Вышедшие номера
Повышение межфазной адгезии на интерфейсе "углеродные нанотрубки/титан" с помощью облучения ионным пучком
Российский научный фонд, 21-72-10029
Князев Е.В. 1,2, Корусенко П.М. 2,3, Макушенко Р.К.1, Несов С.Н. 1,2, Поворознюк С.Н. 1,2, Ивлев К.Е.1, Сивков Д.В. 3,4, Петрова О.В. 3,4, Виноградов А.С. 3
1Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Омск, Россия
2Омский государственный технический университет, Омск, Россия
3Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
4Коми научный центр УpО РАН, Сыктывкар, Россия
Email: knyazevyegor@mail.ru, korusenko_petr@mail.ru, makyshenko@obisp.oscsbras.ru, nesov55@mail.ru, povorozn@obisp.oscsbras.ru, ivlev@obisp.oscsbras.ru, knyazev@obisp.oscsbras.ru, asvinograd@gmail.com
Поступила в редакцию: 19 октября 2023 г.
В окончательной редакции: 13 декабря 2023 г.
Принята к печати: 22 января 2024 г.
Выставление онлайн: 4 апреля 2024 г.

Обнаружен и интерпретирован эффект увеличения межфазной адгезии на границе раздела "слой многостенных углеродных нанотрубок-титановая фольга" в результате облучения ионами аргона. Для характеризации слоя углеродных нанотрубок до и после облучения использована растровая электронная микроскопия. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведен анализ остовных фотоэлектронных спектров атомов углерода, кислорода и титана. Показано, что увеличение адгезии на интерфейсе "многостенные углеродные нанотрубки/Ti" обусловлено химическим связыванием атомов титана c атомами кислорода функциональных кислородсодержащих групп, формирующихся на поверхности углеродных нанотрубок в результате ее облучения ионным пучком. Существенно, что при этом образования карбидов титана не происходит. Ключевые слова: углеродные нанотрубки, интерфейс, ионное облучение, электронная микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
  1. P. Forouzandeh, V. Kumaravel, S.C. Pillai, Catalysts, 10, 969 (2020). DOI: 10.3390/catal10090969
  2. C. Peng, S. Zhang, D. Jewell, G. Chen, Nat. Sci., 18, 777 (2008). DOI: 10.1016/J.PNSC.2008.03.002
  3. D. Bresser, D. Buchholz, A. Moretti, A. Varzi, S. Passerini, Energy Environ. Sci., 11, 3096 (2018). DOI: 10.1039/C8EE00640G  
  4. S. Eliseeva, M. Kamenskii, E. Tolstopyatova, V. Kondratiev, Energies, 13, 2163 (2020). DOI: 10.3390/en13092163
  5. W.J. Lee, Y.B. Kim, Thin Solid Films, 517, 1191 (2008). DOI: 10.1016/j.tsf.2008.06.022
  6. D.V. Krasnikov, A.N. Shmakov, V.L. Kuznetsov, A.V. Ishchenko, J. Struct. Chem., 57, 1436 (2016). DOI: 10.1134/S0022476616070192
  7. C.K. Chua, M. Pumera, J. Mater. Chem., 22, 23227 (2012). DOI: 10.1039/C2JM34358D
  8. M. Ivanovskaya, E. Ovodok, D. Kotsikau, I. Azarko, M. Micusik, M. Omastova, V. Golovanov, RSC Adv., 10, 25602 (2020). DOI: 10.1039/d0ra02959a

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.