Проведено сравнение структурных, ИК-спектроскопических и термоаналитических характеристик нормальных [M1(H2O)2(C4H2O4)](H2O) (M1 = Co(II), Ni(II)) и кислых [M2(H2O)4(C4H3O4)2] (M2 = Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II)) малеатов. В структурах только кислых малеатов установлено наличие внутримолекулярной асимметричной водородной связи, асимметрия которой увеличивается в ряду солей переходных металлов. Термическое разложение нормальных Co(II), Ni(II) и кислых Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II) малеатов проходит в три стадии. Температура начала 1-й и 2-й стадий разложения уменьшается в ряду нормальных малеатов Co(II) Ni(II) и увеличивается в ряду кислых малеатов Fe(II) Ni(II), так и кислых малеатов Mn(II) > Fe(II) > Co(II) > Ni(II).
Разработана методика синтеза композита медь/полимер термолизом сукцината Cu(C4H4O4) · H2O. В волокнистую углеродно-полимерную матрицу композита внедрены наночастицы меди трех видов: кубические (350 ? 350 нм), иглообразные (диаметром 4080 нм, длиной 4.55.5 мкм) кристаллы, а также сферические частицы меди (545 нм). Проведено сравнение процессов разложения сукцината и малеата меди, а также образующихся в результате термолиза композитов, которое показало их кардинальное отличие.
Термическим разложением нормальных [M1(H2O)2(C4H2O4)] · H2O (M1 Co(II), Ni(II)) и кислых M2(H2O)4(С4H3O4)2 (M2 Fe(II), Co(II), Ni(II)) малеатов синтезированы композиты металл/полимер. В полимерной матрице композита с Fe обнаружены частицы металла, а также оксидов Fe2O3 и Fe3O4, вокруг которых заметно некоторое уплотнение матрицы. В полимерную матрицу композита с Co вкраплены наноразмерные частицы 4 видов: -Co, -Co и CoO в полимерной оболочке, а также Co3O4 без полимерной оболочки. При разложении малеатов Ni образуются однородные наночастицы никеля (45 нм), покрытые графеновыми слоями (от 2 до 5 слоев). Композит с Co является диэлектриком. Композит с Ni при Т 50 К характеризуется прыжковой проводимостью с переменной длиной прыжка.
Процесс термического разложения нормального [Cu(H2O)(C4H2O4)] и кислого [Cu(H2O)4](С4H3O4)2 малеатов условно можно разделить на четыре стадии: 1) дегидратация, 2) полимеризация, 3) изомеризация малеат-иона в транс-форму с одновременным восстановлением Cu(II) Cu(I); 4) декарбоксилирование фумарата Cu(I); третья и четвертая стадии разложения этих солей совпадают. Остаток вещества после термолиза малеатов Cu(II) в токе He является композитом, состоящим из агрегатов размерами от 50 нм до нескольких микрон. В органическую полимерную матрицу этих агрегатов вкраплены сферические конгломераты (50200 нм), содержащие множество сферических частиц Cu (510 нм).
FIELD: nanotechnologies. SUBSTANCE: invention is related to nanotechnology. Homogeneous nanoparticles of nickel are coated with a shell made of carbon layers. Nickel nanoparticles have a spherical shape and size of 4-5 nm. To produce homogeneous nanoparticles of nickel coated with a shell, normal nickel maleate or acid nickel maleate are exposed to thermal decomposition in an inertial atmosphere. Thermal decomposition is carried out during heating to temperature of 450 °C, then the product is cooled in an inertial atmosphere. EFFECT: invention makes it possible to produce homogeneous nanoparticles of nickel with narrow area of distribution by size, which are coated with carbon layers, close in morphology to graphene layers. 4 cl, 7 dwg, 1 ex