Вышедшие номера
Композитные материалы на основе наноструктурированного оксида цинка
Абдуллин Х.А.1, Бакранов Н.Б.2, Исмаилов Д.В.1, Калкозова Ж.К.1, Кумеков С.Е.2, Подрезова Л.В.2, Cicero G.3
1Национальная нанотехнологическая лаборатория "КазНУ им. аль-Фараби" МОН РК, Алматы, Казахстан
2Казахский национальный университет им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
3Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino, Turin, Italy
Поступила в редакцию: 20 июня 2013 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2014 г.

Композиты из наностержней ZnO/наночастиц CuO и наностержней ZnO/наночастиц Ag были получены путем осаждения наночастиц CuO и Ag на массивы наностержней ZnO, выращенных гидротермальным методом. Синтез наночастиц CuO осуществлялся посредством вакуумного термического напыления слоя меди с последующим отжигом в вакууме при температуре 350oC в течение 1 ч. Получены частицы CuO, покрытые слоем наноиголок. Вольт-амперные характеристики слоев ZnO/CuO демонстрируют наличие p-n-перехода. Композиты ZnO/Ag получены электроосаждением наночастиц Ag, синтезированных в водном растворе нитрата серебра и цитрата натрия. Изучены морфология поверхности, оптические и электрические свойства полученных образцов.
  1. Q. Simon, D. Barreca, A. Gasparotto, C. Maccato, T. Montini, V. Gombac, P. Fornasiero, O.I. Lebedev, S. Turner, G. Van Tendeloo. J. Mater. Chem., 22, 11 739 (2012)
  2. Wei Ang, Xiong Li, Sun Li, Liu Yan-Jun, Li Wei-Wei. Chin. Phys. Lett., 30, 046 202 (2013)
  3. Liwei Wang, Yanfei Kang, Yao Wang, Baolin Zhu, Shoumin Zhang, Weiping Huang, Shurong Wang. Mater. Sci. Eng. C, 32, 2079 (2012)
  4. Jae-Hwan Lim, Jee-Youl Ryu, Hyung-Sin Moon, Sung-Eun Kim, Woo-Chang Choi. Trans. Electrical and Electron. Mater., 13, 305 (2012)
  5. J. Lee, E. Park, T. Park, J. Lee, M. Sung, W. Yi. J. Nanosci. Nanotechnol., 11, 7299 (2011)
  6. R.C. Wang, H.-Y. Lin. Appl. Phys. A, 95, 813 (2009)
  7. Heejin Kim, Kijung Yong. Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 2109 (2013)
  8. O. Lupan, Lee Chow, L.K. Ono, B.R. Cuenya, G. Chai, H. Khallaf, S. Park, A. Schulte. J. Phys. Chem. C, 114, 12 401 (2010)
  9. M.A. Thomas, W.W. Sun, J.B. Cui. J. Phys. Chem. C, 116, 6383 (2012)
  10. H.R. Liu, G.X. Shao, J.F. Zhao, Z.X. Zhang, Y. Zhang, J. Liang, X.G. Liu, H.S. Jia, B.S. Xu. J. Phys. Chem. C, 116, 16 182 (2012)
  11. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Е.Е. Якимов. ФТП, 37, 275 (2003)
  12. P.V. Korake, R. Sridharkrishna, P.P. Hankare, K.M. Garadkar. Toxicological \& Environmental Chem., 94, 1075 (2012)
  13. H. Shah, E. Manikandan, A.M. Basheer, V. Ganesan. J. Nanomed. Nanotechol., 4:3 (2013) http://dx.doi.org/10.4172/2157-7439.1000168
  14. Y. Wei, J. Kong, L. Yang, L. Ke, H.R. Tan, H. Liu, Y. Huang, X.W. Sun, X. Lu, H. Du. J. Mater. Chem. A, 1, 5045 (2013)
  15. Y. Wei, L. Ke, J. Kong, H. Liu, Zh. Jiao, X. Lu, H. Du, X.W. Sun. Nanotechnol., 23, 235 401 (2012)
  16. Haibin Tang, Guowen Meng, Qing Huang, Zhuo Zhang, Zhulin Huang, Chuhong Zhu. Adv. Functional Mater., 22, 218 (2012)
  17. Ю.А. Крутяков, А.А. Кудринский, А.Ю. Оленин, Г.Ю. Лисичкин. Успехи химии, 77, 242 (2008)
  18. J.-C. Bian, F. Yang, Zh. Li, J.-L. Zeng, X.-W. Zhang, Zh.-D. Chen, J.Z.Y. Tan, R.-Q. Peng, H.-Y. He, J. Wang. Appl. Surf. Sci., 258, 8548 (2012)
  19. E.C. Le Ru, E. Blackie, M. Meyer, P.G. Etchegoin. J. Phys. Chem. C, 111, 13 794 (2007)
  20. С.Г. Овчинников, Б.А. Гижевский, Ю.П. Сухоруков, А.Е. Ермаков, М.А. Уймин, Е.А. Козлов, Ю.А. Котов, А.В. Багазеев. ФТТ, 49, 1061 (2007)
  21. С.Г. Овчинников, Б.А. Гижевский, Ю.П. Сухоруков, А.Е. Ермаков, М.А. Уймин, Е.А. Козлов, Ю.А. Котов, А.В. Багазеев. ФТП, 49 (6), 1061 (2007)

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.