Но и его в последнее время стали вытеснять полимеры последнего поколения, и углеродные
нанокомпозиты.
Создание
нанокомпозитов NiOx/МУНТ позволяет получить перспективные материалы для катализа [57], устройств хранения энергии большой мощности и с высокой скоростью зарядки-разрядки, высокой плотностью тока, длительным циклом жизни и низкими затратами на обслуживание [58].
Конечный объект нанотехнологии не одна наночастица, а их совокупность, макроскопическое тело, состоящее из наночастиц, так называемые
нанокомпозиты.
Изучены люминесцентные свойства
нанокомпозитов на основе сопряжённого полимера и полученных аддуктов лантаноидов.
Электронная и атомная структура, тип химической связи, поверхностная энергия и химическая активность всех составляющих
нанокомпозита непосредственно связаны с течением окислительно-восстановительных реакций, определяющих его как каталитическую, так и электрическую активность.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: вендский — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Структура металлорганических
нанокомпозитов может быть получена путём сборки металлических центров и органических линкеров как через сильные ковалентные связи, так и физическое взаимодействие без образования химических связей [71].
Таким образом, электропроводность металлорганических
нанокомпозитов может зависеть от нескольких факторов: степени полисопряженности и концентрации допанта, химического состояния и способа взаимодействия допанта с атомами органической матрицы.
Аморфный диоксид кремния широко используется в различных областях: как носитель для катализаторов, в хроматографии, в технологии молекулярного наслаивания (МН), в технологии золь-гель для получения
нанокомпозитов с широким диапазоном свойств.
Исследование влияния параметров синтеза на морфологию поверхности
нанокомпозита, его атомную и электронную структуру в комплексе с определением его физических характеристик в дальнейшем позволяет получить необходимую информацию для синтеза материалов с заданными свойствами.
Одними из наиболее интересных и активно синтезируемых в настоящее время материалов являются
нанокомпозиты на основе оксидов меди.
Особенное место среди наноматериалов занимают
нанокомпозиты.
Столь большой интерес к изучению
нанокомпозитов объясняется кардинальным изменением свойства всего композита в целом при уменьшении размера составляющих его наночастиц (табл. 1) [5].
Важной задачей синтеза газсорбирующих, каталитически активных и электропроводящих
нанокомпозитов, решаемой в настоящее время, является создание материалов с варьируемой проводимостью, высокой реактивной способностью и селективностью к газам и жидкостям [12–15].
Так, одно из направлений мировой науки по синтезу газсорбирующих
нанокомпозитов связано с увеличением и развитием поверхности активных адсорбирующих центров [12–15, 19], которые зависят от размера, формы и структуры кристаллитов и наночастиц неорганической составляющей [16–18, 20].
Кристаллиты/наночастицы оксидов металлов в составе
нанокомпозита могут формироваться в виде кристаллических агломератов (коралловидные кристаллиты), цветкообразные кристаллиты, наночастицы правильной формы (ромбовидные, кубоктаэдрические, сферические, кубические) с большой плотностью на единице площади и большой площадью покрытия.
Широкий ряд исследований посвящён роли углеродных трубок, полимеров и кремниевых матриц в формировании
нанокомпозитов.
Проиллюстрированы эффекты квантовых ограничений в CuO/МУНТ, Cu2O/МУНТ и Cu/МУНТ
нанокомпозитах с различной морфологией.
Металлополимерные
нанокомпозиты представляют собой равномерно диспергированные наночастицы (100–200 нм) неорганических веществ (металлов) и их соединений в полимерной матрице.
Структура металлорганических
нанокомпозитов образуется путём связывания металлических центров и органических матриц с помощью сильных ковалентных связей.
Ионы переходных металлов могут быть введены в полимерные
нанокомпозиты путём добавления их хлоридов в исходный раствор и полимеризация может происходить как вокруг них [72], так и без включения ионов металла в органическую матрицу.
Функционализованные металлооксидные наночастицы легко проникают внутрь полимера и полимеризация происходит вокруг них [82], что приводит к образованию мелкодисперсного металлополимерного
нанокомпозита.
Одним из перспективных направлений в этой области является использование
нанокомпозитов на основе биодеградируемых полимеров и органомодифицированных слоистых силикатов (специальным образом подготовленных природных глин), которые обладают улучшенными механическими и теплофизическими свойствами, а также могут с большей скоростью разлагаться за счёт уменьшения степени кристалличности полимера и введения в межслоевое пространство глины инициаторов деструкции полимера.
Фабрики
нанокомпозитов тут нет!
Кремниевые матрицы активно используются также для создания
нанокомпозитов.
Активно ведутся исследования, показывающие изменения атомной, электронной структуры и свойств
нанокомпозитов на основе многостенных углеродных нанотрубок и металлоксидных наночастиц CuO, Cu2O, Cu, ZnO, MnO2, Co3O4, NiO и FexOy , синтезированных различными методами и при различных параметрах синтеза.
Тип наполнителя влияет на характер взаимодействия составляющих
нанокомпозита, наблюдаются изменения их морфологии, атомной и электронной структуры и, как следствие, свойств композита в целом.
При изучении морфологии поверхности
нанокомпозитов и плёнок на их основе одним из информативных методов является метод растровой (сканирующей) электронной микроскопии (международный термин Scanning Electron Microscopy, SEM), позволяющий получить изображение поверхности объекта с высоким разрешением, информацию о структуре, составе и строении приповерхностных слоёв материалов.
И решили-таки благодаря применению весьма дорогостоящих технологий, позволивших получить новые сверхлёгкие и сверхпрочные материалы – так называемые
нанокомпозиты.