Проведена сравнительная оценка влияния 2D графеновых структур, полученных из лигнина, крахмала и целлюлозы методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, на механические, термические и электрические свойства плёнок поли-4,4’-оксидифениленпиромеллитимида. Обнаружено, что введение синтезированных наночастиц позволяет модифицировать механические свойства полиимидного материала без значительного снижения удельного объёмного и поверхностного сопротивления. Также были установлены и проанализированы зависимости изменения свойств нанокомпозитных пленочных материалов от различных факторов: типа биополимера, из которого был получен нанонаполнитель; морфометрических параметров приготовленного наноразмерного материала и концентрации нанонаполнителя.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 53. Физика
Many branches of modern industry increasingly require polymer materials that can maintain functionality under extreme operating conditions. Such materials include thermally stable aromatic polyimides (PIs), which combine recordhigh mechanical, thermal, and dielectric properties and exhibit high hydrolytic and radiation resistance [1,2]. Due to these properties, PIs find wide applications in various engineering fields as thermally and chemically resistant electrical insulation films [1, 2] and protective coatings [3], as well as in structural materials with high mechanical performance [1, 2]. However, despite significant advancements in the synthesis of polyimide materials, their most critical performance characteristics, such as mechanical stiffness, thermal stability, heat resistance and others, need further improvement. Modifying the polymer matrix with high dispersity fillers is the most promising approach for obtaining polymer materials with improved physicochemical and physico-mechanical properties, leading to the development of composite materials [4–8]. This trend is based on a phenomenological model that suggests that nano-dispersed particles within the polymer matrix influence not a single specific parameter (most commonly referred to as mechanical stiffness) of the polymer material but rather affect a complex set of its physicochemical parameters
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Bessonov M.I., Koton M.M., Kudryavtsev V.V. Laius L.A. Polyimides - Thermally Stable Polymers. New York: Plenum Publishing Corp., 1987, 374 p.
2. Ha C.-S., Mathews A.S. Polyimides and high performance organic polymers. Advanced Functional Materials, 2011, P. 1-36.
3. Sezer Hicyilmaz A., Celik Bedeloglu A. Applications of polyimide coatings: a review. SN Applied Sciences, 2021, 3 (3), P. 1-22. EDN: RIEYNH
4. Paul D.R., Robeson L.M. Polymer nanotechnology: nanocomposites. Polymer, 2008, 49 (15), P. 3187-3204.
5. Jabeen S., Kausar A., Muhammad B., Gul S., Farooq M. A review on polymeric nanocomposites of nanodiamond, carbon nanotube, and nanobifiller: structure, preparation and properties. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2015, 54 (13), P. 1379-1409. EDN: VENRIB
6. Rizvanova P.G., Magomedov G.M., Kozlov G.V., Dolbin I.V. Local and spatial structure of nanofiller in polymer matrix and its influence on the properties of nanocomposites. Inorganic Materials: Applied Research, 2020, 11, P. 665-668. EDN: UJCXEI
7. Khlebtsov B.N. Functional nanoparticles: synthesis and practical applications. Colloid Journal, 2023, 85 (4), P. 475-478.
8. Gudkov M.V., Stolyarova D.Y., Shiyanova K.A., Mel’nikov V.P. Polymer composites with graphene and its derivatives as functional materials of the future. Polymer Science, Series C, 2022, 64 (1), P. 40-61. EDN: NIVBII
9. Larin S.V., Glova A.D., Serebryakov E.B., Nazarychev V.M., Kenny J.M., Lyulin S.V. Influence of the carbon nanotube surface modification on the microstructure of thermoplastic binders. RSC advances, 2015, 5 (64), P. 51621-51630. EDN: UEWRDX
10. Lyulin S.V., Larin S.V., Nazarychev V.M., Fal’kovich S.G. Kenny J.M. Multiscale computer simulation of polymer nanocomposites based on thermoplastics. Polymer Science, Series C, 2016, 58, P. 2-15. EDN: UNPNEM
11. Falkovich S.G., Nazarychev V.M., Larin S.V., Kenny J.M., Lyulin S.V. Mechanical properties of a polymer at the interface structurally ordered by graphene. The Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120 (12), P. 6771-6777. EDN: WTBOXF
12. Akinwande D., Brennan C.J., Bunch J.S., Egberts P., Felts JR, Gao H, et al. A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials - Graphene and beyond., Extreme Mechanics Letters. Elsevier Ltd, 2017, 13, P. 42-77.
13. Saha J.K., Dutta A. A review of graphene: material synthesis from biomass sources, waste and biomass valorization. Springer Netherlands, 2022, 13, P. 1385-1429.
14. Fazil S., Bangesh M., Rehman W., Liaqat K., Saeed S., Sajid M., Waseem M., Shakeel M., Bibi I., Guo C.Y. Mechanical, thermal, and dielectric properties of functionalized graphene oxide/polyimide nanocomposite films. Nanomaterials and Nanotechnology, 2019, 9, P. 1-8.
15. Huang T., Xin Y., Li T., Nutt S., Su C., Chen H., Liu P., Lai Z. Modified graphene/polyimide nanocomposites: reinforcing and tribological effects. ACS applied materials & interfaces, 2013, 5 (11), P. 4878-4891. EDN: RNSTVV
16. Li D., Yang W., Chen Y., Xiao C., Wei M. Effect of modified graphene on thermal, mechanical and tribological performance of polyimide based composites. Materials Research Express, 2018, 5 (6), 065304.
17. Ogbonna V.E., Popoola P.I., Popoola O.M., Adeosun S.O. A review on recent advances on improving polyimide matrix nanocomposites for mechanical, thermal, and tribological applications: Challenges and recommendations for future improvement. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2023, 36 (2), P. 836-865.
18. Liu P, Yao Z, Zhou J. Mechanical, thermal and dielectric properties of graphene oxide/polyimide resin composite. High Performance Polymers, 2016, 28 (9), P. 1033-1042. EDN: YWFIIH
19. Tayouri M.I., Estaji S., Mousavi S.R., Salkhi Khasraghi S., Jahanmardi R., Nouranian S., Arjmand M., Khonakdar H.A. Degradation of polymer nanocomposites filled with graphene oxide and reduced graphene oxide nanoparticles: A review of current status. Polymer Degradation and Stability, 2022, 206, 110179. EDN: KUPAIN
20. Voznyakovskii A, Vozniakovskii A, Kidalov S. New way of synthesis of few-layer graphene nanosheets by the self-propagating high-temperature synthesis method from biopolymers. Nanomaterials, 2022, 12 (4), 657. EDN: CZMWUX
21. Neverovskaya A.Y., Voznyakovskii A.P., Krupskaya L.T., Shugalei I.V., Vozniakovskii A.A. Conifer Bark as a Precursor of 2D Graphene Structures: Synthesis and Application. Russian Journal of General Chemistry, 2023, 93 (13), P. 3474-3482. EDN: REIYGI
22. Voznyakovskii A.P., Karmanov A.P., Neverovskaya A.Y., Vozniakovskii A.A., Kocheva L.S., Kidalov S.V. Biomass of Sosnowsky’s hogweed as raw material for obtaining 2d carbonic nanostructures. Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2021, 47 (7), P. 1381-1388. EDN: FKXCAE
23. Merzhanov A.G. The chemistry of self-propagating high-temperature synthesis. Journal of Materials Chemistry, 2004, 14 (12), P. 1779-1786. EDN: LIVNUL
24. Zaaba N.I., Foo K.L., Hashim U., Tan S.J., Liu W.W., Voon C.H. Synthesis of graphene oxide using modified hummers method: solvent influence. Procedia Engineering, 2017, 184, P. 469-477. EDN: YEYRBS
25. Stone A.J., Wales D.J. Theoretical studies of icosahedral C60 and some related species. Chemical Physics Letters, 1986, 128 (5-6), P. 501-503.
26. Kuntsman I., Nikolaeva A., Didenko A., Vlasova E., Ivan’kova E., Gofman I., Larin S. The role of carbon nanofillers in the aging processes of polyimide composites. Journal of Polymer Research, 2025, 32 (6), 223. EDN: RFYAQD
27. Nikolaeva A.L., Bugrov A.N., Sokolova M.P., Ivan’kova E.M., Abalov I.V., Vlasova E. N., Gofman I.V. Metal oxide nanoparticles: an effective tool to modify the functional properties of thermally stable polyimide films. Polymers, 2022, 14 (13), 2580. EDN: ICDCUL
28. Voznyakovskii A.P., Neverovskaya A.Y., Gorelova E.V., Zabelina A.N. Facile synthesis of 2D carbon structures as a filler for polymer composites. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2018, 9 (1), P. 125-128. EDN: YQVOEA
29. Richardson S., Gorton L. Characterisation of the substituent distribution in starch and cellulose derivatives. Analytica Chimica Acta, 2003, 497 (1- 2), P. 27-65. EDN: ESAJEH
30. Li J., Li Y., Wu Y., Zheng M. A comparison of biochars from lignin, cellulose and wood as the sorbent to an aromatic pollutant. Journal of hazardous materials, 2014, 280 (15), P. 450-457.
31. Podlozhnyuk N., Vozniakovskii A., Kidalov S., Voznyakovskii A. Performance properties of epoxy resin modified with few-layer graphene obtained by the method of self-propagating high-temperature synthesis. Polymers, 2025, 17 (6), 812. EDN: ZQLQQQ
32. Huang L., Zhang D., Zhang F.H., Feng Z.H., Huang Y.D., Gan Y. High-contrast SEM imaging of supported few-layer graphene for differentiating distinct layers and resolving fine features: there is plenty of room at the bottom. Small, 2018, 14 (22), 1704190. EDN: VGQRFW
33. Kim J., Kim F., Huang J. Seeing graphene-based sheets. Materials Today, 2010, 13 (3), P. 28-38. EDN: MZVZVP
34. Scardaci V., Compagnini G. Raman spectroscopy investigation of graphene oxide reduction by laser scribing. Journal of Carbon Research, 2021, 7 (2), 48.
35. Johra F.T., Lee J.W., JungW.G. Facile and safe graphene preparation on solution based platform. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2014, 20 (5), P. 2883-2887. EDN: UQJWYN
36. Stobinski L., Lesiak B., Malolepszy A., Mazurkiewicz M., Mierzwa B., Zemek J., Jiricek P., Bieloshapka I. Graphene oxide and reduced graphene oxide studied by the XRD, TEM and electron spectroscopy methods. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2014, 195, P. 145-154. EDN: UPWTSF
37. Buhler K-U. Spezialplaste. Berlin: Academie. Verlag, 1978, 1015 p.
38. Ioni Y.V., Sapkov I.V., Chentsov S.I., Efremova E.I., Gubin S.P. New method for preparation of composite based on montmorillonite and graphene oxide. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2023, 68 (4), P. 487-495. EDN: HEZYCT
39. Gofman I.V., Abalov I.V., Yudin V.E., Tiranov V.G. Mechanical and thermal properties of nanocomposite films based on an aromatic polyimide and carbon nanocones. Physics of the Solid State, 2011, 53, P. 1509-1515. EDN: OHWFER
40. Kamalov A., Didenko A., Ivanov A., Kodolova-Chukhontseva V., Terebova N., Ivan’kova E., Popova E., Yudin, V. Effect of the rigidity of polyimide matrices on the electrical conductivity of graphene-containing composites. Journal of Polymer Research, 2025, 32 (1), P. 1-13. EDN: KETYNX
41. Smirnova V.E., Gofman I.V., Ivan’kova E.M., Didenko A.L., Krestinin A.V., Zvereva G.I., Yudin V.E.. Effect of single-walled carbon nanotubes and carbon nanofibers on the structure and mechanical properties of thermoplastic polyimide matrix films. Polymer Science Series A, 2013, 55, P. 268-278. EDN: RFBOJX
42. Guadagno L., De Vivo B., Di Bartolomeo A., Lamberti P., Sorrentino A., Tucci V., Vertuccio L., Vittoria V. Effect of functionalization on the thermo-mechanical and electrical behavior of multi-wall carbon nanotube/epoxy composites. Carbon, 2011, 49 (6), P. 1919-1930.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Стабильность и долговечность электрохимических систем преобразования энергии являются важными проблемами. В данном исследовании изучались две стратегии стабилизации: 1) нанесение барьерного слоя из многослойного графена на обе стороны мембраны Nafion и 2) введение политетрафторэтилена непосредственно в каталитические слои. Электрохимические характеристики оценивались в двухэлектродной конфигурации: путем потенциостатического старения при 2,5 В и измерения кроссовера водорода. Характеристика материалов, выполняющих функции барьерных слоев, проводилась с использованием сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, лазерной корреляционной спектроскопии и дифференциального термического анализа. Показано, что оба компонента стабилизируют Nafion за счет межфазных взаимодействий, что приводит к увеличению срока службы и снижению кроссовера водорода. В то время как в контрольном образце наблюдалось увеличение кроссовера, в модифицированных образцах оно снизилось на 50% и 33%. Эти результаты подчеркивают потенциал изучаемых материалов для повышения стабильности электролизеров воды с полимерной электролитной мембраной, что способствует созданию более долговечных и эффективных систем для применения в водородной энергетике.
В работе получены керамические порошки ZrB2-ZrC методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) из композиционных порошков-прекурсоров Zr-B4C. Композиционные порошки были получены путем механообработки смеси порошков Zr и B4C в планетарной шаровой мельнице в течение 3-12 минут среде гексана. Изучена структура, морфология, фазовый и фракционный состав композиционных порошков-прекурсоров и керамических порошков, полученных методом СВС. Показано, что в процессе механообработки частицы B4C интенсивно внедряются в Zr, достигая равномерного распределения спустя 9 минут обработки. Сделано предположение о возможном механизме СВС.
Впервые изучена термическая стабильность фазового состава сульфидных гетеронаноструктур сульфида (ZnS)(Ag2S)x Твердофазные гетеронаноструктуры (ZnS)(Ag2S)x с x = 0.002-0.50 синтезированы методом гидрохимического соосаждения сульфидов ZnS и Ag2S. Размер наночастиц ZnS, оцененный по уширению дифракционных отражений, в полученных исходных гетеронаноструктурах составляет 2-4 нм. Отжиг синтезированных гетеронаноструктур (ZnS)(Ag2S)x на воздухе при температуре от 25 до 530 °C и выше приводит к изменению их фазового состава за счет окисления кубического сульфида ZnS до гексагонального оксида цинка. Окисление начинается при температуре ~250 °C; размер наночастиц ZnO варьируется в диапазоне от 12 до 17-25 нм. Окисление твердофазных гетеронаноструктур (ZnS)(Ag2S)x на воздухе показало, что потеря веса, происходящая при нагревании от ~250 до ~430-450 °C, связана с началом окисления сульфида ZnS и образованием оксида ZnO. Наиболее значительная потеря веса наблюдается после нагревания от ~450 до ~580 °C из-за увеличения содержания ZnO, окисления серы и ее удаления в виде SO2.
В работе представлены синтез и характеристика композитных фотокатализаторов на основе g-C3N4, модифицированного Ni(OH)2 и Co(OH)2, для восстановления CO2 под действием видимого света (λ = 410 нм). Исследования методом РФА, УФ-вид спектроскопии и ПЭМ ВР показали, что осаждение гидроксидов не нарушает кристаллическую структуру g-C3N4, однако приводит к незначительному увеличению межслоевого расстояния и ширины запрещенной зоны. Ni(OH)2 представлен наночастицами размером около 7 нм, тогда как Co(OH)2 кристаллизуется в виде более крупных частиц размером ~24 нм. По данным ПЭМ установлено, что после фотокаталитического восстановления CO2 происходит частичная агломерация Ni(OH)2/NiO. Катализатор, содержащий 0,1 масс.% Ni(OH)2, продемонстрировал наибольшую фотокаталитическую активность - 7,04 мкмоль г-1 ч-1, что в 1,9 раза выше по сравнению с исходным g-C3N4. Для фотокатализатора 0,5 масс.% Co(OH)2/g-C3N4 наблюдалось увеличение активности в 1,3 раза относительно исходного g-C3N4. Полученное улучшение активности обусловлено формированием гетероперехода типа II между g-C3N4 и Ni(OH)2, что способствует эффективному переносу зарядов и подавлению их рекомбинации.
Для изучения процесса кристаллизации смешанного MnOx-ZrO2 оксида в различных средах применялись методы in situ рентгеновской дифракции и термогравиметрического анализа. В качестве референсного образца использовался чистый ZrO2. Показано, что процесс кристаллизации в Mn-содержащем образце зависит от среды: температура кристаллизации в восстановительной и инертной среде составляла 450-455 C, а в окислительной - 560 °C. Таким образом, добавление марганца привело к смещению температуры кристаллизации в сторону более высоких значений по сравнению с чистым ZrO2 (425 °C). Полученная кристаллическая фаза представляет собой твердый раствор Zr1-yMnyO2, а не чистый ZrO2. Вероятно, катионы Mn позволили стабилизировать тетрагональный диоксид циркония вместо моноклинного.
В данной работе представлен одностадийный водный синтез золотых наночастиц (AuNPs) с использованием новых амидиновых производных клозо-декаборатного аниона, функционализированных терминальными тиольными группами, в качестве одновременно восстановителей и стабилизирующих агентов. Комплексная характеристика методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) выявила образование наночастиц с необычной архитектурой типа «полое ядро - плотная оболочка», где оболочка, обогащённая золотом, инкапсулирует ядро из лёгких элементов. Данная уникальная морфология объясняет отсутствие характерной полосы поверхностного плазмонного резонанса (SPR) в УФ-видимых спектрах, что отличает полученные материалы от классических наночастиц золота с плотным металлическим ядром. Методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) подтверждено ковалентное связывание лигандов через связи Au-S и сохранение борного кластера на поверхности наночастиц. Проведена оптимизация синтеза: установлено, что молярное соотношение 1:6 (Au: лиганд) является оптимальным для получения узкого распределения частиц по размерам.
Метод, основанный на умбиликах, которые выявляют линейную структуру сложного распределения полей директора, используется для введения поверхностей умбилика в качестве численно надежного зонда трехмерных (3D) топологических солитонов в фрустрированных холестерических жидких кристаллах. Мы представляем не зависящую от координат аналитическую формулировку подхода с использованием линий умбилика, которая обеспечивает надежное обнаружение умбиликов на дискретных сетках моделирования и, таким образом, позволяет избежать проблем, вызванных нестабильностью и чувствительностью к выбору координатной системы. В рамках используемого метода можно ввести фазовое поле с лабораторной привязкой, которое предоставляет естественный инструмент для интуитивной раскраски поверхности. Кроме того, это поле используется для определения двух фундаментальных целочисленных инвариантов петель умбилика: поперечного индекса и продольного закручивания. Эти инварианты напрямую связывают геометрию умбилика со стандартными топологическими характеристиками поля директора, позволяя напрямую идентифицировать и сравнивать солитоны по их топологическому содержанию. Мы применяем эту методику к трем каноническим солитонам, полученным путем минимизации свободной энергии: торону и петлеобразным холестерическим пальцам первого и второго типов с индексами Хопфа, равными нулю и единице соответственно. Показано, что анализ поверхности умбилика четко выявляет дефектные структуры, позволяет различить визуально похожие, но топологически различные текстуры, и предоставляет удобный инструмент для количественной оценки и визуализации 3D-солитонов на основе данных о поле директора.
В данной работе мы исследуем альтернативный подход к фазовой модуляции для кодирования и декодирования информации в системах квантового распределения ключей. В частности, мы предлагаем импульсную фазовую модуляцию, то есть модуляцию с временной огибающей в дополнение к ранее рассматриваемому только гармоническому временному поведению индекса модуляции (глубины модуляции), в качестве замены традиционного использования как модуляторов интенсивности, так и фазовых модуляторов, что позволяет создать более компактную и экономичную оптическую схему. Мы также анализируем, как основные неидеальности этой схемы влияют на помехи, наблюдаемые на приемной стороне, и, следовательно, на их вклад в уровень ошибок при реализации квантового распределения ключей на основе боковых частот фазомодулированного излучения.
В работе представлен теоретический анализ влияния линейного чирпа лазерного импульса на плотность плазмы в струе воды в рамках двухэтапной модели. На первом этапе решается система уравнений для плотности носителей и плотности тока в одной пространственной точке при воздействии чирпированного супергауссовского импульса. При фиксированной спектральной ширине и нормировке по интенсивности выделяется чисто вклад чирпа в формирование плазмы, при котором относительная плотность плазмы превышает единицу и демонстрирует устойчивое преимущество отрицательного чирпа по сравнению с положительным. На втором этапе моделируется распространение оптического поля в воде методом углового спектра с применением той же системы уравнений во всём пространстве. Учет нормальной дисперсии приводит к изменению наблюдаемой тенденции: плотность плазмы, обусловленная исключительно чирпом, уменьшается с ростом величины чирпа, при этом отрицательный чирп демонстрирует больше значения, чем положительный. Наиболее сильное уменьшение вклада наблюдается для длинных нечерпированных импульсов (например, 80 фс), что связано с дисперсионным временным расплыванием и пространственно-временной рассинхронизацией поля. Полученные результаты позволяют отделить эффект влияния спектральной фазы от спектральной ширины и интенсивности, формируют проверяемые предсказания для водяных струй и создают основу для будущих экспериментальных исследований и самосогласованных моделей распространения.
Идеальная звездная упаковка может быть описана как остовный подграф, связные компоненты которого изоморфны звездному графу K1;3. Идеальное псевдосоответствие - это остовный подграф, в котором каждая компонента изоморфна либо K2, либо K1;3. Изучение задач упаковки на графах фуллеренов представляет особый интерес из-за их потенциальной значимости в описании локальных связей в углеродных наноструктурах. В данной работе мы изучаем уникальность идеальной звездной упаковки и существование псевдосоответствий в графах фуллеренов (2;6). Более того, мы показываем, что идеальная звездная упаковка в этих графах уникальна. Кроме того, мы ввели некоторые идеальные псевдосоответствия в графах фуллеренов (2;6).
Мы исследуем трансляционно-инвариантные меры Гиббса модели Поттса с жестким ядром (HC-Potts) на дереве Кэли. Модель сочетает ферромагнитные взаимодействия типа Поттса с правилом исключения жесткого ядра, что приводит к нетривиальному взаимодействию между магнитным упорядочением и ограничениями на заселенность. Для фертильного графа шарнирного типа мы анализируем случаи k = 2 и k = 3 и определяем явные критические значения θ, которые отмечают переход от единственности к множественности мер Гиббса. Модель демонстрирует до пяти трансляционно-инвариантных фаз в зависимости от силы взаимодействия. Вычисляются термодинамические величины, такие как намагниченность и квадрупольный момент, выявляющие упорядоченные фазы при низких температурах и парамагнитную фазу при высоких температурах.
Издательство
- Издательство
- ИТМО
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- Кронверкский пр., д.49, лит. А, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197101.
- Юр. адрес
- Кронверкский пр., д.49, лит. А, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197101.
- ФИО
- Васильев Владимир Николаевич (Ректор)
- E-mail адрес
- od@itmo.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 6070277
- Сайт
- https:/itmo.ru