Применение методов Рамановской микроскопии в сочетании со сверхбыстрой калориметрией на чипе для изучения процессов полиморфных превращений фторопластов и фармацевтических препаратовНИР

Application of Raman microscopy in combination with ultrafast chip calorimetry to study polymorphic transition processes in fluorine plastic and pharmacy materials

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 28 июля 2022 г.-30 июня 2023 г. Этап 1
Результаты этапа: Разработан многофункциональный держатель нанокалориметрического сенсора, основное преимущество которого заключается в его способности совмещать несколько приборов, таких как нанокалориметр и рамановский микроскоп, благодаря специальной конструкции. Это позволяет проводить in situ теплофизические и спектроскопические эксперименты, в том числе многофакторный анализ структуры и свойств образца при воздействии различных внешних факторов, таких как изменение температуры, электрических и магнитных полей. Такой подход позволяет получать наиболее полную информацию о структуре и свойствах образца, устраняя возможные неоднозначности в интерпретации результатов. Предлагаемое устройство позволяет исследовать образцы весом от десятков пикограмм до сотен нанограмм и имеет верхний температурный предел нанокалориметрических сенсоров до 450 C. Использование сенсоров серии XEN392 с различными активными областями от компании XENSOR упрощает процесс калибровки и обработки результатов, требуя калибровки только при замене типа сенсоров. Основная плата коннектора соединяется с управляющим блоком нанокалориметра через гибкие провода, обеспечивая стабильную передачу сигнала и исключая посторонние возмущения. Основа изготовлена из полимерного материала, который предназначен для 3D-печати и имеет размеры 65 мм в длину, 35 мм в ширину и 15 мм в высоту. Коннектор размещен в прямоугольной выемке на основе, и на нем был предустановлен нанокалориметрический сенсор. Для фиксации сенсора сверху используется прижимная лапка, которая имела размеры 5 мм х 35 мм х 7,5 мм и два сквозных отверстия для фиксации сенсора винтами. В процессе печати использовался полимерный материал ASIGA PlasWHITE, который обладал необходимыми упругими свойствами. Данный материал был выбран как наиболее оптимальный по свойствам и доступен для коммерческого использования в фотополимерной печати. Изготовленный держатель был апробирован при совмещении нанокалориметрии с рамановским микроскопом Horiba LabRAM Реализованное в рамках проекта программное и инструментальное сопряжение нанокалориметра и рамановского микроскопа путем использования аналогового сигнала стандарта TTL позволяет минимизировать задержку при синхронизации устройств до 1.2 мс. Таким образом, держатель и аналоговый TTL сигнал обеспечивают полноценную интеграцию двух методов анализа. Также на данном этапе работ был определен оптимальный способ очистки нанокалориметрических сенсоров от продуктов термического разложения изучаемых материалов. Были подобраны растворители и условия их применения для полного очищения активных областей нанокалориметрических сенсоров без ущерба для нагревателей и термопар. Проведена процедура калибровки нанокалориметрических чипов для различных режимов работы рамановского спектрометра и в пределах разных температурных диапазонов. Использование мощности лазера микроскопа от 0.1 до 10% позволило зарегистрировать сдвиги пиков плавления калибрантов до 0.2 В (до 9 С) при использовании различных профилей нагрева. Полученные данные в дальнейшем будут использованы для нормировки экспериментальных данных на реальных исследуемых объектах. Кроме того, проведено исследование температурного отклика чипов при воздействии лазерного излучения рамановского микроскопа различной мощности и определение оптимальных режимов работы скомбинированной системы для изучаемых материалов. Установлено, что время стабилизации температуры на сенсоре занимало менее 1 секунды; оценены величины возможных температурных скачков составляющих не более 5 С. Также было установлено, что при мощности 50 % лазер прожигает мембрану сенсора. На данном этапе работ также был проведен анализ научно-технической литературы, касающейся рассматриваемых методов, а также изучаемых фармацевтических препаратов и полимерных материалов. В результате было проанализировано более 100 публикаций в предметной области проекта, а результаты данного анализа отражены в работе исполнителей проекта: “Good laboratory practice in thermal analysis and calorimetry” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 148, pages 2211–2231 (2023). Статья опубликована в виде обзора в журнале с импакт-фактором 5.12, входящим в Q1 по версии http://www.scimagojr.com/, с участием ведущих мировых ученых по калориметрии. По итогам работы так же была опубликована статья "Измерение структуры и теплофизических характеристик образцов с помощью совмещенной атомно-силовой микроскопии и нанокалориметрии" Яминский И.В., Иванов Д.А., Ахметова А.И., Максимова Н.Е., Мельников А.П., Ахкямова А.Ф. в журнале Наноиндустрия, издательство АО "Рекламно-издательский центр "Техносфера" (Москва), том 15, № 7-8, с. 418-425 2022 г. Все запланированные в отчетном периоде научные результаты достигнуты.
2 1 июля 2023 г.-30 июня 2024 г. Этап 2
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".