МОРФОЛОГИЯ ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ


Цитировать

Полный текст

Аннотация

В качестве средства формирования субстрата для синтеза углеродных нанотрубок разработана экспериментальная технология модификации анодного оксида алюминия углеродными нанотрубками. Рассмотрена морфология пористого анодного оксида алюминия на промежуточном этапе формирования активного нановорсистого материала.

Полный текст

Углеродные нанотрубки (УНТ) является весьма распространённым материалом в электронной технике [1]. Наибольших успехов в этом вопросе удалось достичь в эмиссионной технике [2]. К сожалению, плотный «лес» углеродных нанотрубок представляет собой однородную эмитирующую поверхность уже на сравнительно небольших расстояниях от концов нанотрубок, поэтому синтез направленных, удалённо отстоящих нанотрубок является актуальной научной задачей. Кроме того, получение направленных углеродных нанотрубок связано с рядом технологических затруднений, например, введения направляющего поля или прецизионного контроля скорости и однородности потока парогазовой смеси в процессе роста УНТ. Следует отметить, что получение массива раздельных вертикальных углеродных нанотрубок важно также для создания мембран нового типа – активных наномембран, в частности, НЭМС-мембран, в которых каждая нанопора содержит 2 независимых электрода (в случае НЭМС-мембран один из электродов способен контролируемо изменять своё механическое состояние).
×

Об авторах

Михаил Максимович Симунин

Московский институт электронной техники

Email: michanel@mail.ru
кандидат технических наук, доцент кафедры квантовой физики и нанотехнологий

Станислав Викторович Хартов

Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук

Email: stas_f1@list.ru
кандидат технических наук, научный сотрудник

Иван Васильевич Немцев

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева; КНЦ СО РАН

Email: ivan_nemtsev@mail.ru
магистрант кафедры технической физики; инженер

Алексей Валерьевич Шиверский

Сибирский федеральный университет

Email: shiverskii@mail.ru
аспирант

Антон Сергеевич Воронин

Сибирский федеральный университет

Email: a.voronin1988@mail.ru
аспирант

Список литературы

  1. Anantram M. P. Leonard F. Physics of carbon nanotube electronic devices // Reports on progress in physics / Institute of Physics Publishing. 2006. № 69. Р. 507–561.
  2. Field deployment of a portable X-ray diffraction X-ray flourescence instrument on Mars analog terrain P. Sarrazin [et al.] // Powder Diffraction. 2005. Vol. 20. P. 128–133.
  3. Хартов С. В. Активный метаматериал на основе интегральных НЭМС-структур // Вестник СибГАУ. 2009. Вып. 4 (25). C. 49–53.
  4. Комаров И. А., Симунин М. М. Формирование наночастиц катализатора для роста углеродных нанотрубок в задачах электроники // Микроэлектроника и Информатика : тез. докл. М. : МИЭТ, 2008. С. 11.
  5. Бобринецкий И. И., Неволин В. К., Симунин М. М. Технология производства углеродных нанотрубок методом каталитического пиролиза из газовой фазы этанола // Химическая технология. 2007. № 2. С. 58–62.
  6. Исследование углеродного наноматериала методами атомно-силовой и электронной микроскопии И. И. Бобринецкий [и др.] // Известия вузов. Электроника. 2007. № 4. С. 3–6.
  7. Microscopic mechanisms for the catalyst assisted growth of single-wall carbon nanotubes / J. Gavillet [et al.] // Carbon. 2002. № 40. Р. 1649–1663.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Симунин М.М., Хартов С.В., Немцев И.В., Шиверский А.В., Воронин А.С., 2011

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах