. V. 33. № 6. P. 932. https://doi.org/10.1021/jasms.1c00377</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Karas M., Krüger R. // Chem. Rev. 2003. V. 103. № 2. P. 427. https://doi.org/10.1021/cr010376a</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Полунина И.А., Полунин К.Е., Буряк А.К. // Коллоид. журн. 2020. Т. 82. № 6. С. 715–724. [Polunina I.A., Polunin K.E., Buryak A.K. // Colloid J. 2020. V. 82. P. 696. https://doi.org/10.1134/S1061933X20060095]</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Il’in E.G., Parshakov A.S., Buryak A.K. // Int. J. Mass Spectrom. 2020. V. 458. № 116448. https://doi.org/10.1016/j.ijms.2020.116448</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Matsuo Y., Kanaoka S., Aoshima S. // Kobunshi Ronbunshu. V. 2011. V. 68. P. 176. https://doi.org/10.1295/koron.68.176</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Yokoyama A., Kojima T., Ohkubo K., Fukuzumi S. // Inorg. Chem. 2010. V. 49. № 23. P. 11190. https://doi.org/10.1021/ic1019586</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Yokoyama A., Kojima T., Fukuzumi S. // Dalt. Trans. 2011. V. 40. P. 6445. https://doi.org/10.1039/C0DT01708F</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Boulicault J.E., Alves S., Cole R.B. // J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2016. V. 27. P. 1301. https://doi.org/10.1007/s13361-016-1400-6</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Ali-Zade A.G., Buryak A.K., Zelikman V.M. et al. // New J. Chem. 2020. V. 44. P. 6402. https://doi.org/10.1039/C9NJ05403K</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Baker L.C.W., Glick D.C. // Chem. Rev. 1998. V. 98. P. 3. https://doi.org/10.1021/cr960392l</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Gumerova N.I., Rompel A. // Nat. Rev. Chem. 2018. V. 2. № 0112. P. 1. https://doi.org/10.1038/s41570-018-0112</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Gavrilova N., Myachina M., Dyakonov V. et al. // Nanomater. 2020. V. 10. P. 2428. https://doi.org/10.3390/nano10102053</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Das L., Ray S., Raha S. et al. // Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 2021. V. 611. № 125808. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125808</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Wei W., Xin Z., Shi H.-T. et al. // Zeitschrift fur Naturforsch. Sect. B J. Chem. Sci. 2015. V. 70. № 8. P. 537. https://doi.org/10.1515/znb-2014-0256</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Lü H., Ren W., Liao W. et al. // Appl. Catal. B Environ. 2013. V. 138–139. P. 79. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.02.034</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
