Абдуллин Х.А.1, Азаткалиев А.А.1, Габдуллин М.Т.2, Калкозова Ж.К.1, Мукашев Б.Н.3, Серикканов А.С.3
1Национальная нанотехнологическая лаборатория, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
2Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Казахстан
3Физико-технический институт, Алматы, Казахстан
Email: kh.a.abdullin@mail.ru, 23becks@mail.ru, gabdullin@physics.kz, zh.kalkozova@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 июня 2018 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2018 г.
Нанопорошки оксида вольфрама и металлического вольфрама получены путем пиролиза метавольфрамата аммония. Применены два метода синтеза оксида вольфрама: с использованием матрицы из волокнистых материалов и пиролиз аэрозольных частиц. Частицы оксида вольфрама формировались при проведении пиролиза на воздухе. Наночастицы металлического вольфрама получены последующим термическим восстановлением оксида вольфрама в водороде. Структура и морфология образцов исследована методами рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии. В зависимости от температуры синтеза получены нанопорошки вольфрама со средними размерами от 7 до 30 nm. Электрохимические характеристики электродов, покрытых синтезированными наночастицами вольфрама, были исследованы с использованием методов циклической вольтамперометрии, импедансной спектроскопии и гальваностатического заряда-разряда. Электрод с наночастицами W показал удельную низкочастотную емкость около 90 F/g, возникающую благодаря тонкой пленке оксида вольфрама на поверхности наночастиц вольфрама. Работа выполнена при поддержке гранта Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан ИРН АР05130100.
- C. Dhand, N. Dwivedi, X.J. Loh, A.N.J. Ying, N.K. Varma, R.W. Beuerman, R. Lakshminarayanan, S. Ramakrishna. RSC Advances 5, 105003 (2015)
- V.V. Makarov, A.J. Love, O.V. Sinitsyna, S.S. Makarova, I.V. Yaminsky, M.E. Taliansky, N.O. Kalinina. Acta Nature 6, 35 (2014)
- Patrick T. Moseley. Meas. Sci. Technol. 28, 082001 (2017)
- Ю.С. Гайдук, О.Г. Реутская, А.А. Савицкий, И.А. Таратын. Приборы и методы измерений 7, 41 (2016)
- В.В. Зуев, Р.И. Романов, В.Ю. Фоминский, М.В. Демин, В.В. Григорьев, В.Н. Неволин. ФTП 49, 1262 (2015)
- B. Urasinska-Wojcik, T.A. Vincent, M.F. Chowdhury, J.W. Gardner. Sensors Actuators B 239, 1051 (2017)
- Minkyu Cho, Inkyu Park. J. Sensor Sci. Technol. 25, 103 (2016)
- Y. Alesanco, A. Vi nuales, J. Rodriguez, R. Tena-Zaera. Materials 11, 414 (2018)
- Alice Lee-Sie Eh, Alvin WeiMingTan, Xing Cheng, Shlomo Magdassi, Pooi See Lee. Energy Technol. 6, 33 (2018)
- О.Я. Березина, Д.А. Кириенко, Н.П. Маркова, Г.Б. Стефанович. Письма в ЖТФ 41, 7 (2015)
- В.Ю. Фоминский, С.Н. Григорьев, Р.И. Романов, М.А. Волосова, А.И. Грунин, Г.Д. Тетерина. Письма в ЖТФ 42, 1 (2016)
- Nan Cui, Wenpeng Li, Zengfeng Guo, Xun Xu, Hongxia Zhao. Catalysts 8, 225 (2018)
- P. Dong, G. Hou, X. Xi, R. Shao, F. Dong. Environ. Sci.: Nano 4, 539 (2017)
- C. Byrnea, G. Subramanian, S.C. Pillai. J. Environmental Chem. Eng. 3, 8 (2017)
- Zhenyin Hai, Mohammad Karbalaei Akbari, Zihan Wei, Chenyang Xue, Hongyan Xu, Jie Hu, Serge Zhuiykov. Electrochim. Acta 246, 625 (2017)
- Zijiong Li, Zhihua Zhou, Gaoqian Yun, Kai Shi, Xiaowei Lv, Baocheng Yang. Nanoscale Res. Lett. 8, 473 (2013)
- Meijia Qiu, Peng Sun, Liuxue Shen, Kun Wang, Shuqin Song, Xiang Yu, Shaozao Tan, Chuanxi Zhao, Wenjie Mai. J. Mater. Chem. A 4, 7266 (2016)
- O.V. Tolochko, O.G. Klimova, S.S. Ordanian, D.I. Cheong, Y.M. Kim. Rev. Adv. Mater. Sci. 21, 192 (2009)
- T. Acsente, R.F. Negrea, L.C. Nistor, C. Logofatu, E. Matei, R. Birjega, C. Grisolia, G. Dinescu. Eur. Phys. J. D 69, 161 (2015)
- P.K. Sahoo, S.S. Kalyan Kamal, M. Premkumar, T. Jagadeesh Kumar, B. Sreedhar, A.K. Singh, S.K. Srivastava, K. Chandra Sekhar. Int. J. Refractory Met. \& Hard Mater. 27, 784 (2009)
- A.G. Souza Filho, P.T.C. Freire, O. Pilla, A.P. Ayala, J. Mendes Filho, F.E.A. Melo, V.N. Freire, V. Lemos. Phys. Rev. B 62, 3699 (2000)
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.