Русские композитные наноматериалы из графена и меди
В и к и н г
Мудрость форума: Социальная жизнь
- Если мужчина не имеет квартиры в Москве - он не стоит любви?288 ответов
- Отдаю ребенка отцу...4 707 ответов
- Работающие женщины: вы вынуждены или сами захотели?1 227 ответов
- Отдаю ребенка отцу...4 707 ответов
- Уважение к беременным1 284 ответа
- Ошибки молодости испортили всю мою жизнь425 ответов
- Почему в РФ так хейтят женщин за возраст443 ответа
- Жены, почему вы обвиняете любовниц, а не себя?910 ответов
- С какой стати считается, что домохозяйкой быть стыдно!?8 817 ответов
- Лягушка, которая барахталась, но не взбила масло155 418 ответов
3 ответа
Последний —
Перейти
В и к и н г
Ученые из Института проблем сверхпластичности металлов РАН (Уфа) и Объединенного института высоких температур РАН (Москва) получили композитные частицы на основе меди и графена плазменно-химическим методом и исследовали их структуру. Для получения плазмы авторы использовали плазматрон с электродуговой горелкой из чистой меди. При генерации плазменного потока от медного электрода отделялись наноразмерные частицы меди (размером от 1 до 100 нанометров). Плазменная струя формировалась в смеси двух газов — пропана и бутана, благодаря которым и происходил синтез однослойных графеновых чешуек. Композитные структуры медь-графен образовывались, когда медные наночастицы сталкивались с однослойными графеновыми листами. Авторы изучили полученные структуры с помощью нескольких методов микроструктурного и рентгеноструктурного анализов, позволяющих определить особенности кристаллического строения вещества.
Кроме того, чтобы исследовать механизмы синтеза композитных частиц разной морфологии в плазменной струе, ученые провели моделирование методом молекулярной динамики. Авторы задавали в модели разные направление и скорость движения наночастиц меди (от 0,5 до 9 километров в секунду). Ученые установили, что при относительно низких скоростях движения наночастиц (менее 1 километра в секунду) медь, сталкиваясь с графеновой чешуйкой, прикрепляется к ней; при средних скоростях (от 1 до 5 километров в секунду) — «заворачивается» в графен, точно в фантик; а при высоких скоростях (более 7 километров в секунду) — разрывает графеновый лист, пролетая сквозь него. Таким образом, понимание того, как в ходе эксперимента были получены медь-графеновые наночастицы, позволяет добиться более совершенной морфологии композита при его синтезе в плазменной струе. Хотя это далеко не простая задача на будущее.
Кроме того, чтобы исследовать механизмы синтеза композитных частиц разной морфологии в плазменной струе, ученые провели моделирование методом молекулярной динамики. Авторы задавали в модели разные направление и скорость движения наночастиц меди (от 0,5 до 9 километров в секунду). Ученые установили, что при относительно низких скоростях движения наночастиц (менее 1 километра в секунду) медь, сталкиваясь с графеновой чешуйкой, прикрепляется к ней; при средних скоростях (от 1 до 5 километров в секунду) — «заворачивается» в графен, точно в фантик; а при высоких скоростях (более 7 километров в секунду) — разрывает графеновый лист, пролетая сквозь него. Таким образом, понимание того, как в ходе эксперимента были получены медь-графеновые наночастицы, позволяет добиться более совершенной морфологии композита при его синтезе в плазменной струе. Хотя это далеко не простая задача на будущее.
В и к и н г
«Предложенный метод синтеза перспективен, поскольку он позволяет довольно простым способом получить композит, который может заменить чистую медь, в первую очередь в области микроэлектроники и теплообменных систем, широко применяемых в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, атомной промышленности и энергетике. В дальнейшем мы планируем изучить физические и механические свойства таких уникальных медь-графеновых композитов. Уже сегодня с помощью атомистического моделирования мы предсказали высокие прочностные свойства таких материалов, что, несомненно, расширит область применения новых медь-графеновых композитов, синтезируемых в плазменной струе», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Карина Крылова, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник молодежной лаборатории «Физика и механика углеродных наноматериалов» Института проблем сверхпластичности металлов РАН.
Форум: Социальная жизнь
Всего: 143 565 тем
Новые темы за сутки: 43 темы
- Что у вас изменилось за последний год?1 ответ
- Карма4 ответа
- Бросила работу, сдаю квартиру в Москве за 45к и живу в кайф. Почему все так любят упахиваться?36 ответов
- Украли телефон, милиция бездействует!8 ответов
- В военкомате много женщин18 ответов
- Как убрать себя из базы шоплифтера6 ответов
- Как вы относитесь к такому поведению?2 ответа
- Соседи постоянно ржут6 ответов
- Про ПВЗ Wildberries. Я плохой клиент или плохо работает оператор?8 ответов
- Радость дня!Нет ответов
Популярные темы за сутки: 15 тем
- Призывники95 ответов
- Женщины из России уезжают94 ответа
- Что делать, если я слишком крутая?44 ответа
- Когда развеете науку при социализме пожалуйста создайте искусственный сперматозоид40 ответов
- Бросила работу, сдаю квартиру в Москве за 45к и живу в кайф. Почему все так любят упахиваться?37 ответов
- Сожаление о ускользающей жизни32 ответа
- В военкомате много женщин19 ответов
- Так а что оригинальную печать от цветной ксеропокии получается не отличить?14 ответов
- Продумайте химический нагреватель еды12 ответов
- Про ПВЗ Wildberries. Я плохой клиент или плохо работает оператор?8 ответов
Предыдущая тема
Их создали русские мужчины. Есть фамилии с русским окончаниями. Русская наука развивается
08.03.2025
Ученые получили композитные наночастицы на основе графена и меди с помощью плазменно-химического синтеза. Это простой и легко масштабируемый подход, при котором исходные соединения образуют композитные структуры в плазменной струе. Предложенный метод синтеза может использоваться при производстве теплообменных систем, защищающих электронные устройства от перегрева, поскольку композиты из графена и меди более легкие, прочные, а также обладают более высокой теплопроводностью по сравнению с альтернативой — частой медью. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science.
Мощность современных электронных устройств с каждым годом растет, из-за чего техника — начиная от обычных смартфонов и заканчивая электродвигателями — может перегреваться. Чтобы этого не происходило, используют медные теплоотводы — элементы, которые распределяют тепло и ускоряют его рассеивание в окружающую среду. Однако существующие медные теплоотводы тяжелые и дорогие, из-за чего их применение ограничено. Альтернативой могут служить композитные материалы, состоящие, например, из наночастиц меди и графена.
Существует большое количество способов синтеза металл-графеновых наночастиц, один из которых — плазменно-химический синтез. Этот простой в реализации метод заключается в том, что исходные компоненты композита взаимодействуют при движении в плазменной струе, в результате чего формируются частицы нанометрового размера, ядро которых состоит из металла, а оболочка — из графенового листа. Такие композиты хороши тем, что сочетают в себе свойства металла — например, высокие тепло- и электропроводность, — а также прочность и легкость графена.