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.
- 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
- 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
- Y. Zhang, J. Wu, Y. Yang, Y. Qu, L. Jia, B. Jia, D.J. Moss. Micromachines, 13 (5), 756 (2022). DOI: 10.3390/mi13050756
- E. Kozhina, D. Panov, N. Kovalets, P. Apel, S. Bedin. Nanotechnology, 35 (3), 035601 (2023). DOI: 10.1088/1361-6528/ad0247
- 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
- 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
- J.S. Lee, N. Farmakidis, C.D. Wright, H. Bhaskaran. Sci. Adv., 8 (24), eabn9459 (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abn9459
- 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]
- 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
- 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
- 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
- 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]
- 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
- 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
- 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
- W. Wu. Sci. Technol. Adv. Mater., 20 (1), 187 (2019). DOI: 10.1080/14686996.2018.1549460
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- R. Bian, L. Meng, C. Guo, Z. Tang, H. Liu. Adv. Mater., 31 (18), 1900534 (2019). DOI: 10.1002/adma.201900534
- J. Han, J. Yang, W. Gao, H. Bai. Adv. Funct. Mater., 31 (16), 2010155 (2021). DOI: 10.1002/adfm.202010155
- 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]
- P.Y. Apel. Mater. Chem. Phys., 339, 130681 (2025). DOI: 10.1016/j.matchemphys.2025.130681
- 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]
- 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.