Аннотация:
Методами рентгеновской спектроскопии исследованы особенности изменения электронной структуры многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) при взаимодействии с аморфным оксидом олова в композите SnOx/МУНТ, сформированном методом магнетронного напыления. Показано, что на границах контакта “аморфный оксид/МУНТ” наблюдается формирование химических связей, приводящих к значительным изменениям локальной и электронной структуры внешних слоев МУНТ. Вакуумный отжиг композита приводит к нарушению химического взаимодействия на межфазных границах композита и частичному восстановлению локальной структуры внешних слоев МУНТ. Снижение количества кислорода в оксиде олова в условиях вакуумного отжига приводит к увеличению количества неспареных Sn 5s-электронов, что в свою очередь повышает транспорт зарядов через межфазные границы композита и приводит к расщеплению π∗-подсистемы внешних слоев МУНТ.
Образец цитирования:
С. Н. Несов, В. В. Болотов, П. М. Корусенко, С. Н. Поворознюк, О. Ю. Вилков, “Межфазное взаимодействие в композите на основе многостенных углеродных нанотрубок и аморфного оксида олова”, Физика твердого тела, 58:5 (2016), 966–971; Phys. Solid State, 2016, no. 5, 997–1003
\RBibitem{NesBolKor16}
\by С.~Н.~Несов, В.~В.~Болотов, П.~М.~Корусенко, С.~Н.~Поворознюк, О.~Ю.~Вилков
\paper Межфазное взаимодействие в композите на основе многостенных углеродных нанотрубок и аморфного оксида олова
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 5
\pages 966--971
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9987}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368620}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\issue 5
\pages 997--1003
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416050164}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9987
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i5/p966
Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
Dongli Lu, Feipeng Yang, Chaochao Dun, Jinghua Guo, Jeffrey J. Urban, Liubov Belova, “Inkjet-printed SnO
x
as an effective electron transport layer for planar perovskite solar cells and the effect of Cu doping”, R. Soc. Open Sci., 11:2 (2024)
Galina E. Yalovega, Maria Brzhezinskaya, Victor O. Dmitriev, Valentina A. Shmatko, Igor V. Ershov, Anna A. Ulyankina, Daria V. Chernysheva, Nina V. Smirnova, “Interfacial Interaction in MeOx/MWNTs (Me–Cu, Ni) Nanostructures as Efficient Electrode Materials for High-Performance Supercapacitors”, Nanomaterials, 14:11 (2024), 947
Yuri Surace, Daniela Leanza, Marta Mirolo, Łukasz Kondracki, C.A.F. Vaz, Mario El Kazzi, Petr Novák, Sigita Trabesinger, “Evidence for stepwise formation of solid electrolyte interphase in a Li-ion battery”, Energy Storage Materials, 44 (2022), 156
Q. Anjum, N. Nasir, S. A. Cheema, M. Imran, A. R. Rahman, Z. Tanveer, N. Amin, Y. N. Anjam, “Multiscale modeling investigation into the thermal conductivity dynamics of graphene-silver nano-composites: a molecular dynamic study”, DJNB, 17:2 (2022), 557
Marta Mirolo, Xiaohan Wu, Carlos A. F. Vaz, Petr Novák, Mario El Kazzi, “Unveiling the Complex Redox Reactions of SnO2 in Li-Ion Batteries Using Operando X-ray Photoelectron Spectroscopy and In Situ X-ray Absorption Spectroscopy”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13:2 (2021), 2547
N A Davletkildeev, D V Sokolov, E Yu Mosur, V V Bolotov, “Gas sensing properties of individual composite nanostructures TiO2-x/MWCNT and SnOx/MWCNT measured by scanning probe microscopy”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 699:1 (2019), 012010
K E Ivlev, S N Nesov, P M Korusenko, S N Povoroznyuk, V V Bolotov, “Modification of carbon nanotubes by an ion beam of argon”, J. Phys.: Conf. Ser., 1210 (2019), 012058
В. А. Шматко, А. А. Ульянкина, Н. В. Смирнова, Г. Э. Яловега, “Рентгеноспектральные исследования межфазного взаимодействия в нанокомпозите CuOx/MWCNTs”, Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018), 461–466; V. A. Shmatko, A. A. Ulyankina, N. V. Smirnova, G. E. Yalovega, “X-ray spectral studies of the interface interaction in CuOx/MWCNTs nanocomposite”, Optics and Spectroscopy, 124:4 (2018), 478–482
V. V. Bolotov, V. E. Kan, E. V. Knyazev, N. A. Davletkildeev, I. V. Ponomaryova, S. N. Nesov, P. M. Korusenko, S. N. Povoroznyuk, V. E. Roslikov, V. A. Sachkov, Yu. A. Stenkin, AIP Conference Proceedings, 2007, 2018, 040003
С. Н. Несов, П. М. Корусенко, В. В. Болотов, С. Н. Поворознюк, К. Е. Ивлев, Д. А. Смирнов, “Формирование слоев пористого кристаллического диоксида олова с использованием композита на основе массивов многостенных углеродных нанотрубок”, Письма в ЖТФ, 43:21 (2017), 16–23; S. N. Nesov, P. M. Korusenko, V. V. Bolotov, S. N. Povoroznyuk, K. E. Ivlev, D. A. Smirnov, “The formation of layers of porous crystalline tin dioxide from a composite on the basis of multiwalled carbon-nanotube arrays”, Tech. Phys. Lett., 43:11 (2017), 961–964
С. Н. Несов, П. М. Корусенко, В. В. Болотов, С. Н. Поворознюк, Д. А. Смирнов, “Электронная структура азотсодержащих углеродных нанотрубок, облученных ионами аргона: исследование методами РФЭС и XANES”, Физика твердого тела, 59:10 (2017), 2006–2010; S. N. Nesov, P. M. Korusenko, V. V. Bolotov, S. N. Povoroznyuk, D. A. Smirnov, “Electronic structure of nitrogen-containing carbon nanotubes irradiated with argon ions: XPS and XANES studies”, Phys. Solid State, 59:10 (2017), 2030–2035
P.M. Korusenko, S.N. Nesov, V.V. Bolotov, S.N. Povoroznyuk, A.I. Pushkarev, K.E. Ivlev, D.A. Smirnov, “Formation of tin-tin oxide core–shell nanoparticles in the composite SnO2-x/nitrogen-doped carbon nanotubes by pulsed ion beam irradiation”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 394 (2017), 37