Вышедшие номера
Формирование наноалмазных пленок из водных суспензий по технологии центрифугирования
Лебедев-Степанов П.В.1,2, Молчанов С.П.1, Васильев А.Л.3, Митрохин В.П.1, Юрасик Г.А.1, Алексенский А.Е.4, Дидейкин А.Т.4
1Центр фотохимии РАН, Москва, Россия
2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
3Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
4Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 21 января 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.

Исследованы процессы формирования многофункциональных упорядоченных массивов из частиц детонационных наноалмазов в ходе самосборки при центробежном нанесении пленок (технология центрифугирования, spin-coating) из испаряющихся микрокапель. Показано, что наиболее однородный слой алмазных наночастиц на подложке из кристаллического кремния сформирован при скоростях вращения около 8000 min-1, тогда как при скоростях порядка 2000 min-1 отчетливо наблюдается зависимость распределения частиц от радиуса. При увеличении скорости вращения подложки от 2500 до 8000 min-1 плотность покрытия кремниевой подложки наночастицами уменьшается примерно в 3 раза. Предложена оценочная модель, позволяющая оценить возрастание числа отдельно стоящих алмазных "точек" при увеличении частоты вращения подложки.
  1. Жуков А.Н., Гареева Ф.Р., Алексенский А.Е., Вуль А.Я. // Коллоид. журн. 2010. Т. 72. N 5. C. 8
  2. Лямкин А.И., Петров Е.А., Ершов А.П., Сакович Г.В. Ставер А.М., Титов В.М. // ДАН СССР. 1988. Т. 302. С. 611
  3. Greiner N.R., Philips D.S., Volk F. // Nature. 1988. Vol. 333. P. 440
  4. Dolmatov V.Yu. Synthesis and post\_synthesis treatment of detonation nanodiamonds // In: Ultra\_Nanocrystal line Diamond: Syntheses, Properties and Applications. Eds. Shenderova O., Gruen D. NY: William An\_drew Inc., 2006. P. 379
  5. Aleksenskiy A., Baidakova M., Osipov V., Vul' A. The Fundamental Properties and Characteristics of Nanodiamonds. In: Nanodiamonds: Applications in Biology and Nanoscale Medicine. Ed. Ho D. Dordrecht: Springer, 2009
  6. Hartiey Ch.J., Shergold H.L. // Int. J. Miner. Pross. 1982. Vol. 9. P. 219
  7. Shenderova O., Petrov I., Walsh J., Grichko V., Grishko V., Tyler T., Cunningham G. // Diamond Relat. Mater. 2006. Vol. 15. P. 1799
  8. Petrov I., Shenderova O., Grishko V., Grichko V., Tyler T., Cunningham G., McGuire G. // Diamond Relat. Mater. 2007. Vol. 16. P. 2098
  9. Gibson N., Shenderova O., Luo T.J.M., Moseenkov S., Bondar V., Puzyr A., Purdov K., Fitzgerald Z., Brenna B.W. // Diamond Relat. Mater. 2009. Vol. 18. P. 620.8
  10. Тихонов А.С., Штыкова А.А., Лебедев-Степанов П.В., Петров А.Н., Алфимов М.В. // Российские нанотехнологии. 2007. Т. 2. N 9-10. С. 40
  11. Meyerhofer D. // J. Appl. Phys. 1978. Vol. 49. N 7. P. 993
  12. Lebedev-Stepanov P., Vlasov K. // Colloid. Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. 2013. Vol. 432. P. 132
  13. Алексенский А.Е., Вуль А.Я., Коняхин С.В, Рейх К.В, Шаронова Л.В., Эйдельман Е.Д. // ФTT. 2012. Т. 54, Вып. 3. С. 541
  14. Фукс Н.А. Испарение и рост капель в газообразной среде. М.: Изд-во АН СССР. 1958
  15. Григорьев И.С. Физические величины. Справочник. М.: Энергоиздат. 1991

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.