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

Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorМочарський, Віталій Сергійович
dc.contributor.authorСіткар, Оксана Андріївна
dc.contributor.authorКовалюк, Богдан Богданович
dc.contributor.authorMocharskyi, Vitalii
dc.contributor.authorSitkar, Oksana
dc.contributor.authorKovalyuk, Bohdan
dc.date.accessioned2023-07-04T05:51:28Z-
dc.date.available2023-07-04T05:51:28Z-
dc.date.created2023-01-25
dc.date.issued2023-01-25
dc.date.submitted2022-12-06
dc.identifier.citationMocharskyi 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.
dc.identifier.issn2522-4433
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42012-
dc.description.abstractНа 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.
dc.description.abstractA 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.
dc.format.extent117-121
dc.language.isoen
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofВісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (108), 2022
dc.relation.ispartofScientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (108), 2022
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1146/annurev.matsci.32.112601.134925
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/s11664-022-09516-8
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.est.2022.104235
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1002/adfm.201303716
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.100416
dc.subjectвуглецеві нанотрубки
dc.subjectлазер
dc.subjectплівки
dc.subjectfilms
dc.subjectlaser
dc.subjectcarbon nanotubes
dc.titleThe method of nanotubes causing on polytetrafluoroethylene films surface
dc.title.alternativeМетод нанесення нанотрубок на поверхні політетрафторетиленових плівок
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages5
dc.subject.udc539.12.04
dc.subject.udc628.9
dc.relation.referencesen1. 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
dc.relation.referencesen2. 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
dc.relation.referencesen3. 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
dc.relation.referencesen4. 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
dc.relation.referencesen5. 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
dc.relation.referencesen6. 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.
dc.relation.referencesen7. 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.
dc.identifier.citationenMocharskyi 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.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.04.117
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
dc.citation.journalTitleВісник Тернопільського національного технічного університету
dc.citation.volume108
dc.citation.issue4
dc.citation.spage117
dc.citation.epage121
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2022, № 4 (108)



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