Вышедшие номера
Структура, удельное электросопротивление и теплопроводность биоуглерода дерева бука, полученного при температуре карбонизации ниже 1000oC
Парфеньева Л.С.1, Орлова Т.С.1, Картенко Н.Ф.1, Смирнов Б.И.1, Смирнов И.А.1, Misiorek H.2, Jezowski A.2, Muha J.2, Vera M.C.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
3Dpto Fisica de la Materia Condensada --- ICMS Universidad de Sevilla--CSIC, Sevilla, Spain
Email: Igor.Smirnov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2011 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2011 г.

В интервале 5-300 K проведены измерения теплопроводности varkappa, удельного электросопротивления rho, а при 300 K - рентгеноструктурные исследования высокопористого (с канальным типом пор ~47 vol.%) биоуглерода бука, приготовленного с помощью пиролиза (карбонизации) дерева в токе аргона при температуре карбонизации Tcarb=800oC. Показано, что биоуглеродный каркас исследованных образцов представляет собой нанокомпозит, состоящий из аморфного углерода и нанокристаллитов - "графитовых осколков" и слоев графенов. Определены размеры нанокристаллитов, образующих эти нанокомпозиты. Зависимости rho(T) и varkappa(T) получены на образцах, вырезанных вдоль и поперек направления роста дерева, что позволило определить величину анизотропии этих параметров. Проведено сравнение величин rho(T) и varkappa(T) для образцов биоуглерода бука, приготовленных при Tcarb=800oC, с данными, опубликованными нами ранее для образцов, полученных при Tcarb=1000 и 2400oC. Определены температурная зависимость и величина фононной теплопроводности нанокомпозита, который формирует биоуглеродный каркас бука при Tcarb=800oС. Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН (П-03), испанского проекта P09-TEP-5152, Министерства Науки и Высшего образования Польши (проект N 202259939) и в рамках двустороннего соглашения между Польской и Российской академиями наук.
  1. J.C. Hernandez, I. Hernandez-Calderon, C.A. Luengo, R. Tsu. Carbon 20, 201 (1982)
  2. A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez, P. Gonzalez, D. Domi ngez-Rodriguez, V. Fernandez-Quero, M. Singh. Int. J. Appl. Ceram. Technol. 1, 56 (2004)
  3. В.В. Попов, Т.С. Орлова, J. Ramirez-Rico. ФТТ 51, 2118 (2009)
  4. V.S. Kaul, K.T. Faber, R. Sepulveda, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez. Mater. Sci. Eng. A 428, 225 (2006)
  5. T.E. Wilkes, J.V. Pastor, J. Llorca, K.T. Faber. J. Mater. Res. 23, 1732 (2008)
  6. В.В. Попов, Т.С. Орлова, E. Enrique Magarino, M.A. Bautista, J. Martinez-Fernandez. ФТТ 53, 259 (2011)
  7. P. Geil, T. Lifka, A. Kaindl. Eur. Geram. Soc. 18, 1961 (1998)
  8. C.E. Byrne, D.C. Nagle. Garbon 35, 267 (1997)
  9. C. Zollfrank, H. Siber. J. Eur. Ceram. Soc. 24, 495 (2004)
  10. Л.С. Парфеньева, Т.С. Орлова, Н.Ф. Картенко, Н.В. Шаренкова, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, H. Misiorek, A. Jezowski, J. Mucha, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez, F.M. Varela-Feria. ФТТ 48, 415 (2006)
  11. Л.С. Парфеньева, Т.С. Орлова, Н.Ф. Картенко, Н.В. Шаренкова, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, H. Misiorek, A. Jezowski, T.E. Wilkes, K.T. Faber. ФТТ 50, 2150 (2008)
  12. Л.С. Парфеньева, Т.С. Орлова, Н.Ф. Картенко, Н.В. Шаренкова, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, H. Misiorek, A. Jezowski, J. Mucha, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez. ФТТ 51, 1909 (2009)
  13. Л.С. Парфеньева, Т.С. Орлова, Н.Ф. Картенко, Н.В. Шаренкова, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, H. Misiorek, A. Jezowski, T.E. Wilkes, K.T. Faber. ФТТ 52, 1045 (2010)
  14. A.K. Kercher, D.C. Nagle. Carbon 41, 15 (2003)
  15. F. Carmona, P, Delhaes, G. Keryer, J.P. Manceau. Solid State Commun. 14, 1183 (1974)
  16. E.E. Loebner. Phys. Rev. 102, 46 (1956)
  17. Л.С. Парфеньева, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, D. Wlosewicz, H. Misiorek, A. Jezowski, J. Mucha, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez, F.M. Varela-Feria, A.I. Krivchikov. ФТТ 48, 1938 (2006)
  18. И.А. Смирнов, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, D. Wlosewicz, H. Misiorek, A. Jezowski, T.E.Wilkes, K.T. Faber. ФТТ 51, 2135 (2009)
  19. Л.С. Парфеньева, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, D. Wlosewicz, H. Misiorek, Cz. Sulkowski, A. Jezowski, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez. ФТТ 51, 2123 (2009)
  20. Л.С. Парфеньева, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, H. Misiorek, D. Wlosewicz, A. Jezowski. ФТТ 53, 1658 (2011)
  21. F.M. Varela-Feria. Ph.D. Thesis. Universidad de Sevilla (2004)
  22. A. Jezowski, J. Mucha, G. Pompe. J. Phys. D: Appl. Phys. 20, 1500 (1987)
  23. A.K. Kercher, D.C. Nagle. Carbon 40, 3121 (2002)
  24. B.E. Warren. Phys. Rev. 59, 693 (1941)
  25. А.И. Китайгородский. Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических и аморфных тел. ГИТТЛ, М.--Л. (1952). 588 с
  26. А. Гинье. Рентгенография кристаллов. ГИМФЛ, М. (1961). 604 с
  27. A. Gupta, G. Chen, P. Joshi, S. Tadigadapa, P.C. Eklund. Nano Lett. 6, 2667 (2006)
  28. Э.А. Бельская, А.С. Тарабанов. В сб.: Теплофизические свойства твердых тел. Наук. думка, Киев (1970). С. 111
  29. A.L. Love. J. Appl. Phys. 22, 252 (1951)
  30. Е.Я. Литовский. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 16, 559 (1980)
  31. Физические величины. Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоиздат, М. (1991). 1932 с.

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.