Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42012

Título : The method of nanotubes causing on polytetrafluoroethylene films surface
Otros títulos : Метод нанесення нанотрубок на поверхні політетрафторетиленових плівок
Autor : Мочарський, Віталій Сергійович
Сіткар, Оксана Андріївна
Ковалюк, Богдан Богданович
Mocharskyi, Vitalii
Sitkar, Oksana
Kovalyuk, Bohdan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): 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 (International): 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.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (108), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (108), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 108
Fecha de publicación : 25-ene-2023
Submitted date: 6-dic-2022
Date of entry: 4-jul-2023
Editorial : ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.04.117
UDC: 539.12.04
628.9
Palabras clave : вуглецеві нанотрубки
лазер
плівки
films
laser
carbon nanotubes
Number of pages: 5
Page range: 117-121
Start page: 117
End page: 121
Resumen : 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 : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42012
ISSN : 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: 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 (International): 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.
Content type: Article
Aparece en las colecciones: Вісник ТНТУ, 2022, № 4 (108)



Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.