Диссертация (1105539)
Текст из файла
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТимени М.В. ЛОМОНОСОВАФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХНа правах рукописиВЕРБИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕНИЗКОРАЗМЕРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУРСпециальность02.00.21 – химия твердого тела02.00.01 – неорганическая химияДИССЕРТАЦИЯна соискание степеникандидата химических наукНаучные руководители:к.х.н., доц. Елисеев А.А.д.х.н., чл.-корр. РАН Лукашин А.В.Москва – 20152ОглавлениеОглавление ............................................................................................................................................ 21. Введение ............................................................................................................................................. 42. Обзор литературы ..........................................................................................................................
102.1 Одностенные углеродные нанотрубки и нанокомпозиты на их основе ................................... 102.1.1 Заполнение в процессе роста ................................................................................................. 132.1.2 Заполнение ex situ .................................................................................................................... 142.1.3 Направленный синтез во внутренних каналах ОСНТ ......................................................... 212.1.4 Введение функциональных групп............................................................................................
222.1.5 Декорирование ОСНТ.............................................................................................................. 232.1.6. Структура нанокомпозитов типа 1D кристалл@ОСНТ ................................................. 242.1.7. Электронное строение нанокомпозитов типа 1D кристалл@ОСНТ ............................. 312.2 Квази-свободный графен и нанокомпозиты на его основе ........................................................ 372.2.1 Эпитаксиальный графен и влияние подложки .....................................................................
382.2.2 Допирование графена .............................................................................................................. 403. Экспериментальная часть ............................................................................................................ 433.1 Синтез нанокомпозитов X@ОСНТ .............................................................................................. 433.1.1 Синтез ОСНТ ..........................................................................................................................
433.1.2 Открытие внутренних каналов ОСНТ ................................................................................. 433.1.2 Заполнение внутренних каналов ОСНТ ................................................................................. 433.2 Синтез нанокомпозитов на основе графена ................................................................................. 443.2.1 Синтез эпитаксиального графена ........................................................................................ 443.2.2 Интеркаляция Au..................................................................................................................... 453.2.3 Интеркаляция Ge ....................................................................................................................
453.2.4 Напыление CuBr ...................................................................................................................... 453.3 Методы исследования .................................................................................................................... 463.3.1 Капиллярная конденсации азота при 77 К............................................................................
463.3.2 ПЭМ высокого разрешения .................................................................................................... 463.3.3 Спектроскопия комбинационного рассеяния ....................................................................... 473.3.4 Спектроскопия оптического поглощения ............................................................................ 473.3.5 Рентгеновская спектроскопия поглощения .........................................................................
473.3.6 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия .............................................................. 483.3.7 Дифракция медленных электронов ........................................................................................ 483.3.8 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением..................... 4933.3.9 DFT моделирование .................................................................................................................
494. Обсуждение ...................................................................................................................................... 504.1 Анализ атомной и электронной структуры исходных углеродных низкоразмерныхнаноструктур ......................................................................................................................................... 504.1.1 Одностенные углеродные нанотрубки .................................................................................
504.1.2 Графен на Ni и Au .................................................................................................................... 544.2 Анализ атомной и электронной структуры композитов X@ОСНТ .......................................... 574.2.1 Анализ атомной и электронной структуры композитов CuX@ОСНТ (X=Cl, Br, I) –Атомная структура композитов CuX@ОСНТ (X=Cl, Br, I) ...................................................... 574.2.2 Взаимодействие внедренного кристалла со стенкой ОСНТ ..............................................
644.2.3 Электронные свойства композитов CuX@ОСНТ (X=Cl, Br, I) ......................................... 684.2.4 Спектроэлектрохимические исследования композитов CuX@ОСНТ (X=Cl, Br, I)......... 714.3 Анализ атомной и электронной структуры композитов X@ОСНТ .......................................... 784.4 Анализ атомной и электронной структуры композитов CuI@ОСНТ в зависимости отдиаметра ОСНТ .................................................................................................................................... 834.4.1 Композиты 1D CuI@ОСНТ (Dm=1.31-1.40 нм) ................................................................... 834.4.2 1DCuI@ОСНТ (Dm = 1.5-2.0 нм)............................................................................................ 834.4.3 3DCuI@ОСНТ (Dm ≥ 2.0 нм) ..................................................................................................
844.4.4 Электронные свойства нанокомпозитов 1DCuI@ОСНТ и 3DCuI@ОСНТ...................... 854.5 Анализ влияния размерности углеродных наноструктур на взаимодействие с допантами. .. 894.5.1 Моделирование взаимодействия графена и CuBr ................................................................
914.5.2 Моделирование взаимодействия ОСНТ и CuBr ................................................................... 944.6 Формирование квази-свободного графена на Ge ........................................................................ 995. Выводы ........................................................................................................................................... 1036. Список сокращений и условных обозначений .......................................................................
1057. Список литературы ..................................................................................................................... 1068. Благодарности............................................................................................................................... 12041. ВведениеВтечениепоследнихдесятилетийисследованиесвойствнаноструктурсталонеотъемлемой частью научных и технологических изысканий по всему миру. С химическойточки зрения новые функциональные свойства наноматериалов могут возникать в результатезначительного вклада оборванных связей, низких координационных чисел и наличияповерхностных состояний в энергетическом спектре.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.