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.
11Омский 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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- A. Skourti, S. Giannoulia, M.K. Daletou, C.A. Aggelopoulos. Nanomaterials, 14, 1298 (2024). DOI: 10.3390/nano14151298
- 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
- V. Tucureanu, A. Matei, A.M. Avram. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 46, 6, 502--520, (2016). DOI: 10.1080/10408347.2016.1157013
- A. Misra, P.K. Tyagi, P.H. Rai, D.S. Misra. Nanoscience and Nanotechnology, 7, 1820--1823, (2007). DOI: 10.1166/jnn.2007.723
- Xianfeng Wu, Jiangning Liu, Xuezhen Liu, Xia An, Xu Wu. Separation and Purification Technology, 361, 131493 (2025). DOI: 10.1016/j.seppur.2025.131493
- 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