Компактные источники инфракрасного излучения на основе пленок из углеродных нанотрубок
Кицюк Е.П.1, Сыса А.В.1,2, Куксин А.В.3, Василевская Ю.О.1, Моисеев С.Г.2, Шаман Ю.П.1,2
1Научно-производственный комплекс "Технологический центр", Зеленоград, Москва, Россия
2Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
3Институт биомедицинских систем, Национальный исследовательский университет "МИЭТ", Зеленоград, Москва, Россия

Email: kitsyuk.e@gmail.com
Поступила в редакцию: 18 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 18 октября 2024 г.
Принята к печати: 18 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 2 марта 2025 г.
Изготовлены миниатюрные источники инфракрасного излучения на основе пленок из разориентированных углеродных нанотрубок. Получены спектры излучения пленок на основе одностенных (в том числе с характерным металлическим и полупроводниковым типом проводимости) и многостенных углеродных нанотрубок в диапазоне длин волн 3-10 μm в интервале температур от 150 oC до 400oC. Продемонстрирована возможность использования изготовленных источников излучения для измерения спектров пропускания тонких органических пленок. Ключевые слова: сепарация, лазерная резка, углеродные нанотрубки, газовый сенсор, инфракрасное излучение.
- M.K. Rabchinskii, V.V. Sysoev, O.E. Glukhova, M. Brzhezinskaya, D.Yu. Stolyarova, A.S. Varezhnikov, M.A. Solomatin, P.V. Barkov, D.A. Kirilenko, S.I. Pavlov, M.V. Baidakova, V.V. Shnitov, N.S. Struchkov, D.Yu. Nefedov, A.O. Antonenko, P. Cai, Z. Liu, P.N. Brunkov. Adv. Mater. Technol., 7 (7), 2101250 (2022). DOI: 10.1002/admt.202101250
- Z. Meng, J. Zhuang, X. Xu, W. Hao, S.X. Dou, Y. Du. Adv. Mater. Interfaces, 5, 1800749 (2018). DOI: 10.1002/admi.201800749
- D. Fan, X. Yang, J. Liu, P. Zhou, X. Zhang. Compos. Commun., 27, 100887 (2021). DOI: 10.1016/j.coco.2021.100887
- X. Yang, J. Liu, D. Fan, J. Cao, X. Huang, Z. Zheng, X. Zhang. Chem. Eng. J., 389, 124448 (2020). DOI: 10.1016/j.cej.2020.124448
- W.C. Tan, K.-W. Ang. Adv. Electron. Mater., 7, 2001071 (2021). DOI: 10.1002/admt.202101250
- S. Orzechowska, A. Mazurek, R. Swis ocka, W. Lewandowski. Materials, 13, 80 (2020). DOI: 10.3390/ma13010080
- C. Anichini, W. Czepa, D. Pakulski, A. Aliprandi, A. Ciesielski, P. Samori. Chem. Soc. Rev., 47, 4860 (2018). DOI: 10.1039/C8CS00417J
- F. Schedin, A.K. Geim, S.V. Morozov, E.W. Hill, P. Blake, M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov. Nat. Mater., 6, 652 (2007). DOI: 10.1038/nmat1967
- K. Deshmukh, T. Kovarik, S.K.K. Pasha. Coord. Chem. Rev., 424, 213514 (2020). DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213514
- M. Donarelli, L. Ottaviano. Sensors, 18, 3638 (2018). DOI: 10.3390/s18113638
- N. Joshi, T. Hayasaka, Y. Liu, H. Liu, O.N. Oliveira Jr., L. Lin. Microchim. Acta, 185, 213 (2018). DOI: 10.1007/s00604-018-2750-5
- R.A. Potyrailo, V.M. Mirsky. Chem. Inform., 39 (19), (2008). DOI: 10.1002/chin.200819271
- C.S. Goldenstein, R.M. Spearrin, J.B. Jeffries, R.K. Hanson. Progr. Energy Combustion Sci., 60, 132 (2017). DOI: 10.1016/j.pecs.2016.12.002
- U. Willer, M. Saraji, A. Khorsandi, P. Geiser, W. Schade. Opt. Lasers Engineer., 44 (7), 699 (2006). DOI: 10.1016/j.optlaseng.2005.04.015
- A. Schieweck, E. Uhde, T. Salthammer, L.C. Salthammer, L. Morawska, M. Mazaheri, P. Kumar. Renewable and Sustainable Energy Rev., 94, 705 (2018). DOI: 10.1016/j.rser.2018.05.057
- A. Ortiz Perez, B. Bierer, L. Scholz, J. Wollenstein, S. Palzer. Sensors, 18 (12), 43445 (2018). DOI: 10.3390/s18124345
- M. Metsala. J. Breath Research, 12 (2), 027104 (2018). DOI: 10.1088/1752-7163/aa8a31
- J. Hodgkinson, R.P. Tatam. Measurement Sci. Technol., 24 (1), 012004 (2012). DOI: 10.1088/0957-0233/24/1/012004
- H.-S.P. Wong, D. Akinwande. Carbon Nanotube and Graphene Device Physics (Cambridge University Press, 2010), DOI: 10.1017/CBO9780511778124
- Z.-P. Yang, L. Ci, J.A. Bur, S.-Y. Lin, P.M. Ajayan. Nano Lett., 8 (2), 446 (2008). DOI: 10.1021/nl072369t
- N. Li, H. Yuan, L. Xu, Y. Zeng, B. Qiang, Q.J. Wang, S. Zheng, H. Cai, L.Y.T. Lee, N. Singh, D. Zhao. Opt. Express, 29 (12), 19084 (2021). DOI: 10.1364/oe.422204
- D. Popa, R. Hopper, S.Z. Ali, M.T. Cole, Y. Fan, V.-P. Veigang-Radulescu, R. Chikkaraddy, J. Nallala, Y. Xing, J. Alexander-Webber, S. Hofmann, A. De Luca, J.W. Gardner, F. Udrea. Scientific Reports, 11 (1), 22915 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-02121-5
- L. Lai, P. Liu, D. Zhou, Q. Li, S. Fan, W. Lu. Adv. Functional Mater., 33 (4), 2208891 (2023). DOI: 10.1002/adfm.202208891
- H. Liu, D. Nishide, T. Tanaka, H. Kataura. Nature Commun., 2 (1), 309 (2011). DOI: 10.1038/ncomms1313
- A.A. Pavlov, A.V. Sysa, Yu.P. Shaman, M.I. Bazarova, I.M. Gavrilin, A.A. Polokhin. Russ. Microelectron., 46 (2), 82 (2017). DOI: 10.1134/s1063739717020068
- Н.П. Богородский, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. Электротехнические материалы (Энергоатомиздат, Л., 1985)
- Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. Теплофизические свойства материалов при низких температурах (Машиностроение, М.,1975)
- Y. Miyata, K. Yanagi, Y. Maniwa, H. Kataura. J. Phys. Chem. C, 112 (34), 13187 (2008). DOI: 10.1021/jp804006f
- K. Oi, J. Komoto, T. Kawai, Y. Nonoguchi. Synthetic Metals, 282, 116958 (2021). DOI: 10.1016/j.synthmet.2021.116958
- M.R. Predtechenskiy, A.A. Khasin, A.E. Bezrodny, O.F. Bobrenok, D.Yu. Dubov, V.E. Muradyan, V.O. Saik, S.N. Smirnov. Carbon Trends, 8, 100175 (2022). DOI: 10.1016/j.cartre.2022.100175
- A. Yaya, C.P. Ewels, Ph. Wagner, I. Suarez-Martinez, A.G. Tekley, L.R. Jensen. Europ. Phys. J. Appl. Phys., 54 (1), 10401 (2011). DOI: 10.1051/epjap/2011100482
- L.P.H. Jeurgens, W.G. Sloof, F.D. Tichelaar, E.J. Mittemeijer. Thin Solid Films, 418 (2), 89 (2002). DOI: 10.1016/s0040-6090(02)00787-3
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.