Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=UALKHANOVA M. N.<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
1.

Zolotarenko O. D. 
Platinum-containing carbon nanostructures for the creation of electrically conductive ceramics using 3D printing of CJP technology [Електронний ресурс] / O. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, A. D. Zolotarenko, N. Y. Akhanova, M. N. Ualkhanova, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, N. A. Gavrylyuk, T. V. Myronenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, I. V. Zagorulko, Yu. O. Tarasenko, O. O. Havryliuk // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2022. - Т. 13, № 3. - С. 259-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2022_13_3_5
Вуглецеві наноструктури (ВНС) синтезовано електродуговим плазмохімічним методом у процесі випаровування графітового електрода високої якості марки "дрібнозернистого щільного графіту" (МІ II-7) заповненого каталізатором (Pt), який випаровувався в середовищі гелію. В процесі синтезу синтезовано: багатостінні (БВНТ) та одностінні вуглецеві нанотрубки (ОВНТ), фуллерени, графенові пакети та нанокомпозити. Синтезовано депозит у вигляді наросту на катодному електроді. Всі продукти синтезу проаналізовано на мікро- та нанорівнях, що надало змогу проаналізувати вплив парів платини на формування вуглецевих наноматеріалів (ВНМ). Досліджено нерівномірний розподіл атомів каталізатора (платини) в продуктах електрохімічного синтезу в газовому середовищі у разі використання графіту марки МПГ-7. У ході аналізу встановлено, що платина знаходиться в стані гранецентрованої кубічної (ГЦК) гратки та розподіляється у продуктах синтезу наступним чином: серцевина депозиту - << 0,001 %, оболонка депозиту - << 1 %, пристінна сажа - >> 1 %. Вивчено морфологію та склад платинового депозиту, що має гексагональну графітову структуру з домішкою ромбоедричної графітової фази. В дослідженнях проведено диференціально-термічний аналіз на повітрі (TG, DTG, DTA), що надало можливість ідентифікувати склад продуктів синтезу. Встановлено, що частини депозиту з платиною є більш термостійкими у порівнянні з депозитними складовими, що не містять Pt. Вуглецеві нанотрубки (ВНТ), що утворюються, по діаметру (5 - 25 нм) і довжині (1,5 - 2 мкм) не відрізняються від таких, які отримані без участі платини, за винятком деяких аномалій. При вивченні придатності платиновмісних вуглецевих наноструктур для 3D друку технології CJP (друк керамікою) встановлено, що для використання платиновмісної пристінної сажі необхідно проводити попередню недовгу обробку, а саме - подрібнювати у спеціальних "кульових млинах" або протирати крізь дрібне сито з мінімальними зусиллями для створення однорідності продукту. Попередні дослідження показали, що такі платиновмісні вуглецеві наноструктури вже можна використовувати у 3D друці технології CJP або для створення нових композитів для технологій 3D друку FDM, SLA.
Попередній перегляд:   Завантажити - 651.76 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Zolotarenko Ol. D. 
Electrically conductive composites based on TiO2 and carbon nanostructures manufactured using 3D printing of CJP technology [Електронний ресурс] / Ol. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, An. D. Zolotarenko, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, M. N. Ualkhanova, N. A. Gavrylyuk, M. V. Chymbai, T. V. Myronenko, // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2022. - Т. 13, № 4. - С. 415-424. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2022_13_4_7
Створено механічні суміші оксиду титану (TiO2) із вуглецевими наноструктурами для 3D друку технології CJP, які використовують як витратну сировину для виготовлення електропровідних композитних 3D виробів. Використано різні вуглецеві наноструктури (ВНС) (одно- та багатостінні вуглецеві нанотрубки (ВНТ) та вуглецеві нановолокна) у створенні композитних 3D виробів (TiO2 - ВНС) технологією 3D друку CJP. Досліджено та запропоновано оптимальні умови обробки механічних сумішей (TiO2/БВНТ) на планетарному кульовому змішувачі для композитних 3D виробів (CJP). Визначено дозу деформаційного впливу на механічну суміш за оптимальних умовах механохімічної обробки (76 Дж/г), що надає можливість не погіршити електропровідність матеріалу. Побудовано залежність електропровідності композитних 3D виробів (ВНС/TiO2, де вміст ВНС 3 мас. %) від типу ВНС (ОВНТ, БВНТ і ВНВ), які містяться в кераміці (TiO2). Зафіксовано експоненціальну залежність питомої електропровідності (G) композитних 3D виробів (TiO2 - БВНТ) від масового вмісту багатостінних ВНТ. У межах дослідження електропровідності композитних 3D виробів (CJP) створено катод паливної комірки на основі композиту Pt/TiO2 - БВНТ. Установлено, що каталізатор Pt/TiO2 - БВНТ, який містить 5 мас. % ВНТ, має найкращу каталітичну активність у відновленні кисню. При цьому середній розмір частинок платини (Pt) складає 5 - 10 нм, а вміст Pt у зразках за даними EDX становить приблизно ~ 10 мас. %. Проведено дослідження зі створення композиту Pt/TiO2 - БВНТ із вмістом БВНТ 15 і 50 мас. %. Проведено аналіз зразків просвічувальною та сканувальною електронною мікроскопією.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.463 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського