Повышение межфазной адгезии на интерфейсе "углеродные нанотрубки/титан" с помощью облучения ионным пучком
Российский научный фонд, 21-72-10029
Князев Е.В.
1,2, Корусенко П.М.
2,3, Макушенко Р.К.
1, Несов С.Н.
1,2, Поворознюк С.Н.
1,2, Ивлев К.Е.
1, Сивков Д.В.
3,4, Петрова О.В.
3,4, Виноградов А.С.
31Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Омск, Россия
2Омский государственный технический университет, Омск, Россия
3Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
4Коми научный центр УpО РАН, Сыктывкар, Россия
Email: knyazevyegor@mail.ru, korusenko_petr@mail.ru, makyshenko@obisp.oscsbras.ru, nesov55@mail.ru, povorozn@obisp.oscsbras.ru, ivlev@obisp.oscsbras.ru, knyazev@obisp.oscsbras.ru, asvinograd@gmail.com
Поступила в редакцию: 19 октября 2023 г.
В окончательной редакции: 13 декабря 2023 г.
Принята к печати: 22 января 2024 г.
Выставление онлайн: 4 апреля 2024 г.
Обнаружен и интерпретирован эффект увеличения межфазной адгезии на границе раздела "слой многостенных углеродных нанотрубок-титановая фольга" в результате облучения ионами аргона. Для характеризации слоя углеродных нанотрубок до и после облучения использована растровая электронная микроскопия. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведен анализ остовных фотоэлектронных спектров атомов углерода, кислорода и титана. Показано, что увеличение адгезии на интерфейсе "многостенные углеродные нанотрубки/Ti" обусловлено химическим связыванием атомов титана c атомами кислорода функциональных кислородсодержащих групп, формирующихся на поверхности углеродных нанотрубок в результате ее облучения ионным пучком. Существенно, что при этом образования карбидов титана не происходит. Ключевые слова: углеродные нанотрубки, интерфейс, ионное облучение, электронная микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
- P. Forouzandeh, V. Kumaravel, S.C. Pillai, Catalysts, 10, 969 (2020). DOI: 10.3390/catal10090969
- C. Peng, S. Zhang, D. Jewell, G. Chen, Nat. Sci., 18, 777 (2008). DOI: 10.1016/J.PNSC.2008.03.002
- D. Bresser, D. Buchholz, A. Moretti, A. Varzi, S. Passerini, Energy Environ. Sci., 11, 3096 (2018). DOI: 10.1039/C8EE00640G
- S. Eliseeva, M. Kamenskii, E. Tolstopyatova, V. Kondratiev, Energies, 13, 2163 (2020). DOI: 10.3390/en13092163
- W.J. Lee, Y.B. Kim, Thin Solid Films, 517, 1191 (2008). DOI: 10.1016/j.tsf.2008.06.022
- D.V. Krasnikov, A.N. Shmakov, V.L. Kuznetsov, A.V. Ishchenko, J. Struct. Chem., 57, 1436 (2016). DOI: 10.1134/S0022476616070192
- C.K. Chua, M. Pumera, J. Mater. Chem., 22, 23227 (2012). DOI: 10.1039/C2JM34358D
- M. Ivanovskaya, E. Ovodok, D. Kotsikau, I. Azarko, M. Micusik, M. Omastova, V. Golovanov, RSC Adv., 10, 25602 (2020). DOI: 10.1039/d0ra02959a
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.