Зависимость функциональных характеристик полимерных композитов от диаметра армирующих углеродных нанотрубок
Чеченин Н.Г.
1,2, Кобзев В.А.1,2, Авторин С.С.1,2, Воробьева Е.А.
1,2, Макунин А.В.1,2
1Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Email: chechenin@sinp.msu.ru, kobzzzev@mail.ru, avtorin.sema@mail.ru, vorkate89@mail.ru, avmtchem@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 9 апреля 2025 г.
Принята к печати: 22 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июня 2025 г.
Предложена модель, поясняющая зависимость функциональных характеристик полимерных композитов, усиленных углеродными нанотрубками, от их радиуса. Показано, что функциональные характеристики композита снижаются обратно пропорционально радиусу трубок. Ключевые слова: полимерные нанокомпозиты, углеродные нанотрубки, упругопрочностные свойства.
- П.Н. Дьячков, Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применения (Бином. Лаб. знаний, М., 2006)
- А.В. Елецкий, УФН, 177 (3), 233 (2007). DOI: 10.3367/UFNr.0177.200703a.0233 [A.V. Eletskii, Phys. Usp., 50, 225 (2007). DOI: 10.1070/PU2007v050n03ABEH 006188]
- S. Zangana, J. Epaarachchi, W. Ferdous, J. Leng, Int. J. Impact Eng., 137, 103430 (2020). DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2019.103430
- А.Ю. Крюков, А.В. Шумянцев, К.А. Потапова, А.Н. Морозов, А.В. Десятов, Успехи в химии и химической технологии, 34 (4), 31 (2020)
- R. Andrews, D. Jacques, A.M. Rao, T. Rantell, F. Derbyshire, Y. Chen, J. Chen, R.C. Haddon, Appl. Phys. Lett., 75 (9), 1329 (1999). DOI: 10.1063/1.124683
- M. Mirik, S. Ekinci, M. Tasyurek, J. Chem. Eng. Chem. Res., 2 (9), 799 (2015). DOI: 10.18178/ijmmm.2016.4.4.265
- V.A. Kobzev, N.G. Chechenin, K.A. Bukunov, E.A. Vorobyeva, A.V. Makunin, Mater. Todey Proc., 5 (12), 26096 (2018). DOI: 10.1016/j.matpr.2018.08.036
- В.А. Кобзев, Н.Г. Чеченин, С.С. Авторин, Е.А. Воробьева, А.В. Макунин, ЖТФ, 94 (8), 1341 (2024). DOI: 10.61011/JTF.2024.08.58562.304-23 [V.A. Kobzev, N.G. Chechenin, C.C. Avtorin, E.A. Vorobyeva, A.V. Makunin, Tech. Phys., 69 (8), 1241 (2024). DOI: 10.61011/TP.2024.08.59012.304-23]
- R. Rafiee, R.M. Moghadam, Comput. Mater. Sci., 63, 261 (2012). DOI: 10.1016/j.commatsci.2012.06.010
- L. Sun, R.F. Gibson, F. Gordaninejad, Compos. Sci. Technol., 69 (14), 2392 (2009). DOI: 10.1016/j.compscitech.2009.06.020
- S. Laurenzi, R. Pastore, G. Giannini, M. Marchett, Compos. Struct., 99, 62 (2013). DOI: 10.1016/j.compstruct.2012.12.002
- J. Liu, Y. Ye, X. Xie, X. Zhou, Polymers, 14, 3137 (2022). DOI: 10.3390/polym14153137
- А.Г. Ткачев, А.П. Харитонов, Г.В. Симбирцева, Л.Н. Харитонова, А.Н. Блохин, Т.П. Дьячкова, В.Н. Дружинина, А.В. Максимкин, Д.И. Чуков, В.В. Чердынцев, Современные проблемы науки и образования, N 2 (2014). https://science-education.ru/ru/article/view?id=12620
- T.X. Liu, I.Y. Phang, L. Shen, S.Y. Chow, W.-D. Zhang, Macromolecules, 37 (19), 7214 (2004). https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma049132t
- J.N. Coleman, U. Khan, W.J. Blau, Y.K. Gun'ko, Carbon, 44, 1624 (2006). DOI: 10.1016/j.carbon.2006.02.038
- M. Choudhary, A. Sharma, S.A. Raj, M.Th.H. Sultan, D. Hui, A.U. Md Shah, Nanotechnol. Rev., 11, 2632 (2022). DOI: 10.1515/ntrev-2022-0146
- L.S. Schadler, S.C. Giannaris, P.M. Ajayan, Appl. Phys. Lett., 73 (26), 3842 (1998). DOI: 10.1063/1.122911
- A. Allaoui, S. Bai, H.M. Cheng, J.B. Bai, Compos. Sci. Technol., 62 (15), 1993 (2002). DOI: 10.1016/S0266-3538(02)00129-X
- S.M. Aldousari, H.S. Hedia, F.W.H. Al Thobiani, N. Fouda, Mater. Testing, 60 (6), 639 (2018). DOI: 10.3139/120.111199
- И.А.Зайцев, А.Н. Блохин, Материаловедение. Энергетика, 27 (1), 74 (2021). DOI: 10.18721/JEST.27106
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.