Вышедшие номера
Функционализация углеродных нанотрубок в азотной плазме для электрохимических применений
Работа выполнена в рамках регионального гранта Российского научного фонда №24-29-20110., 24-29-20110
Князев Е.В. 1,2, Несов С.Н. 1,2, Болотов В.В. 1, Поворознюк С.Н. 1,2, Ивлев К.Е. 1, Матюшенко С.А. 1, Закранцов А.Р. 1
1Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Омск, Россия
2Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Email: knyazevyegor@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 8 сентября 2025 г.
Принята к печати: 11 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 30 января 2026 г.

В работе исследуется функционализация слоев углеродных нанотрубок в азотной плазме. Проведенные исследования методом растровой электронной микроскопии показали изменение морфологии слоя нанотрубок после плазменных обработок. Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и инфракрасной спектроскопии выявлено, что в результате плазменных обработок происходит встраивание азота в структуру графеновых слоев нанотрубок в пиридиновой, пиррольной и графитоподобной конфигурации. Результатом плазменной обработки является повышение электропроводности слоя нанотрубок. Ключевые слова: углеродные нанотрубки, растровая электронная микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, ИК-спектроскопия, азотная плазма.
  1. Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, А.О. Краснова, А.А. Томасов, Н.К. Зеленина. Журнал технической физики, 89, 1978 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2019.12.48499.451-18
  2. А.С. Пушкарев, И.В. Пушкарева, М.В. Козлова, М.А. Соловьев, С.И. Бутрим, Цз. Гэ, В. Син, В.Н. Фатеев. Электрохимия 58, 325 (2022). DOI: 10.31857/S0424857022070118
  3. I.V. Zaporotskova, S.V. Boroznin, N.P. Boroznina, E.S. Dryuchkov, K.Yu. Verevkina, Y.V. Butenko, P.A. Zaporotskov, L.V. Kozhitov, A.V. Popkova, A.D. Grigoriev. Modern Electronic Materials, 10, 4, 197--202 (2024). DOI: 10.3897/j.moem.10.4.142799
  4. S.N. Nesov, V.V. Bolotov, E.V. Knyazev, S.N. Povoroznyk. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 525, 20 (2022). DOI: 10.1016/j.nimb.2022.06.006
  5. A. Skourti, S. Giannoulia, M.K. Daletou, C.A. Aggelopoulos. Nanomaterials, 14, 1298 (2024). DOI: 10.3390/nano14151298
  6. L.G. Bulusheva, A.V. Okotrub, Yu.V. Fedoseeva, A.G. Kurenya, I.P. Asanov, O.Y. Vilkov, A.A. Koos, N. Grobert. Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 23741--23747 (2015). DOI: 10.1039/C5CP01981H
  7. V. Tucureanu, A. Matei, A.M. Avram. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 46, 6, 502--520, (2016). DOI: 10.1080/10408347.2016.1157013
  8. A. Misra, P.K. Tyagi, P.H. Rai, D.S. Misra. Nanoscience and Nanotechnology, 7, 1820--1823, (2007). DOI: 10.1166/jnn.2007.723
  9. Xianfeng Wu, Jiangning Liu, Xuezhen Liu, Xia An, Xu Wu. Separation and Purification Technology, 361, 131493 (2025). DOI: 10.1016/j.seppur.2025.131493
  10. H. Lee, B.-J. Kim, S.-J. Kim, Y.-K. Park, S.-Ch. Jung. Int. J. Mol. Sci., 19, 3830 (2018). DOI: 10.3390/ijms19123830