Випуски

 / 

2022

 / 

том 20 / 

випуск 4

 



Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

Parvathy Bhaskar, M. G. Veena, and B. S. Madhukar
Study of Zinc Oxide Varistors by Incorporating Alkaline-Earth and Rare-Earth Metal Nanofillers
0907–0928 (2022)

PACS numbers: 62.23.Pq, 72.80.Tm, 78.67.Sc, 81.05.Je, 81.40.Rs, 84.32.Ff

У даній роботі досліджуються останні результати в області розробки варисторів оксиду Цинку з використанням нанокомпозитних матеріялів. Крім того, обговорювані матеріяли привернули академічні та промислові інтереси завдяки різкому поліпшенню їхніх характеристик із вмістом нанонаповнювачів. Крім того, різновиди та форми варисторів оксиду Цинку, а також будова та властивості варисторів оксиду Цинку розглянуто в даній статті. Варистори оксиду Цинку традиційно заповнюються синтетичними або природніми неорганічними сполуками для поліпшення їхніх властивостей або просто для економії витрат. Крім того, в даній роботі досліджується оцінка ефективности варисторів оксиду Цинку шляхом включення лужноземельних і рідкісноземельних металевих нанонаповнювачів. Ці застосування вимагають багатофункціональности в одному матеріялі, що рідко зустрічається у варисторах оксиду Цинку. Варистори оксиду Цинку, що входять до складу з іншими матеріялами, є економічно вигідною технікою для створення багатофункціональних матеріялів. Поліпшення властивостей у нанокомпозитних системах, де наповнювачі зазвичай мають розміри в нанометровому масштабі, ймовірно, відбувається з компромісним розв’язанням.

Keywords: лужноземельний метал, рідкісноземельний метал, нанонаповнювачі, варистори оксиду Цинку.


References
  1. D. R. Clarke, J. Am. Ceram. Soc., 82, No. 3: 485 (1999).
  2. A. I. Ivon, A. B. Glot, R. I. Lavrov, and T. A. Bubel, J. Alloys Compd., 656: 740 (2016).
  3. L. Cheng, G. Li, K. Yuan, L. Meng, and L. Zheng, J. Am. Ceram. Soc., 95, No. 3: 1004 (2012).
  4. T. K. Gupta, J. Am. Ceram. Soc., 73, No. 7: 1817 (1990).
  5. H. Feng, Z. Peng, X. Fu, Z. Fu, C. Wang, L. Qi, and H. Miao, J. Alloys Compd., 497, Nos. 1–2: 304 (2010).
  6. P. Meng, X. Yang, J. Hu, and J. He, Mater. Lett., 209: 413 (2017).
  7. D. Xu, X. Cheng, H. Yuan, J. Yang, and Y. Lin, J. Alloys Compd., 509, No. 38: 9312 (2011).
  8. F. Liu, G. Xu, L. Duan, Y. Li, Y. Li, and P. Cui, J. Alloys Compd., 509, No. 5: L56 (2011).
  9. L. T. Mei, H. I. Hsiang, C. S. Hsi, and F. S. Yen, J. Alloys Compd., 558: 84 (2013).
  10. Z. Brankovic, G. Brankovic, S. Bernik, and M. Zunic, J. Eur. Ceram. Soc., 27, Nos. 2–3: 1101 (2007).
  11. M. Peiteado, Y. Iglesias, and A. C. Caballero, Ceram. Int., 37, No. 3: 819 (2011).
  12. H. Lu, Y. Wang, and X. Lin, Mater. Lett., 63, No. 27: 2321 (2009).
  13. R. Yang, X. Qu, and M. H. Wang, Micro & Nano Lett., 13, No. 10: 1506 (2018).
  14. Liu and Xin, Journal of Chemistry, 2020 (2020).
  15. Zhuyun Li, Xin Ren, Xin Wang, Wanli You, Meilian Zhong, Anting Kong, Xuebin Lao et al., Materials Science in Semiconductor Processing, 133: 105945 (2021).
  16. R. Rohini and C. Pugazhendhi Sugumaran, Journal of Electrical Engineering & Technology, 16, No. 1: 469 (2021).
  17. M. I. Miranda-López, M. B. Hernández, B. S. Vera-Barrios, A. Toxqui-Teran, and J. A. Aguilar-Martínez, Revista Mexicana de Fisica, 66, No. 1: 47 (2020).
  18. Abdullah Aljaafari and Ahmed Sedky, Crystals, 10, No. 8: 681 (2020).
  19. Bao-hui Chen, Bo-wen Wang, Peng-zhao Gao, Pei Zhang, and Hui-hui Chen, Journal of Alloys and Compounds, 872: 159638 (2021).
  20. Ying Yan, Xin Ren, Qi Cheng, Xuejun Ruan, Manyu Wang, Wenqi Yu, and Zheng Yao, Journal of the American Ceramic Society, 103, No. 5: 3265 (2020).
  21. Benjamin Kaufmann, Nadine Raidl, and Peter Supancic, Journal of the European Ceramic Society, 40, No. 11: 3771 (2020).
  22. Bo-wen Wang, Bao-hui Chen, Peng-zhao Gao, Hui-hui Chen, and Pei Zhang, Ceramics International, 47, No. 3: 4157 (2021).
  23. Muhamad Syaizwadi Shaifudin, Mohd Sabri Mohd Ghazali, Wan Mohamad Ikhmal Wan Mohamad Kamaruzzaman, Wan Rafizah Wan Abdullah, Syara Kassim, Nur Quratul Aini Ismail, Nor Kamilah Sa’at, Mohd Hafiz Mohd Zaid, Maria Fazira Mohd Fekeri, and Khamirul Amin Matori, Materials, 14, No. 4: 702 (2021).
  24. Marta Fiedot-Tobola, Anna Dmochowska, Roman Jedrzejewski, Wojciech Stawinski, Bartlomiej Kryszak, and Joanna Cybinska, International Journal of Biological Macromolecules (2021).
  25. Kriti Batra, Nidhi Sinha, and Binay Kumar, Vacuum, 110385 (2021).
  26. Muhammad Imran Din, Rimsha Sehar, Zaib Hussain, Rida Khalid, and Asma Tufail Shah, Inorganic and Nano-Metal Chemistry, 51, No. 7: 985 (2021).
  27. Jakub Sevcik, Pavel Urbanek, David Skoda, Thaiskang Jamatia, Vojtech Nadazdy, Michal Urbanek, Jan Antos, Lukas Munster, and Ivo Kuritka, Materials & Design, 205: 109738 (2021).
  28. Zainab Alsayed, Ramadan Awad, and Mohamed Salem Badawi, Iranian Polymer Journal, 29, No. 4: 309 (2020).
  29. Priyanka Dhatarwal and R. J. Sengwa, Composite Interfaces, 28, No. 8: 827 (2021).
  30. Alsulami and A. Qana, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 32, No. 3: 2906 (2021).
  31. Yanan Wang, Jianhua Qian, Jinjuan Xing, Jiasheng Xu, Xikang Wang, Xiue Yu, and Lin Liu, Materials Science in Semiconductor Processing, 133: 105922 (2021).
  32. A. Anand, L. Nussana, M. P. Sham Aan, K. Ekwipoo, S. G. Sangashetty, and J. Jobish, Journal of Macromolecular Science Part B, 59, No. 11: 697 (2020).
  33. Danar Praseptiangga, Hayunda Lail Zahara, Putut Ismu Widjanarko, I. Made Joni, and Camellia Panatarani, AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC, 2219, No. 1: 100005 (2020).
  34. Abbas Saeed Hakeem, Majid Khan, Bilal Anjum Ahmed, Ahmed Al Ghanim, Faheemuddin Patel, Muhammad Ali Ehsan, Sadaqat Ali, Tahar Laoui, and Sharafat Ali, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 97: 105500 (2021).
  35. Wencai Zhang, Aaron Noble, Xinbo Yang, and Rick Honaker, Minerals, 10, No. 5: 451 (2020).
  36. Jinhe Pan, Behzad Vaziri Hassas, Mohammad Rezaee, Changchun Zhou, and V. Sarma Pisupati, Journal of Cleaner Production, 284: 124725 (2021).
  37. R. Q. Honaker, W. Zhang, X. Yang, and M. Rezaee, Miner. Eng., 122: 233 (2018).
  38. M. I. Prudencio, T. Valente, R. Marques, M. A. Sequeira Braga, and J. Pamplona, Chemosphere, 138: 691 (2015).
  39. W. Zhang and R. Honaker, Miner. Eng., 106382 (2020).
  40. P. Ziemkiewicz and A. Noble, Recovery of Rare Earth Elements (REEs) from Coal Mine Drainage; NETL REE Review Meeting (Pittsburgh, PA, USA: 2019).
  41. R. Christopher Vass, Aaron Noble, and F. Paul Ziemkiewicz, Mining, Metallurgy & Exploration, 36, No. 5: 917 (2019).
  42. Vincent Claude, G. Julien Mahy, Timothee Lohay, G. Remi Tilkin, Francesca Micheli, and D. Stephanie Lambert, Surfaces and Interfaces, 20: 100511 (2020).
  43. Lingkun Rong, Baolu Cui, Yin Qu, Jialei Sun, Fengjun Jia, Wenxiu Li, Mo Chu, and Wanzhong Yin, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 1 (2021).
  44. Abbas Saeed Hakeem, Majid Khan, Bilal Anjum Ahmed, Ahmed Al Ghanim, Faheemuddin Patel, Muhammad Ali Ehsan, Sadaqat Ali, Tahar Laoui, and Sharafat Ali, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 97: 105500 (2021).
  45. Pavan Kumar Pothuganti, Ashok Bhogi, Muralidhara Reddy Kalimi, and Padma Suvarna Reniguntla, Optik, 220: 165152 (2020).
  46. Chao Wu, Lin Lin, Tianhui Wu, Zhipeng Huang, and Chi Zhang, Cryst. Eng. Comm., 23, No. 16: 2945 (2021).
  47. Wencai Zhang and Aaron Noble, Fuel, 270: 117533 (2020).
  48. Muhammad Akram, Nasima Arshad, and Annabel Braem, Journal of Taibah University for Science (2021).
  49. Nur Fatin Sulaiman, Nurul Izzaty Ramly, Mohamad Helmi Abd Mubin, and Siew Ling Lee, RSC Advances, 11, No. 35: 21781 (2021).
  50. Jung-Weon Choi, Yoon-Ji Park, and Sang-June Choi, ACS omega, 5, No. 15: 8721 (2020).
  51. V. Kamlesh Chandekar, T. Alshahrani, A. Ben Gouider Trabelsi, F. H. Alkallas, Mohd Shkir, and S. AlFaify, Journal of Materials Science, 56, No. 7: 4763 (2021).
  52. Kai Song, Han Yu, Jingyi Zhang, Yumeng Bai, Yanjun Guan, Jingbo Yu, and Liquan Guo, Crystals, 10, No. 3: 185 (2020).
  53. Adrian Mihail Motoc, Sorina Valsan, Anca Elena Slobozeanu, Mircea Corban, Daniele Valerini, Mythili Prakasam, Mihail Botan et al., Metals, 10, No. 6: 746 (2020).


Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2022 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