Вышедшие номера
Особенности визуализации распределения углеродных нанотрубок в полимерных средах с помощью атомно-силовой микроскопии
Хантимеров С.М. 1, Гарипов Р.Р. 1, Бизяев Д.А. 1, Лядов Н.М. 1, Сулейманов Н.М. 1
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
Email: khantim@mail.ru, gari_rtrf@mail.ru, dbiziaev@inbox.ru, nik061287@mail.ru, nail.suleimanov@mail.ru
Поступила в редакцию: 22 мая 2025 г.
В окончательной редакции: 31 июля 2025 г.
Принята к печати: 18 августа 2025 г.
Выставление онлайн: 13 октября 2025 г.

Для визуализации распределения углеродных нанотрубок в полиметилметакрилате использованы электрические методы атомно-силовой микроскопии и выявлено истинное расположение нанотрубок без влияния шероховатости или локальных неровностей поверхности полимерной матрицы. Показано, что метод атомно-силовой микроскопии, представляющий собой неразрушающий метод исследования, можно использовать для изучения распределения углеродных нанотрубок в полимерной матрице. Ключевые слова: углеродные нанотрубки, полимеры, композиционные материалы, атомно-силовая микроскопия.
  1. Y.J. Kim, H.J. Kang, C.T. Moerk, B.-T. Lee, J.S. Choi, J.-H. Yim, Sensors Actuators B, 344, 130269 (2021). DOI: 10.1016/j.snb.2021.130269
  2. M.M. Harussani, S.M. Sapuan, G. Nadeem, T. Rafin, W. Kirubaanand, Def. Technol., 18, 1281 (2022). DOI: 10.1016/j.dt.2022.03.006
  3. Z. Ali, S. Yaqoob, J Yu, A. D'Amore, Composites C, 13, 100434 (2024). DOI: 10.1016/j.jcomc.2024.100434
  4. P. Parnian, Macromol. Symp., 405, 2100339 (2022). DOI: 10.1002/masy.202100339
  5. W. Gao, N. Zhao, T. Yu, J. Xi, A. Mao, M. Yuan, H. Bai, C. Gao, Carbon, 157, 570 (2020). DOI: 10.1039/D3RA07245B
  6. C. Feng, D. Zhu, Y. Wang, S. Jin, Materials, 13, 528 (2020). DOI: 10.3390/ma13030528
  7. Y. Hashimoto, H. Ito, M. Sasajima, Microscopy, 69, 167 (2020). DOI: 10.1093/JMICRO/DFAA006
  8. D. Zhang, Y. Huang, W. Xia, L. Xu, X. Wang, Polym. Compos., 45, 398 (2024). DOI: 10.1002/pc.27785
  9. M. Toader, H. Fiedler, S. Hermann, S.E. Schulz, T. Gessner,  M. Hietschold, Nanoscale Res. Lett.,  8, 24 (2013). DOI: 10.1186/1556-276X-8-24
  10. L. Liu, G. Li, Appl. Phys. Lett.,  96, 083302 (2010). DOI: 10.1063/1.3332489
  11. O.A. Castaneda-Uribe, R. Reifenberger, A. Raman, A. Avila, ACS Nano, 9, 2938 (2015). DOI: 10.1021/nn507019c
  12. M.J. Cadena, R. Misiego, K.C. Smith, A. Avila, B. Pipes, R. Reifenberger, A. Raman, Nanotechnology, 24, 135706 (2013). DOI: 10.1088/0957-4484/24/13/135706
  13. R.R. Garipov, S.M. Khantimerov, S.G. L'vov, V.A. Shustov, N.V. Kurbatova, N.M. Suleimanov, Fuller. Nanotub. Carbon Nanostruct., 29, 251 (2021). DOI: 10.1080/1536383X.2020.1833191

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.