Можливості застосування адсорбційного методу для визначення товщини наноблоків у терморозширеному графіті

  • D. B. Nasiedkin Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • I. V. Babich Університет Твенте
  • Yu. V. Plyuto Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України

Анотація

Адсорбційний метод був застосований для оцінки розмірів наноблоків ТРГ та кількості графенових шарів в них. Для синтезованих зразків розмір наноблоків склав 18-36 нм, а кількість графенових шарів була в межах 50-100. Розрахунок розміру наноблоків ТРГ із використання як моделі наноблоку ТРГ з базальною поверхнею квадратної форми, так і моделі наноблоку ТРГ з базальною поверхнею круглої форми приводить до однакових результатів. Результати, отримані за допомогою використаних моделей будови наноблоків ТРГ, відповідають даним вивчення наноблоків дифрактометричним методом.

Посилання

Черныш И.Г., Карпов И.И., Приходько Г.П., Шай В.М. Физико-химические свойства графита и его соединений. – Киев: Наук. думка, 1990. – 200 с.

Radovic L.R. Chemistry and Physics of Carbon. – New York.: CRC Press, 2008. – V. 30. – 244 p.

Fukuda K., Kikuya K., lsono K., Yoshio M. Foliated natural graphite as the anode material for rechargeable lithium-ion cells // J. Power Sources. – 1997. – V. 69, N 1–2. – P. 165–168.

Hugh O. Pierson Handbook of carbon, graphite, diamond, and fullerenes: properties, processing and applications. – New Mexico: Noyes Publ. 1993. – 419 p.

Chen G., Weng W., Wu D. et al. Preparation and characterization of graphite nanosheets from ultrasonic powdering technique // Carbon. – 2004. – V. 42, N 4. – P. 753–759.

Chen G., Wu D., Weng W., et al. Exfoliation of graphite flake and its nanocomposites // Carbon. – 2003. – V. 41, N 3. – P. 619–621.

Radovic L.R. Chemistry and Physics of Carbon. – Boca Raton: CRC, 2004. – V. 29. – 430 p.

Chen G., Wu D., Weng W., et al. Preparation of polystyrene/graphite nanosheet composite // Polymer. – 2003. – V. 44, N 6. – P. 1781–1784.

Ярошенко А.П., Попов А.Ф., Шапранов В.В. Технологические аспекты синтеза солей графита (обзор) // Журн. прикл. химии. – 1994. – Т. 67, № 2. – С. 204–211.

Ярошенко А.П., Савоськин М.В. Производство и применение новых материалов. Высококачественные вспучивающиеся соединения интеркалирования графита – новые подходы к химии и технологии // Журн. прикл. химии. – 1995. – Т. 68, № 8. – С. 1302–1306.

Kuan C.-F., Yen W.-H., Chen C.-H. et al. Synthesis, characterization, flame retardance and thermal properties of halogen-free expandable graphite/PMMA composites prepared rom sol–gel method // Polym. Degrad. Stab. – 2008. – V. 93, N 7. – P. 1357–1363.

Camino G., Duquesne S., Delobel R. et al Fires and polymers: materials and solutions for hazard prevention. – Washington: ACS Publ.– 2001. – P. 90–109

Мележик О.В., Пятковський М.Л., Янченко В.В. та ін. Інтеркальовані сполуки графіту Особливості утворення та гідролізу // Хім. пром-сть України. – 2005. – Т. 71, № 6. – С. 7–16.

Yasmin A., Daniel I.M. Mechanical and thermal properties of graphite platelet/epoxy composites // Polymer. – 2004. – V. 45, N 24. – P. 8211–8219.

Vittori-Antisari M., Montone A., Jovic N., Piscopiello E. Low energy pure shear milling. A method for the preparation of graphite nano-sheets // Scr. Mater. – 2006. – V. 55, N 11. – P. 1047–1050.

Sing K.S.W., Everett D.H., Haul R.A.W. et al. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity (recommendations) // Pure Appl. Chem. – 1985. – V. 57, N 4. – P. 603–619.

Sun G., Li X., Qu Y. et al. Preparation and characterization of graphite nanosheets from detonation technique // Mater. Lett. – 2008. – V. 62, N 4–5. – P. 703–706.

Опубліковано
2010-08-28
Як цитувати
Nasiedkin, D. B., Babich, I. V., & Plyuto, Y. V. (2010). Можливості застосування адсорбційного методу для визначення товщини наноблоків у терморозширеному графіті. Поверхня, (2(17), 190-196. вилучено із http://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/412
Розділ
Наноматеріали і нанотехнології