Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. Z. Meng, J. Zhuang, X. Xu, W. Hao, S.X. Dou, Y. Du. Adv. Mater. Interfaces, 5, 1800749 (2018). DOI: 10.1002/admi.201800749
  3. D. Fan, X. Yang, J. Liu, P. Zhou, X. Zhang. Compos. Commun., 27, 100887 (2021). DOI: 10.1016/j.coco.2021.100887
  4. 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
  5. W.C. Tan, K.-W. Ang. Adv. Electron. Mater., 7, 2001071 (2021). DOI: 10.1002/admt.202101250
  6. S. Orzechowska, A. Mazurek, R. Swis ocka, W. Lewandowski. Materials, 13, 80 (2020). DOI: 10.3390/ma13010080
  7. C. Anichini, W. Czepa, D. Pakulski, A. Aliprandi, A. Ciesielski, P. Samori. Chem. Soc. Rev., 47, 4860 (2018). DOI: 10.1039/C8CS00417J
  8. 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
  9. K. Deshmukh, T. Kovarik, S.K.K. Pasha. Coord. Chem. Rev., 424, 213514 (2020). DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213514
  10. M. Donarelli, L. Ottaviano. Sensors, 18, 3638 (2018). DOI: 10.3390/s18113638
  11. 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
  12. R.A. Potyrailo, V.M. Mirsky. Chem. Inform., 39 (19), (2008). DOI: 10.1002/chin.200819271
  13. 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
  14. 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
  15. 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
  16. A. Ortiz Perez, B. Bierer, L. Scholz, J. Wollenstein, S. Palzer. Sensors, 18 (12), 43445 (2018). DOI: 10.3390/s18124345
  17. M. Metsala. J. Breath Research, 12 (2), 027104 (2018). DOI: 10.1088/1752-7163/aa8a31
  18. J. Hodgkinson, R.P. Tatam. Measurement Sci. Technol., 24 (1), 012004 (2012). DOI: 10.1088/0957-0233/24/1/012004
  19. H.-S.P. Wong, D. Akinwande. Carbon Nanotube and Graphene Device Physics (Cambridge University Press, 2010), DOI: 10.1017/CBO9780511778124
  20. Z.-P. Yang, L. Ci, J.A. Bur, S.-Y. Lin, P.M. Ajayan. Nano Lett., 8 (2), 446 (2008). DOI: 10.1021/nl072369t
  21. 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
  22. 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
  23. L. Lai, P. Liu, D. Zhou, Q. Li, S. Fan, W. Lu. Adv. Functional Mater., 33 (4), 2208891 (2023). DOI: 10.1002/adfm.202208891
  24. H. Liu, D. Nishide, T. Tanaka, H. Kataura. Nature Commun., 2 (1), 309 (2011). DOI: 10.1038/ncomms1313
  25. 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
  26. Н.П. Богородский, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. Электротехнические материалы (Энергоатомиздат, Л., 1985)
  27. Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. Теплофизические свойства материалов при низких температурах (Машиностроение, М.,1975)
  28. Y. Miyata, K. Yanagi, Y. Maniwa, H. Kataura. J. Phys. Chem. C, 112 (34), 13187 (2008). DOI: 10.1021/jp804006f
  29. K. Oi, J. Komoto, T. Kawai, Y. Nonoguchi. Synthetic Metals, 282, 116958 (2021). DOI: 10.1016/j.synthmet.2021.116958
  30. 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
  31. 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
  32. 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.