Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42012

Назва: The method of nanotubes causing on polytetrafluoroethylene films surface
Інші назви: Метод нанесення нанотрубок на поверхні політетрафторетиленових плівок
Автори: Мочарський, Віталій Сергійович
Сіткар, Оксана Андріївна
Ковалюк, Богдан Богданович
Mocharskyi, Vitalii
Sitkar, Oksana
Kovalyuk, Bohdan
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Mocharskyi V. The method of nanotubes causing on polytetrafluoroethylene films surface / Vitalii Mocharskyi, Oksana Sitkar, Bohdan Kovalyuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 108. — No 4. — P. 117–121.
Bibliographic description: Mocharskyi V., Sitkar O., Kovalyuk B. (2022) The method of nanotubes causing on polytetrafluoroethylene films surface. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 108, no 4, pp. 117-121.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (108), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (108), 2022
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 108
Дата публікації: 25-січ-2023
Дата подання: 6-гру-2022
Дата внесення: 4-лип-2023
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.04.117
УДК: 539.12.04
628.9
Теми: вуглецеві нанотрубки
лазер
плівки
films
laser
carbon nanotubes
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 117-121
Початкова сторінка: 117
Кінцева сторінка: 121
Короткий огляд (реферат): На сьогодні електронні пристрої та їх компоненти знайшли широке застосування в усіх галузях науки і техніки. Великий інтерес представляє застосування гнучкої електроніки в сучасній техніці, оскільки це робить її компактнішою, менш матеріаломісткою та менш енергозатратною. Останні десятиліття для виготовлення нових компонентів електроніки також застосовують нанотрубки. Для виготовлення компонентів гнучкої електроніки застосовують різні методи та технології. Цікавим є застосування лазерних методів нанесення нанотрубок на поверхні гнучких підкладок (політетрафторетиленових плівок) з метою подальшого застосування таких компонентів у мікроелектроніці й наноелектроніці. Нанотрубки володіють рядом переваг над традиційними матеріалами, основні з яких: низький опір, висока провідність, висока робота виходу електронів, високі пружні властивості тощо. Наявність цих властивостей сприяла тому, що нанотрубки знаходять своє застосування в нових галузях електроніки, мікроелектроніки і наноелектроніки: виготовлення електричних батарей, оптоволокна, різноманітних сенсорів та ін. Розроблення методу надійного нанесення нанотрубок на поверхню гнучких підладок із використанням лазерного випромінювання та дослідження властивостей утворених плівок. У роботі розроблено новий спосіб нанесення нанотрубок на поверхні політетрафторетиленових плівок із використанням приладу для лазерного ударно-плазмового прискорення дрібнодисперннсих матріалів. За оцінками, середня швидкість, з якою вилітали нанотрубки, становила ≥2км/с. Нанесення нанотрубок проводили у два типи політетрафторетиленових плівок. Товщина плівок – 40 та 80 мкм. Покриття утворилося при надшвидкому зіткненні нанотрубок та їх частин з політетрафторетиленовою плівкою. Досліджено спектри оптичного пропускання політетрафторетиленових плівок до та після нанесення. Показано підвищення пропускання в діапазоні довжин хвиль від 500 до 800 нм. Це пояснюється появою просвітлених ділянок на поверхні плівки внаслідок ультрашвидкого зіткнення та зменшеннями втрат Френеля на поверхні плівки з кількох відсотків до десятих відсотка.
A new method of nanotubes causing on the surface of polytetrafluoroethylene (PTFE) films using a device for laser shock-plasma acceleration of finely dispersed materials was developed in this work,. The formed structures were investigated using scanning electron microscopy. The transmission spectra of the formed films were studied. Physical mechanisms during coating application and changes in transmission spectra are explained.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42012
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.32.112601.134925
https://doi.org/10.1007/s11664-022-09516-8
https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104235
https://doi.org/10.1002/adfm.201303716
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.100416
References: 1. Bernholc J., Brenner D., Buongiorno Nardelli M., Meunier V., Roland C. Mechanical and electrical properties of nanotubes. Annual Review of Materials Science. 2002. 32. P. 347–375. https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.32.112601.134925
2. Maheswaran R., Shanmugavel B. P. A Critical Review of the Role of Carbon Nanotubes in the Progress of Next-Generation Electronic Applications. J. Electron. Mater. 2022. 51. Р. 2786–2800. https://doi.org/10.1007/s11664-022-09516-8
3. Jyoti J., Gupta T. K., Singh B. P., Sandhu M., Tripathi S. K. Recent advancement in three dimensional graphene-carbon nanotubes hybrid materials for energy storage and conversion applications. Journal of Energy Storage. 2022. 50.104235. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104235
4. Lekawa-Raus A., Patmore J., Kurzepa L., Bulmer J., Koziol K. Electrical properties of carbon nanotube based fibers and their future use in electrical wiring. Advanced Functional Materials. 2014. 24 (24). P. 3661–3682. https://doi.org/10.1002/adfm.201303716
5. Nag A., Mukhopadhyay S. C. Fabrication and implementation of carbon nanotubes for piezoresistive-sensing applications: A review. Journal of Science: Advanced Materials and Devices. 2022. 7 (1). 100416. https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.100416
6. Sitkar, O., Kovalyuk, B., Mocharskyi V. Mathematical Modeling of The Nanotubes Implementation into A Solid-State Matrix Using A Powerful Laser. CEUR Workshop Proceedings,2022, 3309, pp. 160–164.
7. Mocharskyi V. S., Nikiforov Yu. M., Kovalyuk B. P. Patent 86399 Ukraine, IPC C23C 24/00. Device for laser shock-plasma acceleration of finely dispersed materials. № u201308851; statement 07/15/2013; published 25.12.2013, Bul. No. 24. 4 p.
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2022, № 4 (108)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.