Design, synthesis and biological properties of C60-lactate complexes , O. V. Мykhailenko, S. R. Petrusenko, , Ya. O. Vitushinska, , Yu. I. Prylutskyy, , D. O. Zavodovskyi, , O. O. Мykhailenko, , O. Yu. Lagerna, and Himia Fizika Ta Tehnologia Poverhni, 2019 The search for new materials based on carbon structures such as fullerenes opens prospects for their use in various application areas, including medicine. That is why the design of supramolecular complexes based on С 60 and a natural molecule of the lactic acid (and its derivatives) is a necessary initial step for predicting thermodynamic and kinetic possibilities of synthesizing supramolecular structures and their physical and chemical characterization. The creation of an aqueous form of nanocomplexes and their in vivo testing is the final stage of this research. The design with the ММ+molecular mechanics method, РМ3 semi-empirical quantum-chemical method and Monte-Carlo method allowed us to find the “С 60 –lactate” to be stable enough at elevated temperatures (up to ~ 550 K). This provides for reliable and stable synthesis of the complexes under regular conditions. There have been synthesized and separated lactates of magnesium, calcium, strontium, zinc and barium. Their chemical structures have been proved by IR-spectroscopy and X-ray structural analysis. Ultrasonic dispergation allowed us to obtain water-soluble complexes of fullerene С 60 with the lactates of the above metals. Their structures have been proved by UV-spectroscopy. The collective in vivo results of mechanical and kinetic investigations of muscle fatigue caused by physical activity indicate that after injecting the С 60 –lactate, the skeletal muscles are still functioning and the time for their rehabilitation reduces. There has been determined the protective effect of these nanocomplexes on contractile dynamics of ischemic injury of the soleus muscle. The investigation has shown that intramuscular injections of separate components and the С 60 –lactate nanocomplex demonstrate the significant protective effect due to generation of maximum response strength caused by increased muscle fatigue. Finally, there has been proved the protective role of water-soluble derivatives of C 60 in neurodegeneration and the increased hypoxia tolerance of a neural tissue. This offers new opportunities in therapy and preventive treatment of ischemic pathologies.
A molecular container for anti-aromatic system based on double-walled carbon nanotube: In silico study Nanosistemi Nanomateriali Nanotehnologii, 2018
Structure and Thermal Stability of Co- and Fe - Intercalated Double Silicene Layers O. V. Mykhailenko, Yu I. Prylutskyy, I. V. Кomarov, A. V. Strungar Nanoscale Research Letters, 2017 The arrangement of Fe and Co atoms between two silicene planes was theoretically investigated. The research has shown that below 500 K Co atoms form stable lattices-"hexagonal" (with the lattice parameters 0.635 nm of AB configuration) and cubic (with the lattice parameter of 0.244 nm), whereas Fe atoms form cubic lattices only (with the lattice parameter of 0.281 nm). The system intercalated with Co atoms is stable enough at high temperatures up to ~625 K, while the Fe-silicene system is stable only at ~770 K. The silicene UV-spectrum depending on the intercalate concentration and association constant of the "silicene-intercalate" system was calculated.
Thermodynamic Complexing of Monocyclopentadienylferrum (II) Intercalates with Double-Walled Carbon Nanotubes О. V. Мykhailenko, Yu I. Prylutskyy, І. V. Кomarov, А. V. Strungar Nanoscale Research Letters, 2016 By employing the methods of molecular mechanics, semi-empirical quantum-chemical РМ3 and Monte-Carlo, the positioning of monocyclopentadienylferrum (II) molecules in double-walled (5,5)@(10,10) carbon nanotubes (CNT) depending on their concentration and temperature has been studied. The molecules have been found out to form stable bonds with CNT walls, with a tendency between intercalate stability and the CNT structure. The temperature growth (over ~500 K) causes gradual bond ruining followed by extrusion of interwall intercalate. Further temperature increase up to 600-700 K is characterised with intercalate external surface desorption, stabilising the whole system and keeping the interwall intercalate only. The CNT's UV-spectrum (5,5)@(10,10) depending on the intercalate concentration and association constant of the "double-walled CNT-intercalate" system have been calculated. A combination of unique optical, electrical and magnetic behaviour of cyclopentadienyl complexes with their ability to form high-stable intercalate with CNT opens a prospect of their applying in nanotechnology.
"Guest-host" intercalate of double-walled carbon nanotube with tricarbonyl (cyclopentadienyl)manganese O. V. Mykhailenko, Y. I. Prylutskyy, I. V. Komarov, A. V. Strungar, N. G. Tsierkezos Materialwissenschaft Und Werkstofftechnik, 2016 The positioning of tricarbonyl(cyclopentadienyl)manganese molecules in double‐walled (5.5)@(10.10) carbon nanotubes depending on their concentration and temperature was studied using the methods of molecular dynamics, semi‐empirical quantum‐chemical parameterized model number 3 and Monte‐Carlo. The molecules were found to form stable bonds with the carbon nanotubes walls, with a tendency between intercalate stability and the carbon nanotubes structure. A temperature increase (above ˜460 K) causes gradual bond ruining followed by extrusion of interwall intercalate. Further temperature increase up to 600–750 K is characterised with intercalate external surface desorption, stabilising the whole system and keeping the interwall intercalate only. Double‐walled carbon nanotubes UV‐spectra depending on the intercalate concentration and association constant of the “double‐walled carbon nanotubes‐intercalate” system were calculated. A combination of unique optical, electrical and magnetic behaviour of cyclopentadienyl complexes with their ability to form high‐stable intercalate with carbon nanotubes opens a prospect of their application in nanotechnology.
Nitrogenated Carbon Nanotubes: Methods of Fabrication, Properties, and Prospect of Application L. L. Kondratenko, O. V. Mykhailenko, Yu. I. Prylutskyy, T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko Progress in Physics of Metals, 2010 A compilation of data on a structure, basic methods of fabrication, mechanical and electrical properties of nitrogen-containing carbon nanotubes (N–CNT), which make possible their use in a nanotechnology, is presented. Depending on the N–CNT configuration, their thermodynamic stability is studied using the molecular dynamics and Monte Carlo methods. Possible ordered configurations of substitutional dopant (N) atoms and kinetics of their ordering in a graphene-based lattice are considered.
Structure and thermal stability of the two-layer graphene intercalated by iron Metallofizika I Noveishie Tekhnologii, 2008
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТИПУ «ГІСТЬ-ХАЗЯЇН» МІЖ ДВОШАРОВИМИ КАРБОНОВИМИ НАНОТРУБКАМИ ТА БІС(η5-ЦИКЛОПЕНТАДІЄНІЛ)КОБАЛЬТОМ МО В. Наукові записки НАУКМА. Хімічні науки та технології. 183, С.77-81. , 2016 2016.0
"Gast-Wirt" Interkalat von doppelwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren mit Tricarbonyl(cyclopentadienyl)mangan NGT О.V. Мykhailenko, Y.I. Prylutskyy, І.V. Komarov, А.V. Strungar Mat.wiss. u. Werkstofftech 47 (1) , 2016 2016.0
“HOST-GUEST” INTERCALATE OF CARBON NANOTUBE WITH BIS(η5-CYCLOPENTADIENYL)COBALT АVS .V. Мykhailenko, Yu.I. Prylutskyy, І.V. Кomarov Ukrainian-Polish scientific conference "MEMBRANE AND SORPTION PROCESSES … , 2015 2015.0
THERMODYNAMIC COMPLEXING OF MONOCYCLOPENTADIENYLFERRUM (ІІ) INTERCALATES WITH DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES АVS О.V. Мykhailenko, Yu.I. Prylutskyy, І.V.Кomarov Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on … , 2015 2015.0
“GUEST-HOST” INTERCALATE OF CARBON NANOTUBE WITH TRICARBONYL (CYCLOPENTADIENYL)MANGAN UR О.V. Мykhailenko, Yu.I. Prylutskyy, І.V. Кomarov, А.V. Strungar 3rd International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and … , 2015 2015.0
Formation of Double-Walled Nanotube-Bis (cyclopentadienyl)nickel Complexes By “Host-Guest” Type O Мykhailenko Ukrainian conference with international participation "CHEMISTRY, PHYSICS … , 2015 2015.0
Термічна стабільність інтеркальованих молекулярним азотом карбонових нанотрубок АВС О.В. Михайленко, Ю.І. Прилуцький, І.В. Комаров Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ … , 2015 2015.0
Моделювання композиційних матеріалів МО В. Вісник Національного авіаційного університету, 151-154 , 2006 2006.0
Дизайн комплексів каліксаренів з фулереном С60 САВ Михайленко О.В., Іванов С.В. Вісник Національного авіаційного університету, 155-157 , 2006 2006.0
ФУЛЕРЕНИ, НАНОТРУБКИ І НАНОКІЛЬЦЯ: СТЕРЕОХІМІЯ ТА СПОСІБ КОДУВАННЯ (НОМЕНКЛАТУРА). КОМПЛЕКСИ ФУЛЕРЕНІВ З КАЛІКСАРЕНАМИ : Дис... канд. хім. …, 2005 МО Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка , 2005 2005.0
Новий аспект конструювання хіральних нанотрубок ЛТВ Корнілов М.Ю., Плахотник В.В., Михайленко О.В. XV Українська конференція з неорганічної хімії. - Київ. - 2001. - С.228. , 2001 2001.0
Стереохімія нанотрубок ЛТВ Михайленко О.В., Корнілов М.Ю., Плахотник В.В. Друга Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми … , 2001 2001.0
Фуллерены и нанотрубки - новые ароматические поверхности ШМА Корнилов М.Ю., Михайленко О.В., Любчук Т.В., Плахотник В.В., Замковой В.И. Фуллерены и фуллеренсодержащие материалы. - Минск. - 2001. - С.91-98. , 2001 2001.0
Карбонові нанотрубки: будова і топологія МО В. Перша Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми … , 2000 2000.0
Structure and Thermal Stability of Co- and Fe - Intercalated Double Silicene Layers IVКAVS O. V. Mykhailenko, Yu I. Prylutskyy Nanoscale Research Letters , 0
Formation of Double-Walled Nanotube-Bis (cyclopentadienyl)nickel Complexes By “Host-Guest” Type O Мykhailenko
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТИПУ «ГІСТЬ-ХАЗЯЇН» МІЖ ДВОШАРОВИМИ КАРБОНОВИМИ НАНОТРУБКАМИ ТА БІС(η5-ЦИКЛОПЕНТАДІЄНІЛ)КОБАЛЬТОМ МО В. Наукові записки НАУКМА. Хімічні науки та технології. 183, С.77-81. , 2016 2016.0
"Gast-Wirt" Interkalat von doppelwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren mit Tricarbonyl(cyclopentadienyl)mangan NGT О.V. Мykhailenko, Y.I. Prylutskyy, І.V. Komarov, А.V. Strungar Mat.wiss. u. Werkstofftech 47 (1) , 2016 2016.0
“HOST-GUEST” INTERCALATE OF CARBON NANOTUBE WITH BIS(η5-CYCLOPENTADIENYL)COBALT АVS .V. Мykhailenko, Yu.I. Prylutskyy, І.V. Кomarov Ukrainian-Polish scientific conference "MEMBRANE AND SORPTION PROCESSES … , 2015 2015.0
THERMODYNAMIC COMPLEXING OF MONOCYCLOPENTADIENYLFERRUM (ІІ) INTERCALATES WITH DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES АVS О.V. Мykhailenko, Yu.I. Prylutskyy, І.V.Кomarov Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on … , 2015 2015.0
“GUEST-HOST” INTERCALATE OF CARBON NANOTUBE WITH TRICARBONYL (CYCLOPENTADIENYL)MANGAN UR О.V. Мykhailenko, Yu.I. Prylutskyy, І.V. Кomarov, А.V. Strungar 3rd International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and … , 2015 2015.0
Formation of Double-Walled Nanotube-Bis (cyclopentadienyl)nickel Complexes By “Host-Guest” Type O Мykhailenko Ukrainian conference with international participation "CHEMISTRY, PHYSICS … , 2015 2015.0
Термічна стабільність інтеркальованих молекулярним азотом карбонових нанотрубок АВС О.В. Михайленко, Ю.І. Прилуцький, І.В. Комаров Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ … , 2015 2015.0
Моделювання композиційних матеріалів МО В. Вісник Національного авіаційного університету, 151-154 , 2006 2006.0
Дизайн комплексів каліксаренів з фулереном С60 САВ Михайленко О.В., Іванов С.В. Вісник Національного авіаційного університету, 155-157 , 2006 2006.0
ФУЛЕРЕНИ, НАНОТРУБКИ І НАНОКІЛЬЦЯ: СТЕРЕОХІМІЯ ТА СПОСІБ КОДУВАННЯ (НОМЕНКЛАТУРА). КОМПЛЕКСИ ФУЛЕРЕНІВ З КАЛІКСАРЕНАМИ : Дис... канд. хім. …, 2005 МО Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка , 2005 2005.0
Новий аспект конструювання хіральних нанотрубок ЛТВ Корнілов М.Ю., Плахотник В.В., Михайленко О.В. XV Українська конференція з неорганічної хімії. - Київ. - 2001. - С.228. , 2001 2001.0
Стереохімія нанотрубок ЛТВ Михайленко О.В., Корнілов М.Ю., Плахотник В.В. Друга Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми … , 2001 2001.0
Фуллерены и нанотрубки - новые ароматические поверхности ШМА Корнилов М.Ю., Михайленко О.В., Любчук Т.В., Плахотник В.В., Замковой В.И. Фуллерены и фуллеренсодержащие материалы. - Минск. - 2001. - С.91-98. , 2001 2001.0
Карбонові нанотрубки: будова і топологія МО В. Перша Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми … , 2000 2000.0
Structure and Thermal Stability of Co- and Fe - Intercalated Double Silicene Layers IVКAVS O. V. Mykhailenko, Yu I. Prylutskyy Nanoscale Research Letters , 0
Formation of Double-Walled Nanotube-Bis (cyclopentadienyl)nickel Complexes By “Host-Guest” Type O Мykhailenko