Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. 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
  3. T. Moriai, T. Tsukamoto, K. Fukuhara, T. Imaoka, T. Kambe, K. Yamamoto. Nanoscale Adv. 7, 1, 346 (2025). https://doi.org/10.1039/D4NA00740A
  4. 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
  5. 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
  6. 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
  7. A. Nagata, H. Sato, Y. Matsui, T. Kaneko, Y. Fujiwara. Vacuum 87, 182 (2013). https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2012.03.008
  8. V. Reguero, B. Aleman, B. Mas, J.J. Vilatela. Chem. Mater. 26, 11, 3550 (2014). https://doi.org/10.1021/cm501187x
  9. 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
  10. 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
  11. 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]
  12. 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
  13. 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
  14. 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.