Влияние мезоструктуры и пористости на межплоскостную теплопроводность мультиграфеновых материалов
Правительство Тульской области, Российская Федерация, Соглашение между Тульским государственным университетом и Комитетом Тульской области по науке и инноватике о предоставлении гранта в форме субсидии от 23.12.2025, №30-2025-007636
Силютин А.Н.
1, Шуляк В.А.
1, Морозов Н.С.
1, Малахо А.П.
2, Филимонов С.В.
1, Красильников В.П.
2, Говоров И.С.
2, Губин В.Ю.
1, Демченко Д.В.
1, Нигматуллин И.Х.
1, Чеботарев С.Н.
1, Авдеев В.В.
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Межуниверситетский научно-технологический центр "Композит" Тульского государственного университета, Тула, Россия

Email: morozov.nick.s@gmail.com, malakho@unichimtek.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 6 июля 2026 г.
Принята к печати: 12 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2026 г.
Методом лазерной вспышки исследована трансламеллярная теплопроводность мультиграфеновых материалов с варьируемой пористостью от 60 до 95 %, полученных компактированием мультиграфеновых структур путем термического расширения окисленного природного графита I-IV ступеней внедрения. Выявлен немонотонный характер зависимости теплопроводности от пористости с характерным максимумом при 85 %. Отмечается, что полученное семейство кривых обладает достаточной инвариантностью относительно ступени внедрения. Показано, что для I ступени максимальная теплопроводность равна 4 W/(m·K), в то время как для IV ступени она возрастает до 10 W/(m·K), что коррелирует с размерами кристаллитов: 23.7 nm (I ступень) и 35.8 nm (IV ступень). Ключевые слова: мультиграфеновый материал, пористость, теплопроводность, структура, дефектность.
- A. Prette, T. Haage, A. Will, M. Kolb, O. Flores, M. Gunthner, G. Motz, Mater. Sci. Eng., 47, 012053 (2013). DOI: 10.1088/1757-899X/47/1/012053
- Г.Н. Чурилов, В.Г. Исакова, В.И. Елесина, Н.Г. Внукова,Н.С. Николаев, Е.В. Томашевич, Г.А. Глущенко, В.А. Лопатин, ЖТФ, 95 (2), 398 (2025). DOI: 10.61011/JTF.2025.02.59736.370-24 [G.N. Churilov, V.G. Isakova, V.I. Elesina, N.G. Vnukova, N.S. Nikolaev, E.V. Tomashevich, G.A. Glushenko, V.A. Lopatin, Tech. Phys., 70 (2), 371 (2025). DOI: 10.61011/TP.2025.02.60839.370-24]
- V.A. Shulyak, N.S. Morozov, V.S. Makhina, K.E. Klyukova, A.V. Gracheva, S.N. Chebotarev, V.V. Avdeev, J. Carbon Res., 10 (4), 108 (2024). DOI: 10.3390/c10040108
- V.A. Shulyak, N.S. Morozov, A.V. Ivanov, A.V. Gracheva, S.N. Chebotarev, V.V. Avdeev, Nanomaterials, 14 (6), 540 (2024). DOI: 10.3390/nano14060540
- А.В. Яковлев, А.И. Финаенов, Е.В. Яковлева, Н.Ю. Кузнецова,Д.Ф. Абдуллина, Изв. вузов. Химия и хим. технология, 60 (1), 34 (2017). DOI: 10.6060/tcct.2017601.5459
- З.А. Ахматов, А.Х. Хоконов, И.Н. Сергеев, М.Г. Амбарцумов,Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, 16, 24 (2024). DOI: 10.26456/pcascnn/2024.16.024
- Б.С. Ездин, С.А. Васильев, А.В. Окотруб, В.В. Каляда, С.Г. Столярова, В.E. Федоров, Письма в ЖТФ, 49 (12), 39 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.12.55573.19528 [B.S. Ezdin, S.A. Vasiljev, A.V. Okotrub, V.V. Kalyada, S.G. Stolyarova, V.E. Fedorov, Tech. Phys. Lett., 49 (6), 73 (2023). DOI: 10.61011/TPL.2023.06.56386.19528]
- V.A. Shulyak, N.S. Morozov, R.A. Minushkin, K.E. Klyukova, V.Yu. Gubin, A.V. Gracheva, S.N. Chebotarev, V.V. Avdeev, Appl. Phys. Lett., 126 (24), 242202 (2025). DOI: 10.1063/5.0269483
- А.В. Яковлев, Е.В. Яковлева, В.Н. Целуйкин, В.В. Краснов, А.С. Мостовой, Л.А. Рахметулина, И.Н. Фролов, Электрохимия, 55 (12), 1463 (2019). DOI: 10.1134/S0424857019120193 [A.V. Yakovlev, E.V. Yakovleva, V.N. Tseluikin, V.V. Krasnov, A.S. Mostovoy, L.A. Rakhmetulina, I.N. Frolov, Russ. J. Electrochem., 55 (12), 1196 (2019). DOI: 10.1134/S102319351912019X]
- M.B. Dowell, R.A. Howard, Carbon, 24 (3), 311 (1986). DOI: 10.1016/0008-6223(86)90232-0
- С.Е. Зеленский, Т. Аоки, Оптика и спектроскопия, 127 (5), 858 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.11.48528.217-19 [S.E. Zelensky, T. Aoki, Opt. Spectrosc., 127 (5), 931 (2019). DOI: 10.1134/S0030400X19110298]
- В.И. Берёзкин, В.В. Попов, С.В. Кидалов, Н.В. Шаренкова, ФТТ, 61 (10), 1799 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.10.48251.477 [V.I. Berezkin, V.V. Popov, S.V. Kidalov, N.V. Sharenkova, Phys. Solid State, 61 (10), 1752 (2019). DOI: 10.1134/S106378341910010X]
- V.A. Shulyak, N.S. Morozov, A.V. Gracheva, M.D. Gritskevich, S.N. Chebotarev, V.V. Avdeev, Nanomaterials, 14 (13), 1162 (2024). DOI: 10.3390/nano14131162