Вышедшие номера
Одностадийный синтез смеси наночастиц WC1-x и гибридного наноматериала на основе многостенных углеродных нанотрубок с нанопокрытиями WC1-x
Russian Science Foundation, 18-79-10227
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , Ensuring the development of the material and technical infrastructure of the centers for collective use of scientific equipment, Unique identifier RF----2296.61321X0017, Agreement Number 075-15-2021-670
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, The state task of the Institute of chemistry of the RAS, topic No.5
Вилков И.В. 1, Объедков А.М. 1, Кетков С.Ю. 1, Семенов Н.М. 1, Каверин Б.С. 1, Ковылин Р.С. 1, Аборкин А.В. 2, Сметанина К.Е. 3
1Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, Нижний Новгород, Россия
2Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Россия
3Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: mr.vilkof@yandex.ru, amo@iomc.ras.ru, sketkov@iomc.ras.ru, semenovn.m@yandex.ru, kaverin@iomc.ras.ru, mulnir@yandex.ru, aborkin@vlsu.ru, smetanina@nifti.unn.ru
Поступила в редакцию: 22 февраля 2023 г.
В окончательной редакции: 23 апреля 2023 г.
Принята к печати: 2 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 4 июня 2023 г.

Методом осаждения из газовой фазы гексакарбонила вольфрама при атмосферном давлении в потоке аргона получены перспективные наполнители алюмоматричных композиционных материалов в виде смеси наночастиц нестехиометрического кубического карбида вольфрама (WC1-x) и гибридных наноматериалов на основе многостенных углеродных нанотрубок с покрытием нестехиометрического кубического карбида вольфрама. Изучено влияние параметров химического осаждения из газовой фазы (CVD) на морфологию образцов и подобраны оптимальные условия синтеза. Структура и состав синтезированных материалов исследованы методами электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Ключевые слова: многостенные углеродные нанотрубки, карбид вольфрама, покрытия, наночастицы.
  1. D.K.Q. Mu, Z. Zhang, Y.H. Xie, J.M. Liang, J. Wang, D.L. Zhang, Mater. Charact., 175, 111090 (2021). DOI: 10.1016/j.matchar.2021.111090
  2. Y. Wang, Q. Liu, B. Zhang, H. Zhang, Y. Jin, Z. Zhong, J. Ye, Y. Ren, F. Ye, W. Wang, Mater. Sci. Eng. A, 819, 141469 (2021). DOI: 10.1016/j.msea.2021.141469
  3. Z. Zhang, G. Fan, Z. Tan, H. Zhao, Y. Xu, D. Xiong, Z. Li, Composites B, 224, 109251 (2021). DOI: 10.1016/j.compositesb.2021.109251
  4. M. Jagannatham, P. Chandran, S. Sankaran, P. Haridoss, N. Nayan, S.R. Bakshi, Carbon, 160, 14 (2020). DOI: 10.1016//j.carbon.2020.01.007
  5. Z. Yu, Z. Tan, R. Xu, G. Ji, G. Fan, D.-B. Xiong, Q. Guo, Z. Li, D. Zhang, Carbon, 146, 155 (2019). DOI: 10.1016/j.carbon.2019.01.108
  6. B. Guo, B. Chen, X. Zhang, X. Cen, X. Wang, M. Song, S. Ni, J. Yi, T. Shen, Y. Du, Carbon, 135, 224 (2018). DOI: 10.1016/j.carbon.2018.04.048
  7. B. Guo, S. Luo, Y. Wu, M. Song, B. Chen, Z. Yu, W. Li, Mater. Sci. Eng. A, 820, 141576 (2021). DOI: 10.1016/j.msea.2021.141576
  8. K.P. So, J.C. Jeong, J.G. Park, H.K. Park, Y.H. Choi, D.H. Noh, D.H. Keum, H.Y. Jeong, C. Biswas, C.H. Hong, Y.H. Lee, Compos. Sci. Technol., 74, 6 (2013). DOI: 10.1016/compscitech.2012.09.014
  9. A. Aborkin, K. Khorkov, E. Prusov, A. Ob'edkov, K. Kremlev, I. Perezhogin, M. Alymov, Nanomaterials, 9, 1596 (2019). DOI: 103390/nano9111596
  10. A.V. Aborkin, A.I. Elkin, V.V. Reshetniak, A.M. Ob'edkov, A.E. Sytschev, V.G. Leontiev, D.D. Titov, M.I. Alymov, J. Alloys. Compd., 872, 159593 (2021). DOI: 10.1016/J.jallcom.2021.159593
  11. К.В. Кремлев, А.М. Объедков, Н.М. Семенов, Б.С. Каверин, С.Ю. Кетков, И.В. Вилков, П.В. Андреев, С.А. Гусев, А.В. Аборкин, Письма в ЖТФ, 45 (7), 41 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.07.47537.17644 [K.V. Kremlev, A.M. Ob'edkov, N.M. Semenov, B.S. Kaverin, S.Yu. Ketkov, I.V. Vilkov, P.A. Andreev, S.A. Gusev, A.V. Aborkin, Tech. Phys. Lett., 45 (4), 348 (2019). DOI: 10.1134/S106378501940060]
  12. A. Aborkin, D. Babin, A. Zalesnov, E. Prusov, A. Ob'edkov, M. Alymov, Ceram. Int., 46, 19256 (2020). DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.04.264
  13. A. Aborkin, D. Bokaryov, D. Babin, A. Zalesnov, K. Khorkov, E. Prusov, A. Elkin, A. Ob'edkov, I. Vilkov, I. Perezhogin, M. Alymov, Ceram. Int., 49, 4785 (2023). DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.09.368
  14. Д.А. Индейцев, Е.В. Осипова, Письма в ЖТФ, 47 (4), 15 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.04.50638.18562 [D.A. Indeitsev, E.V. Osipova, Tech. Phys. Lett., 47 (2), 170 (2021). DOI: 10.1134/S1063785021020231]
  15. J.J. Sha, Z.Z. Lv, G.Z. Lin, J.X. Dai, Y.F. Zu, Y.Q. Xian, W. Zhang, D. Cui, C.L. Yan, Mater. Lett., 262, 127024 (2020). DOI: 10.1016/j.materlet.2019.127024
  16. P. Samal, P.R. Vundavilli, A. Meher, M.M. Mahapatra, Ceram. Int., 48, 8245 (2022). DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.12.029

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.