Phase composition and morphology of nanostructured coatings deposited by laser dispersion of a mixture of polyethylene with iron oxalate (Запись № 664894)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 06670nlm1a2200553 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231030041945.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\network\36079
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20210527a2020 k y0engy50 ba
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. английский
-- rus
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Phase composition and morphology of nanostructured coatings deposited by laser dispersion of a mixture of polyethylene with iron oxalate
Параллельное заглавие Фазовый состав и морфология наноструктурированных покрытий, осаждаемых лазерным диспергированием смеси полиэтилена с оксалатом железа
Первые сведения об ответственности A. S. Rudenkov, M. A. Yarmolenko, A. A. Rogachev [et al.]
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания
Средство доступа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: 24 назв.]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Peculiarities of forming of iron oxide coatings with reinforced carbon nanostructures from gas phase generated by laser dispersion of composite target were explored. Influence of technological modes of heat treatment on morphology and phase composition of nanostructured film layers was determined. It was found that on a substrate highly dispersed layers containing carbon nanostructures are formed. Using Raman spectroscopy it was shown that in oxide matrix carbon structures, which are mainly in the form of planar located nanotubes, appear. It was found that with a mass ratio of polyethylene and iron oxalate equal to 1:1, the distribution of the formed nanostructures in size is unimodal with a maximum near 20 nm. At dispersing of polyethylene and iron oxalate mixture with mass ratio 1:2 in deposited layers nanotubes have the least defectiveness. Patternsof influence on morphology and coatings phase composition of relative component abundance in being dispersed by laser radiation composite target were determined. It was shown that with the growing of iron oxalate concentration in the target coating structural heterogeneity increases, subroughness and average size of separate nanostructures in the deposited condensate grow. The obtained polymer matrix nanocomposite films can be used in sensors.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Исследованы особенности формирования покрытий оксида железа с армированными углеродными наноструктурами из газовой фазы, генерируемой лазерным диспергированием композитной мишени. Определено влияние технологических режимов термообработки на морфологию и фазовый состав наноструктурированных пленочных слоев. Обнаружено, что на подложке формируются высокодисперсные слои, содержащие углеродные наноструктуры. Методом рамановской спектроскопии было показано, что в оксидной матрице возникают углеродные структуры, которые в основном представлены в виде плоскорасположенных нанотрубок. Установлено, что при массовом соотношении полиэтилена и оксалата железа 1: 1 распределение сформированных наноструктур по размерам является унимодальным с максимумом около 20 нм. При диспергировании смеси полиэтилена и оксалата железа с массовым соотношением 1: 2 в наплавленных слоях нанотрубки имеют наименьшую дефектность. Определены закономерности влияния на морфологию и фазовый состав покрытий относительного содержания компонентов при диспергировании композитной мишени лазерного излучения. Показано, что с увеличением концентрации оксалата железа в целевом покрытии повышаются структурная неоднородность, внутренняя шероховатость и средний размер отдельных наноструктур в выпавшем конденсате. Полученные нанокомпозитные пленки с полимерной матрицей могут быть использованы в сенсорах.
461 ## - Уровень набора
Заглавие Вестник Карагандинского университета. Серия Физика
463 ## - Уровень физической единицы
Заглавие № 3 (99)
Обозначение тома [С. 22-30]
Дата публикации 2020
510 1# - Параллельное заглавие
Параллельное заглавие Фазовый состав и морфология наноструктурированных покрытий, осаждаемых лазерным диспергированием смеси полиэтилена с оксалатом железа
Язык заглавия русский
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин polyethylene
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин oxalate mixture
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин coating
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин nanostructures
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин morphology
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин phase composition
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин Raman spectroscopy
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин полиэтилен
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин оксалаты
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин покрытия
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин наноструктура
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин морфология
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин фазовый состав
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Rudenkov
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. S.
Расширение инициалов личного имени Aleksandr
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Yarmolenko
Часть имени, кроме начального элемента ввода M. A.
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Rogachev
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. A.
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Surzhikov
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. P.
Дополнения к именам, кроме дат physicist
-- Professor of Tomsk Polytechnic University, doctor of physical and mathematical sciences (DSc)
Даты 1951-
Расширение инициалов личного имени Anatoly Petrovich
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\30237
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Luchnikov
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. P.
Расширение инициалов личного имени Aleksandr Petrovich
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Frolova
Часть имени, кроме начального элемента ввода O. A.
Расширение инициалов личного имени Oksana Aleksandrovna
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности
-- Отделение контроля и диагностики
-- 7978
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23584
801 #1 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20130530
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20210527
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.31489/2020Ph3/22-30
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 664894
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.