Селекция ферромагнитных наночастиц в процессе синтеза совершенных и дефектных углеродных нанотрубок каталитическим методом
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых, 25-72-31032
Куницына Е.И.1,2, Таланцев А.Д.1, Дворецкая Е.В.1, Савин В.В., Моргунов Р.Б.1,2,3
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
2Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
3Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

Email: spintronics2022@yandex.ru
Поступила в редакцию: 21 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 21 ноября 2025 г.
Принята к печати: 23 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 21 декабря 2025 г.
Обнаружено, что нанотрубки с дефектами содержат более крупные частицы core-shell Fe/Fe3O4 с большей коэрцитивной силой, чем совершенные нанотрубки, однако при этом относительная доля таких частиц в 4 раза меньше в дефектных нанотрубках при прочих равных условиях (скорость роста в бутаноле, температура). Ключевые слова: частицы ядро-оболочка, нанокомпозиты, рамановская спектроскопия, химическое осаждение из газовой фазы, волокна углеродных нанотрубок.
- K.J. Hughes, K.A. Iyer, R.E. Bird, J. Ivanov, S. Banerjee, G. Georges, Q.A. Zhou. ACS Appl. Nano Mater. 7, 16, 18695 (2024). https://doi.org/10.1021/acsanm.4c02721
- M. Syduzzaman, M.S. Islam Saad, M.F. Piam, T.A. Talukdar, T.T. Shobdo, N.M. Pritha. Results Mater. 25, 100654 (2025). https://doi.org/10.1016/j.rinma.2024.100654
- T. Moriai, T. Tsukamoto, K. Fukuhara, T. Imaoka, T. Kambe, K. Yamamoto. Nanoscale Adv. 7, 1, 346 (2025). https://doi.org/10.1039/D4NA00740A
- D. Chauhan, A. Pujari, G. Zhang, K. Dasgupta, V.N. Shanov, M.J. Schulz. Catalysts 12, 3, 287 (2022). https://doi.org/10.3390/catal12030287
- E. Thauer, A. Ottmann, P. Schneider, L. Moller, L. Deeg, R. Zeus, F. Wilhelmi, L. Schlestein, C. Neef, R. Ghunaim, M. Gellesch, C. Nowka, M. Scholz, M. Haft, S. Wurmehl, K. Wenelska, E. Mijowska, A. Kapoor, A. Bajpai, S. Hampel, R. Klingeler. Molecules 25, 5, 1064 (2020). https://doi.org/10.3390/molecules25051064
- X. Gui, J. Wei, K. Wang, W. Wang, R. Lv, J. Chang, F. Kang, J. Gu, D. Wu. Mater. Res. Bull. 43, 12, 3441 (2008). https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2008.01.028
- A. Nagata, H. Sato, Y. Matsui, T. Kaneko, Y. Fujiwara. Vacuum 87, 182 (2013). https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2012.03.008
- V. Reguero, B. Aleman, B. Mas, J.J. Vilatela. Chem. Mater. 26, 11, 3550 (2014). https://doi.org/10.1021/cm501187x
- I. Gomez-Palos, M. Vazquez-Pufleau, R.S. Schaufele, A. Mikhalchan, A. Pendashteh, A. Ridruejo, J.J. Vilatela. Nanoscale 15, 13, 6052 (2023). https://doi.org/10.1039/D3NR00289F
- D.R. Tallant, T.A. Friedmann, N.A. Missert, M.P. Siegal, J.P. Sullivan. MRS Proc. 498, 1, 37 (1997). https://doi.org/10.1557/PROC-498-37
- Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ 78, 8, 101 (2008). [G.I. Frolov, O.I. Bachina, M.M. Zav'yalova, S.I. Ravochkin. Tech. Phys. 53, 8, 1059 (2008). https://doi.org/10.1134/S1063784208080136]
- M. Vazquez-Pufleau, R.F. Torres, L. Arevalo, N. Abomailek, J.J. Vilatela. Carbon Trends 15, 100355 (2024). https://doi.org/10.1016/j.cartre.2024.100355
- E. Lima, A.L. Brandl, A.D. Arelaro, G.F. Goya. J. Appl. Phys. 99, 8, 083908 (2006). https://doi.org/10.1063/1.2191471
- T. Ibusuki, S. Kojima, O. Kitakami, Y. Shimada. IEEE Trans. Magn. 37, 4, 2223 (2001). https://doi.org/10.1109/20.951130
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.