Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия наноалмазов, полученных измельчением и детонационным синтезом
Шарин П.П.
1, Сивцева А.В.
1, Попов В.И.
21Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Россия
2Cеверо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
Email: psharin1960@mail.ru, sianva@yandex.ru, volts@mail.ru
Поступила в редакцию: 15 июня 2020 г.
В окончательной редакции: 18 августа 2020 г.
Принята к печати: 24 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 11 октября 2020 г.
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследованы исходный состав и химическое состояние первичных частиц нанопорошков, полученных измельчением природного алмаза и детонационного синтеза. Показано, что первичные частицы обоих нанопорошков содержат в основном атомы углерода и кислорода. Сигналы в фотоэлектронном спектре от атомов азота, серы, хлора и металлов не превышают уровень шумов. Установлено, что в первичных частицах нанопорошка детонационного синтеза и нанопорошка, полученного измельчением природного алмаза, доли атомов углерода в состоянии sp3-гибридизации составляют ~46.5 и ~67.8%, sp2-гибридизации - ~26.8 и ~17.4% и в составе кислородсодержащих функциональных групп - ~26.7 и ~14.7% соответственно. Ключевые слова: измельчение природного алмаза, метод РФЭС, элементный состав и химическое состояние поверхности наноалмазов, функциональные группы наноалмазов.
- П.П. Шарин, А.В. Сивцева, В.И. Попов. Письма в ЖТФ, 46 (3), 46 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.03.48993.18045
- П.П. Шарин, А.В. Сивцева, С.П. Яковлева, М.М. Копырин, С.А. Кузьмин, В.И. Попов, Л.А. Никифоров. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные материалы, 4, 55 (2019). DOI: dx.doi.org/10/17073/1997-308X-2019-4-55-67
- И.И. Кулакова. ФТТ, 46 (4), 621 (2004)
- V.I. Korepanov, H. Hamaguchi, E. Osawa, V. Ermolenkov, I.K. Lednev, B.J.M. Etzold, O. Levinson, B. Zousman, C.P. Epperla, H.-C. Chang. Carbon, 121, 322 (2017). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2017.06.012
- А.Л. Верещагин. Свойства детонационных наноалмазов (Изд-во Алтайского гос. тех. ун-та, Бийск, 2005)
- S. Stehlik, M. Varga, M. Ledinsky, V. Jrashek, A. Artemenko, H. Kozak, L. Ondic, V. Skakalova, G. Argentero, T. Pennycook, J. Meyer, A. Fejfar, A. Kromka, B. Rezek J. Phys. Chem., 119, 27708 (2015). DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b05259
- Д.Е. Николичев, А.В. Боряков, С.И. Суродин, Р.Н. Крюков. Анализ твердотельных гетеронаносистем методом РФЭС. Учебно-методическое пособие (Изд-во Нижегородского гос. ун-та, Нижний Новгород, 2013)
- http://www.frpc.secna.ru/uda/propert.php Технология глубокой очистки УДА
- А.Е. Алексенский, В.Ю. Осипов, А.Я. Вуль, Б.Я. Бер, А.Б. Смирнов. ФТТ, 43 (1), 140 (2001)
- Электронный ресурс. Режим доступа: http://xpspeak.software.informer.com/4.1
- C. Fang, Yu. Zhang, W. Shen, Sh. Sun, Zh. Zhang, L. Xue, X. Jia. Cryst. Eng. Comm., 19, 5727 (2017)
- M. Qi, J. Xiao, Y. Cheng, Zh. Wang, A. Jiang, Y. Guo, Z. Tao. AIP Advances, 7, 085012 (2017)
- А.В. Швидченко, А.Н. Жуков, А.Т. Дидейкин, М.В. Байдакова, М.С. Шестаков, В.В. Шнитов, А.Я. Вуль. Коллоид. журн., 78 (2), 218 (2016). DOI: 10.7868/S0023291216020142
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.