Ключевое слово: «нанокомпозит»
Жирикова З. М. Перспективы реализации потенциала углеродных нанотрубок в полимерных нанокомпозитах конструкционного назначения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 1401–1405. – URL: http://e-koncept.ru/2016/96198.htm
ART 96198
Просмотров: 1569
В статье показано, что размерность поверхности наночастиц определяется способностью полимерной макромолекулы «воспроизводить» ее рельеф. Размерность каркаса наночастиц зависит от их степени анизотропии. Величина указанной размерности определяет видоизменение структуры матричного полимера или его отсутствие. Дисперсный нанонаполнитель является наиболее эффективным для создания конструкционных полимерных нанокомпозитов.
Стаценко Т. Г., Саломатина А. И. Оксид железа как основа гибридного наноматериала // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3846–3850. – URL: http://e-koncept.ru/2017/971096.htm
ART 971096
Просмотров: 3253
Представленная работа посвящена разработке метода получения магнитного композиционного наноматериала типа «ядро-оболочка». Методом соосаждения синтезирован оксалат железа (II), термическим разложением которого получен порошок пирофорного железа, самовоспламеняющийся на воздухе. Установлено, что продукт окисления пирофорного железа состоит из смеси оксидов, обладающих магнитными свойствами: маггемита γ-Fe2O3, магнетита Fe3O4 и гематита (α-форма Fe2O3). Химической обработкой магнитных наночастиц произведена модификация их поверхности с образованием оболочки из ZnO. Формирование наночастиц типа «ядро-оболочка» состава Fe3–xO4–у@ZnO подтверждено данными РФА и АСМ.
Ключевые слова:
гематит, магнетит, нанокомпозит, пиролиз, магнитные наноматериалы, наночастицы «ядро-оболочка», оксалат железа, соосаждение, маггемит