Вышедшие номера
Электрохимическое внедрение лития в нанокомпозиты << алмаз--пироуглерод>>
Кулова Т.Л.1, Евстефеева Ю.Е.1, Плесков Ю.В.1, Скундин А.М.1, Ральченко В.Г.2, Корчагина С.Б.3, Гордеев С.К.3
1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
2Институт общей физики Российской академии наук, Москва, Россия
3Центральный научно-исследовательский институт материалов, Санкт-Петербург, Россия
Выставление онлайн: 19 марта 2004 г.

Изучено электрохимическое поведение композиционных материалов на основе наноалмаза (NDC) и карбала: катодное внедрение Li из раствора LiPF6 в смеси пропиленкарбоната и диэтилкарбоната. Количество внедрившегося в композит лития монотонно увеличивается с ростом содержания неалмазного углерода. Сделан вывод о том, что электрохимически активной фазой в композитах является графитоподобный углерод, распределенный в нано-(микро-)алмазном каркасе. Интеркаляционная емкость карбала составляет ~33 mA-h на 1 g графитоподобного углерода. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 01-03-32045).
  1. S.K. Gordeev. In: Nanostructured Carbon for Advanced Applications / Ed. by G. Benedek et al. Kluwer, Dordrecht (2001). P. 71
  2. А.М. Скундин, О.Н. Ефимов, О.В. Ярмоленко. Успехи химии 71, 4, 378 (2002)
  3. Е.П. Смирнов, С.К. Гордеев, Ю.И. Никитин, В.Г. Полторацкий, Н.В. Новиков, В.Б. Алесковский. Докл. АН СССР 274, 4, 887 (1984)
  4. О.В. Комарова, Т.Л. Кулова, А.М. Скундин. Электрохимическая энергетика 2, 3, 121 (2002)
  5. A.V. Karabutov, V.D. Frolov, V.I. Konov, V.G. Ralchenko, S.K. Gordeev, P.I. Belobrov. J. Vac. Sci. Technol. B 19, 965 (2001)
  6. B.A. Boukamp. Solid State Ionics 20, 31 (1986)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.