Выпуски

 / 

2021

 / 

том 19 / 

выпуск 3

 



Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

S. Ya. Brychka, N. P. Suprun, D. S. Leonov
«Graphene Carbon Nanomaterials Structural Properties »
0639–0646 (2021)

PACS numbers: 61.48.Gh, 63.22.Rc, 68.37.Hk, 78.30.Na, 81.05.ue, 82.45.Yz, 88.30.rh

Метою роботи є розвиток уявлень про графенові добавки, які можна застосовувати в комерційно доступних потужніх літій-йонних батареях. З використанням методів електронної мікроскопії та спектроскопії в ІЧ-діяпазоні встановлено, що зразки графенових матеріялів, одержаних ультразвуковим дисперґуванням графіту в середовищі органічного розчину, містять, в основному, багатошарові графени. За даними спектроскопії вони мають \(sp^3\)-дефекти, які зумовлені хемосорбцією Оксиґену та діямантоподібними структурними фраґментами. ІЧ-спектроскопічні дослідження виявили C–O- та C–C-коливання при 1082–1060 см\(^{-1}\). Встановлено, що в графітовому масиві, порівняно з мікрографітом, відбувається збільшення інтенсивности 2D-піка та пониження інтенсивности D-піка. У КРС-спектрах графенів виявлено зсув 2D-смуг у короткочастотну область щодо графіту на 11 см\(^{-1}\). Детальна аналіза 2D-смуги показала, що вона має асиметричний широкий профіль із максимумом при 2736 см\(^{-1}\). Максимум зсунуто в короткохвильову область порівняно з висококристалічним графітом при 2747 см\(^{-1}\); одношаровий графен має позицію при 2717 см\(^{-1}\).

Keywords: graphene, structure, spectroscopy, energy, batteries, energy storage systems


References

1.G. Kucinskis, G. Bajars, and J. Kleperis, Journal of Power Sources, 240: 66 (2013).
2.Y. Zhang, Z. Gao, N. Song, J. He, and X. Li, Materials Today Energy, 9: 319 (2018).
3.L. Wang, Z. Wei, M. Mao, H. Wang, Y. Li, and J. Ma, Energy Storage Materials, 16,January: 434 (2019); doi.org/10.1016/j.ensm.2018.06.027
4.A. A. Lawal, Biosensors and Bioelectronics, 141, September: 111384 (2019); https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.111384
5.А. В. Елецкий, И. М. Искандарова, А. А. Книжник, Д. Н. Красиков, Успехи физ.наук, 181, № 3: 233 (2011); A. V. Eletskiy, I. M. Iskandarova, A. A.Knizhnik, andD. N. Krasikov, Uspekhi Fiz. Nauk, 181, No. 3: 233 (2011) (in Russian).
6.Г. Я. Колбасов, М. О. Данилов, И. А. Слободянюк, И. А. Русецкий, Укр. хим.журн., 80, № 7: 3 (2014); G. Ya. Kolbasov, M. O. Danilov, I. A. Slobodyanyuk, andI. A. Rusetsky, Ukr. Khim. Zhurn., 80, No. 7: 3 (2014) (in Russian).
7.I. B. Yanchuk, E. O. Koval’s’ka, A. V. Brichka, and S. Ya. Brichka, Ukr. J. Phys., 54,No. 4: 407 (2009).
8.A. C. Ferrari, Solid State Communications, 143: 47 (2007).
9.С. Я. Бричка, Б. Б. Паляница, Т. В. Кулик, А. В. Бричка, Е. А. Ковальская, Укр.хим. журнал, 74, № 10: 77 (2008); S. Ya. Brichka, B. B. Palyanitsa, T. V. Kulik,A. V. Brichka, E. A. Kovalskaya, Ukr. Khim. Zhurn., 74, No. 10: 77 (2008) (inRussian).
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2021 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача