Вышедшие номера
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия наноалмазов, полученных измельчением и детонационным синтезом
Переводная версия: 10.1134/S1063784221020183
Шарин П.П. 1, Сивцева А.В. 1, Попов В.И. 2
1Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Россия
2Cеверо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
Email: psharin1960@mail.ru, sianva@yandex.ru, volts@mail.ru
Поступила в редакцию: 15 июня 2020 г.
В окончательной редакции: 18 августа 2020 г.
Принята к печати: 24 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 11 октября 2020 г.

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследованы исходный состав и химическое состояние первичных частиц нанопорошков, полученных измельчением природного алмаза и детонационного синтеза. Показано, что первичные частицы обоих нанопорошков содержат в основном атомы углерода и кислорода. Сигналы в фотоэлектронном спектре от атомов азота, серы, хлора и металлов не превышают уровень шумов. Установлено, что в первичных частицах нанопорошка детонационного синтеза и нанопорошка, полученного измельчением природного алмаза, доли атомов углерода в состоянии sp3-гибридизации составляют ~46.5 и ~67.8%, sp2-гибридизации - ~26.8 и ~17.4% и в составе кислородсодержащих функциональных групп - ~26.7 и ~14.7% соответственно. Ключевые слова: измельчение природного алмаза, метод РФЭС, элементный состав и химическое состояние поверхности наноалмазов, функциональные группы наноалмазов.
  1. П.П. Шарин, А.В. Сивцева, В.И. Попов. Письма в ЖТФ, 46 (3), 46 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.03.48993.18045
  2. П.П. Шарин, А.В. Сивцева, С.П. Яковлева, М.М. Копырин, С.А. Кузьмин, В.И. Попов, Л.А. Никифоров. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные материалы, 4, 55 (2019). DOI: dx.doi.org/10/17073/1997-308X-2019-4-55-67
  3. И.И. Кулакова. ФТТ, 46 (4), 621 (2004)
  4. V.I. Korepanov, H. Hamaguchi, E. Osawa, V. Ermolenkov, I.K. Lednev, B.J.M. Etzold, O. Levinson, B. Zousman, C.P. Epperla, H.-C. Chang. Carbon, 121, 322 (2017). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2017.06.012
  5. А.Л. Верещагин. Свойства детонационных наноалмазов (Изд-во Алтайского гос. тех. ун-та, Бийск, 2005)
  6. S. Stehlik, M. Varga, M. Ledinsky, V. Jrashek, A. Artemenko, H. Kozak, L. Ondic, V. Skakalova, G. Argentero, T. Pennycook, J. Meyer, A. Fejfar, A. Kromka, B. Rezek J. Phys. Chem., 119, 27708 (2015). DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b05259
  7. Д.Е. Николичев, А.В. Боряков, С.И. Суродин, Р.Н. Крюков. Анализ твердотельных гетеронаносистем методом РФЭС. Учебно-методическое пособие (Изд-во Нижегородского гос. ун-та, Нижний Новгород, 2013)
  8. http://www.frpc.secna.ru/uda/propert.php Технология глубокой очистки УДА
  9. А.Е. Алексенский, В.Ю. Осипов, А.Я. Вуль, Б.Я. Бер, А.Б. Смирнов. ФТТ, 43 (1), 140 (2001)
  10. Электронный ресурс. Режим доступа: http://xpspeak.software.informer.com/4.1
  11. C. Fang, Yu. Zhang, W. Shen, Sh. Sun, Zh. Zhang, L. Xue, X. Jia. Cryst. Eng. Comm., 19, 5727 (2017)
  12. M. Qi, J. Xiao, Y. Cheng, Zh. Wang, A. Jiang, Y. Guo, Z. Tao. AIP Advances, 7, 085012 (2017)
  13. А.В. Швидченко, А.Н. Жуков, А.Т. Дидейкин, М.В. Байдакова, М.С. Шестаков, В.В. Шнитов, А.Я. Вуль. Коллоид. журн., 78 (2), 218 (2016). DOI: 10.7868/S0023291216020142

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.