Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики

Researches of influence of oxygen chemisorption’s on spectral characteristics of multiwall carbon nanotubes are spent by method of X-ray spectroscopy. By means of the temperature-programming desorbtion with mass-spectrometry control gaseous products that are allocated at heating the synthesized samp...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2009
Hauptverfasser: Senkevich, A. I., Koval's'ka, E. O., Brichka, S. Ya., Brichka, A. V., Kartel, M. T.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2009
Online Zugang:https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/356
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Surface
Завантажити файл: Pdf

Institution

Surface
_version_ 1869291478126166016
author Senkevich, A. I.
Koval's'ka, E. O.
Brichka, S. Ya.
Brichka, A. V.
Kartel, M. T.
author_facet Senkevich, A. I.
Koval's'ka, E. O.
Brichka, S. Ya.
Brichka, A. V.
Kartel, M. T.
author_institution_txt_mv [ { "author": "A. I. Senkevich", "institution": "Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України" }, { "author": "E. O. Koval's'ka", "institution": "Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України" }, { "author": "S. Ya. Brichka", "institution": "Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України" }, { "author": "A. V. Brichka", "institution": "Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України" }, { "author": "M. T. Kartel", "institution": "Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України" } ]
author_sort Senkevich, A. I.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2018-11-27T09:40:12Z
description Researches of influence of oxygen chemisorption’s on spectral characteristics of multiwall carbon nanotubes are spent by method of X-ray spectroscopy. By means of the temperature-programming desorbtion with mass-spectrometry control gaseous products that are allocated at heating the synthesized samples are investigated.
first_indexed 2025-07-22T19:32:25Z
format Article
fulltext УДК 541.16 ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ МОДИФІКОВАНИХ КИСНЕМ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК НА ЇХНІ ЕЛЕКТРОННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ А.Й. Сенкевич*, Є.О. Ковальська, С.Я. Бричка, А.В. Бричка, М.Т. Картель *Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України бульв. Академіка Вернадського 36, Київ-142 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України вул. Генерала Наумова 17, 03164 Київ-164 В роботі здійснено дослідження впливу термічної обробки в інертній атмосфері на спектральні характеристики модифікованих багатошарових вуглецевих нанотрубок за даними рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Методом температурно- програмованої десорбції з мас-спектрометричним контролем незалежно оцінено концентрацію кисню та типи функціональних груп на поверхні синтезованих зразків. Вступ Здатність вуглецю утворювати множину структурних модифікацій дає нові поштов- хи розвитку хімії. В останній час основну увагу привертають такі каркасні форми вуглецю як нанотрубки, фуллерени, “оніони”, достоїнства вуглецевих нанотрубок, обумовлені їхніми розмірами і визначними фізико-хімічними характеристиками [1]. Ідеалізовані нано- трубки можна розглядати як результат згортання смуг плоских атомних сіток графіту в безшовні циліндри [2]. Одношарові вуглецеві нанотрубки складаються з одного циліндру, якщо коаксіальних циліндрів, вкладених один в один, декілька – утворено багатошарові вуглецеві нанотрубки (БВНТ). В графенових шарах нанотрубок існують точкові, ліктьові, у вигляді функціональних груп та інші дефекти [3]. Одержання бездефектних нанотрубок необхідно для створення матеріалів емісійних приладів [4], хемосорбція кисню призводить до зменшення їх електронної провідності на декілька порядків. Ковалентне модифікування вуглецевих нанотрубок проходить одночасно або слідує за стадією формування дефектних нанотрубок [5]. Детальну інформацію щодо дефектів, електронної структури нанотрубок отримують методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС) [6]. В роботі [7] виявлено ізоморфне заміщення вуглецю нанотрубок атомами азоту, що проявляється у зсуві у бік вищих енергій зв'язку та асиметричному розширенні С1s-піка. Фторування бічних стінок нанотрубок значно змінює їх РФЕ спектри. Учені встановили, що у випадку нелегованих нанотрубок спектр С1s складався з трьох піків: для sp2-гібридизо- ваного вуглецю (284,3 еВ), sp3-гібридизованого вуглецю (285 еВ) і вуглецю кисеньвмісних груп (288,5 еВ). Спектр С1s-електронів фторованих нанотрубок мав додаткові сигнали: при 287 еВ – відповідав вуглецю з напівйонним зв’язком C-F, при 288-289 еВ – вуглецю з пере- важно ковалентним зв’язком C-F та при 292 – 294,1 еВ – вуглецю зі зв’язками CF2, CF3 [8]. Метою роботи було встановлення впливу термічної обробки окиснених вуглецевих нанотрубок на електронні характеристики їх поверхні. В роботі електронна структура БВНТ розглядається як функція їх дефектності та функціоналізації. Експериментальна частина Синтез досліджуваних зразків методом каталітичного піролізу був здійснений за методикою, описаною в роботах [9, 10]. Ацетилацетонат заліза наносили на поверхню крем- незему типу МСМ-41 при 150 °C впродовж 30 хв. Потім через кварцовий реактор, в який заздалегідь поміщали каталізатор, пропускали ацетилен впродовж 40 хв при 700 °С. Синте- зований вуглецевий композит обробляли 44 % розчином HF при кімнатній температурі. Для очищення БВНТ від інших форм вуглецю зразки обробляли концентрованою HNO3 при 80 °С і прожарювали при 580 °С впродовж 0,5 год. Вміст аморфного вуглецю в зразку складав 15 – 20 %. Далі проводили додаткову обробку зразків нанотрубок ультразвуком протягом 12 год в розчині азотної кислоти і одержували вихідні окиснені нанотрубки (БВНТвих). Їх прожарювали в інертній атмосфері аргону при температурах 500 °С (БВНТ500) та 1200 °С (БВНТ1200) протягом 1 год. Ідентифікацію БВНТ здійснювали за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа (ТЕМ, прилад JEMOOCX-II). Вимірювання питомої поверхні зразків проводили хроматографічним методом за низькотемпературною десорбцією аргону. Рентгенівські фотоелектронні спектри зразків реєстрували на приладі XPS “SERIES-800”, Kratos Analytycal з використанням монохроматичного MgKα випромінювання з енергією 1253,6 еВ. Дослідження газоподібних продуктів, що виділялися при нагріванні синтезованих зразків, здійснювали методом температурно-програмованої десорбції (ТПД) з мас-спектро- метричним контролем. Мас-спектри реєстрували за допомогою напускної системи мас- спектрометра МХ 7304А (ПО “Селмі”, Суми, Україна) в діапазоні 2 – 250 Дальтон, швид- кість температурної розгортки складала 0,17 °С/сек. Результати та їх обговорення Одержані фотографії електронних зображень на просвіт синтезованих БВНТвих (а), БВНТ500 (б) і БВНТ1200 (в) наведені на рис. 1. На фотографіях видно нерівні, зігнуті, на деяких ділянках закручені одиничні нанотрубки, а також їхні угрупування. а б в Рис. 1. Фотографії електронних зображень зразків БВНТвих (а), БВНТ500 (б) і БВНТ1200 (в). Досліджувані зразки містять нанотрубки з розподілом зовнішніх діаметрів 5 – 62 нм. Товщина стінок нанотрубок складає 1 – 12 нм, що свідчить про їхню багатошаровість (3 –34 графенові шари). Із збільшенням температури обробки зразків в інертній атмосфері спостерігалося зменшення їх питомої поверхні з 592 до 273 м2/г внаслідок агрегації і спікання частинок зразків. Використана ультразвукова обробка дозволяє одержати більш подрібнені і вкорочені БВНТ, а також збільшити кількість хемосорбованого кисню. Відомо, що значення енергій зв’язку електронів з ядром 284,3 і 285 еВ належать графіту і алмазу з sp2- і sp3-гібридизацією атомів вуглецю [11 – 13]. У рентгенівському фотоелектронному спектрі С1s-електронів вуглецю окисненого зразка (рис. 2, а) максимум піка припадає на енергію 284,5 еВ з шириною на половині висоти (ШПВ) 1,16 еВ. Вміст кисню на поверхні нанотрубок складає 9,7 %. Положення піка свідчить про наявність вуглець-вуглецевих зв’язків в sp2-гібридизації, подібних до графіту. За результатами математичного розкладу було також виділено піки з енергіями зв’язку 285,3, 287,3 і 290,5 еВ, що нами віднесено до різних типів зв’язку вуглецю з киснем. Пік при 285,3 еВ з ШПВ – 2,01 еВ і відносною інтенсивністю (ВІ) – 22 %, очевидно, пов’язаний з наявністю хемосорбованого кисню у вигляді С-О зв'язків, при 287,3 еВ (ШПВ – 2,97 еВ і ВІ – 10%) – з наявністю С=О зв’язків, а також при 290,5 еВ (ШПВ – 3,02 еВ і ВІ – 9 %) – з наявністю О- С=О зв’язків. 294 292 290 288 286 284 282 280 40000 60000 80000 100000 120000 С…С І, ві дн . о д. Енергія зв,язку, еВ С-О С=ОО-С=О СО 2 адс 294 292 290 288 286 284 282 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 С…С І, ві дн . о д. Енергія зв,язку, еВ C-O C=O O-C=O а б 294 292 290 288 286 284 282 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Енергія зв,язку, еВ І, ві дн . о д. С…С С-О С=О в Рис. 2. Спектри 1s-електронів атомів вугле- цю зразків БВНТвих (а), БВНТ500 (б) і БВНТ1200 (в). Детальний аналіз типів функціональних груп і їх відносні концентрації для окисне- них нанотрубок здійснено в праці [14] методом ТПД. Профіль виділення CO2 з окиснених нанотрубок має три високотемпературні максимуми, які відносяться до карбоксильних, ангідриду карбонової кислоти і лактонних функціональних груп. Виділення СО для БВНТвих спостерігається в діапазоні 330 – 850°С, яке співвідносять з руйнуванням ангідриду карбонової кислоти, фенольних, ефірних, карбонільних і хінонних функціональних груп. Спектр С1s-електронів зразка БВНТ500 представлений на рис. 2, б. Положення піків у спектрах БВНТ500 і БВНТвих співпадають і складають 284,5 еВ з ШПВ 1,14 еВ. Розкладом отримано піки з енергіями зв'язку 285,3 еВ (ШПВ – 1,74 еВ, ВІ – 20%, відповідає зв’язкам С-О), 287 еВ (ШПВ – 3,18 еВ, ВІ – 13 %, С=О) і 291 еВ (ШПВ – 2,99 еВ, ВІ – 9 %, О-С=О). Таку схожість рентгенівських фотоелектронних спектрів БВНТ500 та вихідних нанотрубок можна пояснити їхньою близькістю за вмістом кисню (для БВНТвих – 9,7 %, БВНТ500 – 6,6 %) та розподілом функціональних груп поверхні. Спектри ТПД для БВНТ500 засвідчили тільки зменшення концентрації термічно нестійких функціональних груп – карбоксильних та ангідриду карбонової кислоти. Слід відзначити два процеси, які протікають при термічній обробці нанотрубок – це десорбція адсорбованих молекул та хемосорбованого кисню з поверхні вуглецю, а також графітизація остова нанотрубок, при якому структура графенових шарів наближається до структури шарів графіту. При 500 °С кількість дефектів нанотрубок у вигляді кисень- вмісних функціональних груп зменшується на 15 – 30 %. Звуження ширини піка на 0,02 еВ для БВНТ500 порівняно з окисненими нанотрубками, імовірно, пов’язане зі збільшенням ступеня графітизації вуглецю за рахунок зниження концентрації хемосорбованого кисню на поверхні нанотрубок. Незначна зміна ШПВ на 1,7 % термічно оброблених нанотрубок при 500 °С свідчить про не істотну зміни електронної структури поверхні нанотрубок за даними РФЕС. Максимум лінії спектра С1s-електронів БВНТ1200 припадає на 284,3 еВ з ШПВ 0,92 еВ (рис. 2, в). Кількість кисню на поверхні складає 0,4 %. Максимум енергії зв´язку електронів остова зсунуто у низькоенергетичну область на 0,2 еВ у порівнянні з БВНТвих та БВНТ500, а ШПВ на 0,24 – 0,26 еВ менша ніж для окиснених зразків. За положенням основ- ного піка у спектрі С1s БВНТ1200 дещо ближче за своїми структурними характеристиками до графенових шарів графіта, ніж зразки БВНТвих та БВНТ500. Математичний розклад спектра на компоненти визначив наявність тільки двох піків: при 285,2 еВ (ШПВ – 1,13 еВ, ВІ – 18 %, С-О) і 286,3 еВ (ШПВ – 2,20 еВ, ВІ – 13 %, С=О). Відсутність О-С=О груп також підтверджується ТПД спектрами [14]. Радикальні зміни електронної структури БВНТ1200 можуть бути пояснені практичною відсутністю кисню на поверхні зразків внаслідок руйнування кисень-вмісних груп (0,4 % можуть належати і до адсорбованих домішків). Для зразка БВНТ1200 спостерігається висока енергетична однорідність sp2-гібридизованих атомів вуглецю із зменшенням ШПВ на 22,4 % завдяки також зменшенню структурних точкових, ліктьових та інших дефектів. Про- цеси реорганізації структури остова вуглецевих нанотрубок, на наш погляд, набувають вирішального значення для їх електронної структури. Термічна обробка при 1200 °С приз- водить до різкого зменшення загальної кількості дефектів. Аналіз ліній О1s-електронів досліджуваних зразків підтверджує існування С-О і С=О [15] зв'язків на поверхні, а також свідчить про наявність адсорбованої з повітря води (~ 534 – 530 еВ). На рис. 3, а зображена лінія О1s-електронів вихідних зразків з максимумом при 532,08 еВ, яка може бути віднесена до С-О зв’язків. Розклад профілю О1s БВНТвих визначив наявність С=О зв’язків і адсорбованої води (530,53 і 533,85 еВ). 538 536 534 532 530 528 44000 45000 46000 47000 І, ві дн . о д. Енергія зв,язку, еВ Н 2 О С-О С=О 538 536 534 532 530 528 526 108000 110000 112000 114000 116000 І, ві дн . о д. Енергія зв,язку, еВ Н 2 О С-О С=О а б 538 536 534 532 530 29000 29500 30000 30500 Енергія зв,язку, еВ І, ві дн . о д. Н2О С-О С=О в Рис. 3. Спектри 1s-електронів атомів кисню зразків БВНТвих (а), БВНТ500 (б) і БВНТ1200 (в) Співвідношення концентрацій функціональних груп С-О та С=О (таблиця) для БВНТвих і БВНТ500 істотно не змінюється, можливо, зменшення на 4 % концентрації С=О груп для прожареного зразку пов’язане з десорбцією адсорбованого СО2. Різке зменшення С-О груп для БВНТ1200 співпадає із висновками ТПД експериментів щодо руйнування фенольних функціональних груп [14]. Зниження вмісту адсорбованої води в зразках у ряду БВНТвих ® БВНТ500 ® БВНТ1200, пов'язано із зменшенням кількості гідрофільних (хемосор- бованого кисню) центрів на їх поверхні (рис. 3). Висновки Таким чином, при термічній обробці окиснених вуглецевих нанотрубок відбувається зміна їх електронної структури, що проявляється в зменшенні кількості sp3-гібридизованих атомів вуглецю та реорганізації викривлених sp2-гібридизованих в симетричні sp2- гібридизовані атоми структури. Графітизація нанотрубок супроводжується зменшенням кількості гетероатомів кисню на їх поверхні. Таблиця. Результати математичної обробки рентгенівських фотоелектронних спектрів для зразків модифікованих БВНТ Енергії зв’язку електронів з ядрами, еВ Тип зразка Питома поверхня зразка, м2/г Кількісне співвідношення вмісту вуглецю та кисню в зразках (С:О) C1s O1s Концентрація функціональних груп за О1s- спектром, % (ат.) ВНТвих 592 90,3 : 9,7 284,5 532,08 C-O – 77 C=O – 23 ВНТ500 300 93,4 : 6,6 284,5 531,91 C-O – 81 C=O – 19 ВНТ1200 273 99,6 : 0,4 284,3 534,19 C-O – 40 C=O – 60 Література 1. Елецкий А.В. Механические свойства углеродных наноструктур и материалов на их основе // Усп. физ. наук. – 2007. – Т. 177, № 3. – С. 233 – 274. 2. Раков Э.Г. Химия и применение углеродных нанотрубок // Усп. химии. – 2001. – Т. 70, № 10. – С. 934 – 973. 3. Елецкий А.В. Углеродные нанотрубки // Усп. физ. наук. – 1997. – Т. 167, № 9. – С. 945 – 972. 4. Елецкий А.В. Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства // Усп. физ. наук. – 2002. – Т. 172, № 4. – С. 401 – 438. 5. Chemical modification of carbon nanotubes with organic hydrazines / T. Yokoi, Sh.-ic. Iwa- matsu, Sh.-ic. Komai, T. Hattori, Sh. Murata // Carbon. – V. 43, № 14. – P. 2869 – 2874. 6. Мазалов Л.Н. Рентгеноэлектронная спектроскопия и ее применение в химии. // Соросовский образов. журн. – 2000. – № 4. – С. 37 – 44. 7. Droppa R., Hammer P., Carvalho A. Incorporation of nitrogen in carbon nanotubes // J. Non- Cryst Solids. – 2002. – P. 874 – 879. 8. Surface properties of fluorinated single-walled carbon nanotubes / Y. Lee, T. Cho, B. Lee, J. Rho, K. An, Y. Lee // J. Fluorine Chem. – 2003. – V. 120, № 2. – P. 99 – 104. 9. Catalytic synthesis of carbon nanotubes over ordered mesoporous matrices / K.V. Katok, V.A. Tertykh, S.Ya. Brichka, G.P. Prikhod'ko // Journal of Thermal Analysis and Calorimet- ry. – 2006. – V. 86, № 1. – P. 109 – 114. 10. Pyrolytic synthesis of carbon nanostructures on Ni, Co, Fe/MCM-41 catalysts / K.V. Katok, V.A. Tertykh, S.Ya. Brichka, G.P. Prikhod'ko // Mater. Chem. Phys. – 2006. – V. 96, № 2-3. – P. 396 – 401. 11. Chen P., Wu X., Sun X., Lin J. Electronic structure and optical limiting behavior of carbon nanotubes // Phys. Rev. Lett. – 1999. – V. 82. – P. 2548 – 2551. 12. Характеризация фторированных многостенных углеродных нанотрубок методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии / М.М. Брезжинская, Н.А. Виноградов, В.Е. Мурадян, Ю.М. Шульга, Н.В. Полякова, А.С. Виноградов // Физика твердого тела. – 2008. – T. 50, № 3. – С. 565 – 571. http://www.sciencedirect.com/science/journal/00086223 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235560%232005%23999569985%23605430%23FLA%23&_cdi=5560&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5bf9d93e959c8f93615b378772b1e2ad 13. Рентгеновские исследования порошков нанопористого углерода, полученных из карбида кремния / Э.А. Сморгонская, Р.Н. Кютт, А.В. Щукарев, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская // Физика и техника полупроводников. – 2001. – T. 35, № 6. – С. 690 – 694. 14. Термическая деструкция функциональных групп модифицированных углеродных нанотрубок / С.Я. Бричка, Б.Б. Паляница, Т.В. Кулик, А.В. Бричка, Е.А. Ковальская // Укр. хим. журн. – 2008. – T. 74, № 10. – C. 74 – 82. 15. Electrochemical storage of lithium multiwalled carbon nanotubes / E. Frackowiak, S. Gautier, H. Gaucher, S. Bonnamy, F. Beguin // Carbon. – 1999. – V. 37. – P. 61 – 69. INFLUENCE OF THERMAL PROCESSING MULTIWALLED CARBON NANOTUBES ON THEM AND ELECTRONIC CHARACTERISTICS A.I. Senkevich*, E.O. Koval’s’ka, S.Ya. Brichka, A.V. Brichka, M.T. Kartel *Kurdyumov Institute of Metallophysics, National Academy of Sciences of Ukraine blvd. Academika Vernads’kogo, 36, Kiev-142 Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine General Naumov Str. 17, 03164 Kyiv-164 Researches of influence of oxygen chemisorption’s on spectral characteristics of multiwall carbon nanotubes are spent by method of X-ray spectroscopy. By means of the temperature- programming desorbtion with mass-spectrometry control gaseous products that are allocated at heating the synthesized samples are investigated. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МНОГОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ А.И. Сенкевич*, Е.А. Ковальская, С.Я. Бричка, А.В. Бричка, Н.Т. Картель *Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной академии наук Украины бульв. Академика Вернадского 36, Киев-142 Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко Национальной академии наук Украины ул. Генерала Наумова 17, 03164 Киев-164 В работе проводили исследования влияния термической обработки в инертной атмосфере на спектральные характеристики многослойных углеродных нанотрубок по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Методом температурно- программированной десорбции с масс-спектрометрическим контролем установлены типы функциональных групп для синтезированных образцов.
id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-356
institution Surface
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-03-12T17:10:06Z
publishDate 2009
publisher Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv surfacezbircomua/b5/7b15a634ccf98d2421936449a11092b5.pdf
spelling oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-3562018-11-27T09:40:12Z Influence of thermal processing multiwalled carbon nanotubes on them and electronic characteristics Влияние термической обработки многослойных углеродных нанотрубок на их электронные характеристики Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики Senkevich, A. I. Koval's'ka, E. O. Brichka, S. Ya. Brichka, A. V. Kartel, M. T. Researches of influence of oxygen chemisorption’s on spectral characteristics of multiwall carbon nanotubes are spent by method of X-ray spectroscopy. By means of the temperature-programming desorbtion with mass-spectrometry control gaseous products that are allocated at heating the synthesized samples are investigated. В работе проводили исследования влияния термической обработки в инертной атмосфере на спектральные характеристики многослойных углеродных нанотрубок по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Методом температурно-программированной десорбции с масс-спектрометрическим контролем установлены типы функциональных групп для синтезированных образцов. В роботі здійснено дослідження впливу термічної обробки в інертній атмосфері на спектральні характеристики модифікованих багатошарових вуглецевих нанотрубок за даними рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Методом температурно-програмованої десорбції з мас-спектрометричним контролем незалежно оцінено концентрацію кисню та типи функціональних груп на поверхні синтезованих зразків. Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2009-08-02 Article Article application/pdf https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/356 Surface; No. 15 (2009): Chemistry, Physics and Technology of Surface; 337-342 Поверхность; № 15 (2009): Химия, физика и технология поверхности; 337-342 Поверхня; № 15 (2009): Хімія, фізика та технологія поверхні; 337-342 3154-8091 3154-8083 uk https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/356/353 Авторське право (c) 2009 A.I. Senkevich, E.O. Koval’s’ka, S.Ya. Brichka, A.V. Brichka, M.T. Kartel
spellingShingle Senkevich, A. I.
Koval's'ka, E. O.
Brichka, S. Ya.
Brichka, A. V.
Kartel, M. T.
Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
title Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
title_alt Influence of thermal processing multiwalled carbon nanotubes on them and electronic characteristics
Влияние термической обработки многослойных углеродных нанотрубок на их электронные характеристики
title_full Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
title_fullStr Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
title_full_unstemmed Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
title_short Вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
title_sort вплив термічної обробки модифікованих киснем багатошарових вуглецевих нанотрубок на їхні електронні характеристики
url https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/356
work_keys_str_mv AT senkevichai influenceofthermalprocessingmultiwalledcarbonnanotubesonthemandelectroniccharacteristics
AT kovalskaeo influenceofthermalprocessingmultiwalledcarbonnanotubesonthemandelectroniccharacteristics
AT brichkasya influenceofthermalprocessingmultiwalledcarbonnanotubesonthemandelectroniccharacteristics
AT brichkaav influenceofthermalprocessingmultiwalledcarbonnanotubesonthemandelectroniccharacteristics
AT kartelmt influenceofthermalprocessingmultiwalledcarbonnanotubesonthemandelectroniccharacteristics
AT senkevichai vliânietermičeskojobrabotkimnogoslojnyhuglerodnyhnanotruboknaihélektronnyeharakteristiki
AT kovalskaeo vliânietermičeskojobrabotkimnogoslojnyhuglerodnyhnanotruboknaihélektronnyeharakteristiki
AT brichkasya vliânietermičeskojobrabotkimnogoslojnyhuglerodnyhnanotruboknaihélektronnyeharakteristiki
AT brichkaav vliânietermičeskojobrabotkimnogoslojnyhuglerodnyhnanotruboknaihélektronnyeharakteristiki
AT kartelmt vliânietermičeskojobrabotkimnogoslojnyhuglerodnyhnanotruboknaihélektronnyeharakteristiki
AT senkevichai vplivtermíčnoíobrobkimodifíkovanihkisnembagatošarovihvuglecevihnanotruboknaíhníelektronníharakteristiki
AT kovalskaeo vplivtermíčnoíobrobkimodifíkovanihkisnembagatošarovihvuglecevihnanotruboknaíhníelektronníharakteristiki
AT brichkasya vplivtermíčnoíobrobkimodifíkovanihkisnembagatošarovihvuglecevihnanotruboknaíhníelektronníharakteristiki
AT brichkaav vplivtermíčnoíobrobkimodifíkovanihkisnembagatošarovihvuglecevihnanotruboknaíhníelektronníharakteristiki
AT kartelmt vplivtermíčnoíobrobkimodifíkovanihkisnembagatošarovihvuglecevihnanotruboknaíhníelektronníharakteristiki