Вышедшие номера
Рентгеноспектральные исследования межфазного взаимодействия в нанокомпозите CuOx/MWCNTs
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18040161
Шматко В.А. 1, Ульянкина А.А.2, Смирнова Н.В.2, Яловега Г.Э. 1
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
2Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
Email: shmatko86@mail.ru, yalovega1968@mail.ru
Выставление онлайн: 20 марта 2018 г.

Представлены результаты комплексного исследования межфазного взаимодействия наноструктурированного CuOx и многостенных углеродных нанотрубок (MWCNTs) в нанокомпозите CuOx/MWCNT методами рентгеновской спектроскопии поглощения (XANES, NEXAFS) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) с использованием синхротронного излучения. Установлено, что наноструктурированный CuOx в нанокомпозите CuOx/MWCNTs образован преимущественно CuO и представляет собой равномерно диспергированные по массиву нанотрубок чешуйчатообразные частицы размером 200-500 nm. На межфазных границах нанокомпозита наблюдается химическое взаимодействие CuOx и нанотрубок с образованием ковалентных углерод-кислородных связей, не приводящее к значительной деструкции внешних слоев углеродных нанотрубок. DOI: 10.21883/OS.2018.04.45744.168-17
  1. Wen Z.B., Yu F., You T., Zhu L., Zhang L., Wu Y.P. // Mater. Res. Bull. 2016. V. 74. P. 241
  2. Wang H., Liang Y., Gong M., Li Y., Chang W., Mefford T., Zhou J., Wang J., Regier T., Wei F., Dai H. // Nat. Commun. 2012. V. 3. P. 917
  3. Zheng J., Zhang Q., He X., Gao M., Ma X., Li G. // Proc. Engin. 2012. V. 36. P. 235
  4. Pannopard P., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J. // J. Molecular Graphics and Modelling. 2009. V. 28. P. 62
  5. Shitole K.D., Nainani R.K., Thakur P. // Defence Science J. 2013. V. 63. N 4. P. 435
  6. Gong M., Zhou W., Tsai M.-C., Zhou J., Guan M., Lin M.C., Zhang B., Hu Y., Wang D.-Y., Yang J., Pennycook S.J., Hwang B.-J., Dai H. // Nat. Commun. 2014. V. 5. P. 4695
  7. Salunkhe R.R., Lin J.J., Malgras V., Dou S.X., Kim J.H., Yamauchi Y. // Nano Energy. 2015. V. 11. P. 211
  8. Wang X., Zhang F., Xia B., Zhu X., Chen J., Qiu S., Zhang P., Li J. // Sol. Stat. Sci. 2009. V. 11. P. 655
  9. Несов С.Н., Болотов В.В., Корусенко П.М., Поворознюк С.Н., Вилков О.Ю. // ФТТ. 2016. Т. 58. N 5. P. 966; Nesov S.N., Bolotov V.V., Korusenko P.M., Povoroznyuk S.N., Vilkov O.Yu. // Phys. Sol. State. 2016. V. 58. N 5. P. 997
  10. Yalovega G.E., Myasoedova T.N., Shmatko V.A., Brzhezinskaya M.M., Popov Yu.V. // Appl. Surf. Sci. 2016. V. 372. P. 93
  11. Shmatko V., Leontyeva D., Nevzorova N., Smirnova N., Brzhezinskaya M., Yalovega G. // J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2017. doi 10.1016/j.elspec.2017.03.016
  12. Авакян Л.А., Манукян А.С., Мизарханян А.А., Шароян Е.Г., Зубавичус Я.В., Тригуб А.Л., Колпачева Н.А., Бугаев Л.А // Опт. и спектр. 2013. T. 114. N 3. С. 383; Avakyan L.A., Manukyan A.S., Mirzakhanyan A.A., Sharoyan E.G., Zubavichus Ya.V., Trigub A.L., Kolpacheva N.A., Bugaev L.A. // Opt. Spectrosc. 2013. V. 114. N 3. P. 347
  13. Солдатов А.В., Кравцова А.Н., Родина И.С., Мансур А.Н. // Опт. и спектр. 2004. Т. 96. N 6. С. 929; Soldatov A.V., Kravtsova A.N., Rodina I.S., Mansur A.N. // Opt. Spectrosc. 2004. V. 96. N 6. P. 853
  14. Яловега Г.Э., Солдатов А.В. // Опт. и спектр. 1998. Т. 85. N 6. С. 979; Yalovega G.E., Soldatov A.V. // Opt. Spectrosc. 1998. V. 85. N 6. P. 898
  15. Kuriganova A.B., Leontyeva D.V., Ivanov S., Bund A., Smirnova N.V. // J. Appl. Electrochem. 2016. V. 46. P. 1245
  16. Gudat W., Kunz C. // Phys. Rev. Lett. 1972. V. 29. P. 169
  17. Месилов В.В., Галахов В.Р., Гижевский Б.А., Семенова А.С., Келлерман Д.Г., Raekers M., Neumann M.З. // ФТТ. 2013. Т. 55. N 5. С. 866; Mesilov V.V., Galakhov V.R., Gizhevskii B.A., Semenova A.S., Kellerman D.G., Raekers M., Neumann M. // Phys. Solid State. 2013. V. 55. N 5. P. 943
  18. Ravel B., Newville M. // J. Synchrotron Rad. 2005. V. 12. P. 537
  19. Ulyankina A., Leontyev I., Maslova O., Allix M., Rakhmatullin A., Nevzorova N., Valeev R., Yalovega G., Smirnova N. // Mater. Sci. Semicond. Process. 2018. V. 73. P. 111
  20. Wijesundera R.P., Hidaka M., Koga K., Choi J.-Y., Sung N.E. // Ceramics-Silikaty. 2010. V. 54 N 1. P. 19.
  21. Gaur A., Shrivastava B.D. // Acta Physica Polonica A. 2012. V. 121 N 3. P. 647
  22. Liu H., Zeng F., Gao S., Wang G., Song C., Pan F. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2013. V. 15. P. 13153
  23. Сивков В.Н., Объедков А.М., Петрова О.В., Некипелов С.В., Кремлев К.В., Каверин Б.С., Семенов Н.М., Гусев C.А. // ФТТ. 2015. Т. 57. N 1. С. 185; Sivkov V.N., Ob"edkov A.M., Petrova O.V., Nekipelov S.V., Kremlev K.V., Kaverin B.S., Semenov N.M., Gusev S.A. // Phys. Sol. State. 2015. V. 57. N 1. P. 197
  24. Brzhezinskaya M., Shmatko V., Yalovega G., Krestinin A., Bashkin I., Bogoslavskaja E. // J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2014. V. 196. P. 99-103
  25. Болотов В.В., Несов С.Н., Корусенко П.М., Поворознюк С.Н. // ФТТ. 2014. Т. 56. N 9. С. 1834; Bolotov V.V., Nesov S.N., Korusenko P.M., Povoroznyuk S.N. Phys. Sol. State. 2014. V. 56. N 9. P. 1899.

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.