Уважаемые коллеги!Благодарим Вас за проявленный интерес к Четвертой российской конференции «Графен: молекула и 2D кристалл» и желание принять участие в её работе.Конференция проходит в научно-образовательном центре города Новосибирска -Академгородке.Мероприятие посвящено актуальным направлениям исследований и разработок в области углеродных и низкоразмерных материалов.Проведение конференции поможет координации усилий ученых в решении современных проблем материаловедения и привлечению молодых исследователей для решения актуальных научных задач.Оргкомитет выражает особую благодарность НГУ, Центру компетенций НТИ «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами», компаниям «Диаэм», «НТ-МДТ Спектрум Инструментс» и корпорации "Графеновая Долина" за финансовую поддержку и журналам Аналитика, Наноиндустрия и РЭНСИТ за информационную поддержку.Искренне надеемся, что пребывание в Новосибирском Академгородке и в стенах Новосибирского государственного университета оставит множество положительных эмоций и
Уважаемые коллеги!Благодарим Вас за проявленный интерес к Четвертой российской конференции «Графен: молекула и 2D кристалл» и желание принять участие в её работе.Конференция проходит в научно-образовательном центре города Новосибирска -Академгородке.Мероприятие посвящено актуальным направлениям исследований и разработок в области углеродных и низкоразмерных материалов.Проведение конференции поможет координации усилий ученых в решении современных проблем материаловедения и привлечению молодых исследователей для решения актуальных научных задач.Оргкомитет выражает особую благодарность НГУ, Центру компетенций НТИ «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами», компаниям «Диаэм», «НТ-МДТ Спектрум Инструментс» и корпорации "Графеновая Долина" за финансовую поддержку и журналам Аналитика, Наноиндустрия и РЭНСИТ за информационную поддержку.Искренне надеемся, что пребывание в Новосибирском Академгородке и в стенах Новосибирского государственного университета оставит множество положительных эмоций и
Experimental data on the production of dry powders of immobilized biological products intended for cleaning the soil from pollution by oil and oil products are presented. The carbonization of biopolymers (starch, lignin) under the conditions of the self-propagating high-temperature synthesis process was chosen as the basic method for obtaining 2D carbon structures used as a substrate for immobilizing microorganisms-oil destructors. Microorganisms-oil destructors are selected from the accredited collection of the All-Russian Institute for Plant Protection. The obtained experimental samples of biological preparations have shown the promise of their use for eliminating the anthropogenic consequences of soil contamination with oil products.
This paper presents the results of a study of the strength and thermophysical properties of the composite material graphene nanoplatelets (GNP)–nitrile butadiene rubber (NBR) (GNP@NBR). High-quality GNP were massively produced by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) method. It was found that the introduction of GNP in concentrations up to 6 wt.% leads to an increase in tensile strength up to 62%, resistance to tearing up to 64% thermal conductivity up to 2. The use of GNP allowed increasing the maximum operating temperature of the NBR to 125℃. Also, GNP@NBR composite showed an exceptional improvement in antifriction properties – it drops more than twice the coefficient of friction on steel under loads to 500 Newtons.
Предлагается новый подход к синтезу графеновых нанопластин из циклических биополимеров методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. установлено, что синтезированные графеновые нанопластины имеют микрометровые линейные размеры, развитую удельную поверхность (до 620 м2/г), а количество их слоев в пачке не больше пяти. Оценивая концентрацию парамагнитных спинов в графеновых нанопластинах с помощью метода ЭПР, возможно определить количество структурных дефектов. Исходя из свойств синтезированных графеновых нанопластин, сделано заключение, что они могут применяться в качестве перспективных сорбентов.
Particles of multilayer graphene, obtained by the method of self-propagating high-temperature synthesis, are proposed as an active component of the cathode for field electron emission. It is shown that this material allows realizing a new technology for creating efficient field emitters with a developed surface. It has been established that the effect of low-threshold field electron emission is observed on this material. In pulsed electric fields, the possibility of obtaining high-current electron beams with currents up to hundreds of amperes has been confirmed.
О механизме смазочного действия присадок наноалмазов детонационного синтеза в смазочных композициях
Методами атомно-силовой микроскопии, резерфордовского и нейтронного рассеяния изучены тонкие пленки полисилоксанового полиблочного блок-сополимера и их композитов с модифицирующей добавкой фуллерена C60. Методом атомно-силовой микроскопии показано, что при введении добавок фуллерена в объем полимерной матрицы первоначальный рельеф поверхности пленки нивелируется тем значительней, чем больше добавка. Такая тенденция связана с процессами самоорганизации последовательностей жесткого блока, которые инициируются полевым воздействием поверхности агрегатов фуллерена и приводят к росту числа их доменов в объеме полимерной матрицы. Данные резерфордовского и нейтронного рассеяния свидетельствуют о формировании дополнительных структур радиусом 60 nm только в пленках, содержащих фуллерен, причем их доля растет с увеличением концентрации фуллеренa. Сопоставительный анализ данных этих методов показал, что такие структуры представляют собой именно домены жесткого блока и не формированы индивидуальными агрегатами фуллерена. Рассмотрена взаимосвязь структуры и механических свойств пленок полимера. DOI: 10.21883/FTT.2017.08.44769.307