Изменение проводимости перколяционной сети углеродных нанотрубок путем их функционализации
Российский научный фонд, 22-22-20115
Капустин С.Н.1, Цыкарева Ю.В.1, Есеев М.К.1
1Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Email: hare22@yandex.ru
Поступила в редакцию: 19 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 28 сентября 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2023 г.
Проведено исследование зависимости электропроводности перколяционных систем углеродных нанотрубок от типа и степени функционализации. Изучалось влияние наиболее часто используемых групп -СООН, -ОН и -СОNH2. Выявлена нелинейная зависимость проводимости от числа функциональных групп. Малое количество функциональных групп способно улучшить проводимость, большое - уменьшает ее. Мы предполагаем существование конкурирующих процессов, увеличивающих проводимость (создание примесных уровней, изменение геометрии углеродных нанотрубок) и повышающих сопротивление (появление дефектов и центров рассеивания). Данные могут быть использованы для управления проводящими свойствами углеродных нанотрубок, а также для подбора оптимальной степени функционализации при разработке композитов, наноустройств и подогревающих покрытий. Ключевые слова: углеродные нанотрубки, электропроводность, функционализация, перколяционная сеть.
- Т.П. Дьячкова, А.Г. Ткачев. Методы функционализации и модифицирования углеродных нанотрубок. Издательский дом "Спектр", М. (2013). 152 с
- В.В. Ивановская, В.Л. Ивановский. Успехи химии 80, 8, 761 (2011)
- А.А. Ганин, Л.А. Битюцкая. Е.Н. Бормонтов. Конденсированные среды и межфазные границы 115, 3, 247 (2013)
- E.T. Mickelson, C.B. Huffman, A.G. Rinzler, R.E. Smalley, R.H. Hauge, J.L. Margrave. Chem. Phys. Lett. 296, 1-2, 188 (1998). DOI: 10.1016/S0009-2614(98)01026-4
- M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.C. Eklund. Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes. Academic Press, San Diego (1995). 965 p
- УНТ серии "Таунит", ООО "НаноТехЦентр", режим доступа: http://www.nanotc.ru/producrions/87-cnm-taunit, свободный (дата обращения 27.03.2023)
- J. Chen, Q. Chen, Q. Ma, Y. Li, Zh. Zhu. J. Mol. Catal. A 356, 114 (2012). DOI: 10.1016/j.molcata.2011.12.032
- E.J. Weydemeyer, A.J. Sawdon, Ch.-A. Peng. Chem. Commun. 51, 27, 5939 (2015). DOI: 10.1039/C5CC01115A
- C.A. Furtado, U.J. Kim, H.R. Gutierrez, Ling Pan, E.C. Dickey, P.C. Eklund. J. Am. Chem. Soc. 126, 6095 (2004). DOI: 10.1021/ja039588a
- Н.Н. Бреславская, П.Н. Дьячков. Журн. неорган. химии 45, 1830 (2000)
- А.В. Елецкий. УФН 179, 225 (2009)
- Z.J. Han, K. Ostrikov. Appl. Phys. Lett. 96, 233115 (2010). DOI: 10.1063/1.3449118
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.