Вышедшие номера
ЯМР-исследование интерфейса наноуглеродный материал/Nafion в радиопоглощающем композите
Российский научный фонд, 22-23-20127
Глебова Н.В. 1, Мазур А.С. 2, Краснова А.О. 1, Плешаков И.В. 1, Нечитайлов А.А. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: glebova@mail.ioffe.ru, a.mazur@spbu.ru, krasnova@mail.ioffe.ru, ivanple@yandex.ru, aan.shuv@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 1 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 21 июня 2023 г.
Принята к печати: 23 июня 2023 г.
Выставление онлайн: 3 августа 2023 г.

Неоргано-полимерные композиты широко используются в качестве радиопоглощающих материалов, исследование их свойств актуально с точки зрения улучшения технических характеристик. Приводятся результаты исследования композитов Nafion/терморасширенный графит и Nafion/углеродная сажа методами ядерного магнитного резонанса и термогравиметрии. Показано образование новых соединений на границах контакта компонентов, приводящих к термической стабилизации композитов. Обсуждаются различия терморасширенного графита и углеродной сажи при взаимодействии с Nafion. Ключевые слова: Nafion, графен, углеродная сажа, ЯМР.
  1. F. Ruiz-Perez, S.M. Lopez-Estrada, R.V. Tolentino-Hernandez, F. Caballero-Briones, J. Sci.: Adv. Mater. Dev., 7 (3), 100454 (2022). DOI: 10.1016/j.jsamd.2022.100454
  2. A. Ansari, M.J. Akhtar, Mater. Res. Express, 5 (10), 105017 (2018). DOI: 10.1088/2053-1591/aadb13
  3. Y. Wang, X. Gao, X. Wu, C. Luo, Ceram. Int., 46 (2), 1560 (2020). DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.09.124
  4. D. Min, W. Zhou, Y. Qing, F. Luo, D. Zhu, J. Alloys Compd., 744, 629 (2018). DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.02.076
  5. Z. Lei, Y. Song, M. Li, S. Li, D. Geng, W. Liu, Y. Cui, H. Jiang, S. Ma, Z. Zhang, J. Alloys Compd., 936, 168216 (2023). DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.168216
  6. J. Ding, P. Liu, M. Zhou, H. Yu, ACS Sustainable Chem. Eng., 8 (40), 15344 (2020). DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c05679
  7. Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, А.О. Краснова, ЖПХ, 93 (7), 996 (2020). DOI: 10.31857/S0044461820070105 [N.V. Glebova, A.A. Nechitailov, A.O. Krasnova, Russ. J. Appl. Chem., 93, 1034 (2020). DOI: 10.1134/S1070427220070137]
  8. Способ получения пористого углеродного материала на основе высокорасщепленного графита, патент РФ 2581382 (2016)
  9. P. Gao, G. Hou, Magn. Res. Lett., 3 (1), 31 (2023). DOI: 10.1016/j.mrl.2022.09.001
  10. W.G. Jackson, J.A. McKeon, M. Zehnder, M. Neuberger, S. Fallab, Chem. Commun., Iss. 20, 2322 (2004). DOI: 10.1039/b408277j
  11. A.F. Oliveri, L.A. Wills, C.R. Hazlett, M.E. Carnes, I.-Y. Chang, P.H.-Y. Cheong, D.W. Johnson, Chem. Sci., 6 (7), 4071 (2015). DOI: 10.1039/c5sc00776c
  12. Q. Chen, K. Schmidt-Rohr, Macromolecules, 37 (16), 5995 (2004). DOI: 10.1021/ma049759b
  13. W.-J. Lee, S. Bera, C.M. Kim, E.-K. Koh, W.-P. Hong, S.-J. Oh, E. Cho, S.-H. Kwon, NPG Asia Mater., 12, 40 (2020). DOI: 10.1038/s41427-020-0223-x

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.