Поступила в редакцию: 21 сентября 2011 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2012 г.
Используя в качестве основы (прекурсора) частицы ядро-оболочка Cu@SiO2 получены полые наночастицы диоксида кремния. Впервые предложена и реализована последовательность их получения: нагрев до T=400oC, проведение нанохимической реакции по отделению оксидов меди от полых наночастиц. Характеризация полученных наночастиц проведена просвечивающей электронной микроскопией. Обсуждаются механизмы образования полых наночастиц диоксида кремния.
- Maex K., Baklanov M.R., Shamiryan D., Iacopi F., Brongersma S.H., Yanovitskaya Z.S. // J. Appl. Phys. 2003. V. 93. N 2. P. 8793--8841
- Du Yi., Lunet Luna E., Tan Wui Siew, Rubner Michael F., Cohen Robert E. // ACS Nano. 2010. N 4 (7). P. 4308--4316
- Armes St., Yan Jian-Jun. // U.S. Patent Application N 20100009001. 04.10.2010
- Silinax // Nittetsu Minning Co., LTD: сайт. 2008. URL: htt://www.nittetsukou.co.jp/rdd-e/tech/tech\_silinax.html (дата обращения: 10.09.2011)
- Zhao M., Zheng L., Li Na, Yu Li. // Materials Lett. 2008. N 62. P. 4591--4593
- Маркелова М.Н. // Нанометр: сайт. 2006. URL: http:/www.nanometer.ru/2020/06/08/12759428459207\_214318.html (дата обращения: 10.09.2011)
- Temuujin J., Bardakhanov S., Nomoev A., Minjigmaa A., Dufersuren G. // Bull. Mater. Sci. 2009. V. 32. N 5. P. 1--5
- Номоев А.В., Бардаханов С.П. // Патент N 2412784 (13) C2 RU (11) от 03.02.2009
- Yin Y., Rioux R.M., Erdonmez C.K., Hughes S., Somorjai G.A., PaulAlivisatos A. // Science. 2004. V. 304. P. 711--714
- Tua K.N., Goseleb U. // Appl. Phys. Lett. 2005. V. 86. N 9. P. 093111-1--093111-3
- Thermadam S. Puthen, Bhagat S.K., Alford T.L., Sakaguchi Y., Kozicki M.N., Mitkova M. // Thin Solid Films. 2009. V. 518. N 12. P. 3293--3298
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.