Вышедшие номера
Анизотропия электрических и оптических свойств металлполимерных композитов на основе нанопроволок FeNi в порах полимерных трековых мембран
Долуденко И.М. 1, Волчков И.С.1, Краснова В.В.1, Хайретдинова Д.Р.1, Каневский В.М.1
1НИЦ " Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: doludenko.i@yandex.ru
Поступила в редакцию: 25 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 16 января 2026 г.
Принята к печати: 3 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 7 сентября 2026 г.

Методом электрохимического заполнения получены металлполимерные композиты на основе трековых мембран с заполненными металлом порами. В качестве модельного заполняющего металла был выбран FeNi. Исследовали композиты с различной степенью заполнения пор матрицы - 10 %, 25 %, 50 %, 100 % от максимально возможного заполнения, что соответствовало временам роста в 20, 50, 100 и 200 s. Установлено направление оси легкой проводимости композитов и зависимости электрической проводимости от угла приложения зондов относительно направления легкой оси проводимости. Доказано существование анизотропии проводимости получаемых металлполимерных композитов. Исследована пропускающая способность металлполимерных композитов в диапазоне длин волн от 300 nm до 1100 nm, а также в зависимости от степени заполнения матрицы и при наложении двух композитов. Полученные результаты показывают возможность использования металлполимерных композитов на основе массивов нанопроволок в качестве прозрачных проводящих электродов и функциональных элементов. Ключевые слова: трековые мембраны, электрохимическое осаждение, пермаллой, анизотропия проводимости, светопропускание.
  1. R. Zhuo, L. Wen, J. Wang, X. Dou, L. Liu, X. Hou, D. Liao, B. Sun, D. Pan, J. Zhao. Sci. China-Phys. Mech. Astron., 67 (12), 127311 (2024). DOI: 10.1007/s11433-024-2467-9
  2. I.M. Doludenko, I.S. Volchkov, B.A. Turenko, I.O. Koshelev, P.L. Podkur, D.L. Zagorskiy, V.M. Kanevskii. Mater. Chem. Phys., 287, 126285 (2022). DOI: 10.1016/j.matchemphys.2022.126285
  3. Y. Zhang, J. Wu, Y. Yang, Y. Qu, L. Jia, B. Jia, D.J. Moss. Micromachines, 13 (5), 756 (2022). DOI: 10.3390/mi13050756
  4. E. Kozhina, D. Panov, N. Kovalets, P. Apel, S. Bedin. Nanotechnology, 35 (3), 035601 (2023). DOI: 10.1088/1361-6528/ad0247
  5. I.V. Malysheva, I.A. Kolmychek, A.M. Romashkina, A.P. Leontiev, K.S. Napolskii, T.V. Murzina. Nanotechnology, 32 (30), 305710 (2021). DOI: 10.1088/1361-6528/abf691
  6. M.I. Sobirov, A.Y. Samardak, S.A. Satsuk, K.A. Rogachev, N.A. Ognev, G.A. Leyko, A.O. Lembikov, S.M. Pisarev, S.V. Komogortsev, A.V. Ognev, A.S. Samardak. J. Supercond. Nov. Magn., 38 (1), 41 (2025). DOI: 10.1007/s10948-024-06890-8
  7. J.S. Lee, N. Farmakidis, C.D. Wright, H. Bhaskaran. Sci. Adv., 8 (24), eabn9459 (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abn9459
  8. С.С. Курбанов, Ш.З. Уролов, З.Ш. Шаймарданов. Опт. и спектр., 124 (2), 202 (2018). DOI: 10.21883/OS.2018.02.45524.198-17 [S.S. Kurbanov, S.Z. Urolov, Z.S. Shaymardanov. Opt. Spectr., 124 (2), 198 (2018). DOI: 10.1134/S0030400X1802011X]
  9. I.D. Venevtsev, A.P. Tarasov, A.E. Muslimov, E.I. Gorokhova, L.A. Zadorozhnaya, P.A. Rodnyi, V.M. Kanevsky. Materials, 14 (8), 2001 (2021). DOI: 10.3390/ma14082001
  10. S.R.C. Vivekchand, K.C. Kam, G. Gundiah, A. Govindaraj, A.K. Cheetham, C.N.R. Rao. J. Mater. Chem., 15 (46), 4922 (2005). DOI: 10.1039/b511429b
  11. I.M. Doludenko, I.S. Volchkov, P.L. Podkur, I.O. Koshelev, D.R. Khairetdinova, V.M. Kanevskii. Cryst. Rep., 69 (7), 1150 (2024). DOI: 10.1134/S1063774524601576
  12. Д.М. Уразкулова, И.Р. Бойназаров, А.Й. Тургубоев, X. Li, L. Ye, S. Li, Э.А. Захидов, Ш.К. Нематов, В.О. Кувондиков. Опт. и спектр., 133 (8), 887 (2025). DOI: 10.61011/OS.2025.08.61516.7812-25 [D.M. Urazkulova, I.R. Boynazarov, A.I. Turgunboev, X. Li, L. Ye, S. Li, \` E.A. Zakhidov, Sh.K. Nematov, V.O. Kuvondikov. Opt. Spectr., 133 (8), 887 (2025). DOI: 10.61011/OS.2025.08.61516.7812-25]
  13. X. Yang, J. Hu, S. Wang, P. Meng, X. Zhao, S. Peng, Z. Yuan, C. Yuan, Q. Li, J. He. Nano Lett., 22 (13), 5167 (2022). DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c00887
  14. D. Huo, M.J. Kim, Z. Lyu, Y. Shi, B.J. Wiley, Y. Xia. Chem. Rev., 119 (15), 8972 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00745
  15. Y. Chen, T. Liang, L. Chen, Y. Chen, B.R. Yang, Y. Luo, G.S. Liu. Nanoscale Horiz., 7 (11), 1299 (2022). DOI: 10.1039/D2NH00313A
  16. W. Wu. Sci. Technol. Adv. Mater., 20 (1), 187 (2019). DOI: 10.1080/14686996.2018.1549460
  17. Z. Li, Y. Liu, O. Hossain, R. Paul, S. Yao, S. Wu, J.B. Ristaino, Y. Zhu, Q. Wei. Matter, 4 (7), 2553 (2021). DOI: 10.1016/j.matt.2021.06.009
  18. Y. Zhu, Z. Xu, Q. Lang, W. Jiang, Q. Yin, S. Zhong, S. Bai. Appl. Catal. B, 206, 282 (2017). DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.01.035
  19. D.J. Pena, J.K. Mbindyo, A.J. Carado, T.E. Mallouk, C.D. Keating, B. Razavi, T.S. Mayer. J. Phys. Chem. B, 106 (30), 7458 (2002). DOI: 10.1021/jp0256591
  20. R.S. Chen, W.C. Wang, C.H. Chan, M.L. Lu, Y.F. Chen, H.C. Lin, K.H. Chen, L.C. Chen. Appl. Phys. Lett., 103 (22), 223107 (2013). DOI: 10.1063/1.4833538
  21. J. Jung, H. Cho, R. Yuksel, D. Kim, H. Lee, J. Kwon, P. Lee, J. Yeo, S. Hong, H.E. Unalan, S. Han. Nanoscale, 11 (43), 20356 (2019). DOI: 10.1039/c9nr04193a
  22. J. Xiong, S. Li, Y. Ye, J. Wang, K. Qian, P. Cui, D. Gao, M.F. Lin, T. Chen, P.S. Lee. Adv. Mater., 30 (36), 1802803 (2018). DOI: 10.1002/adma.201802803
  23. R. Bian, L. Meng, C. Guo, Z. Tang, H. Liu. Adv. Mater., 31 (18), 1900534 (2019). DOI: 10.1002/adma.201900534
  24. J. Han, J. Yang, W. Gao, H. Bai. Adv. Funct. Mater., 31 (16), 2010155 (2021). DOI: 10.1002/adfm.202010155
  25. Ю.В. Гуляев, С.Г. Чигарёв, А.И. Панас, Е.А. Вилков, Н.А. Максимов, Д.Л. Загорский, А.С. Шаталов. Письма в ЖТФ, 45 (6), 27 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.06.47495.17641 [Yu.V. Gulyaev, S.G. Chigarev, A.I. Panas, E.A. Vilkov, N.A. Maksimov, D.L. Zagorskii, A.S. Shatalov. Tech. Phys. Lett., 45, 271 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019030271]
  26. P.Y. Apel. Mater. Chem. Phys., 339, 130681 (2025). DOI: 10.1016/j.matchemphys.2025.130681
  27. И.М. Долуденко. Перспек. Мат., 8, 74-80 (2021). DOI: 10.30791/1028-978X-2021-8-74-80 [I.M. Doludenko. Inorg. Mater.: Appl. Res., 13 (2), 531 (2022). DOI: 10.1134/S2075113322020125]
  28. J. Majling, P. v Simon, V. Khunova. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67, 201-206 (2002).

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.