Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала; Успехи физических наук; Т. 193, № 11

Podrobná bibliografie
Parent link:Успехи физических наук.— .— Москва: Физический институт им. П.Н. Лебедева
Т. 193, № 11.— 2023.— С. 1173–1204
Další autoři: Мурастов Г. В. Геннадий Викторович, Липовка А. А. Анна Анатольевна, Фаткуллин М. И. Максим Ильгизович, Родригес Контрерас Р. Д. Рауль Давид, Шеремет Е. С. Евгения Сергеевна
Shrnutí:Заглавие с экрана
Приводится подробный анализ данных по лазерному восстановлению оксида графена (ОГ). Рассмотрены вопросы синтеза ОГ, структурные модели, а также способы управления свойствами материала. Описаны химический и тепловой механизмы восстановления — два основных фотоиндуцированных механизма превращения диэлектрических плёнок ОГ в проводящие структуры, а также проиллюстрировано их совместное воздействие. Проведён критический анализ влияния параметров лазерного излучения на локальную функционализацию материала, которая определяет проявляемые им свойства. Приведена сводная таблица по имеющимся данным о лазерном воздействии на ОГ. Показаны различные области применения, такие как электроника, фотовольтаика, энергетика и гибкие сенсоры, в том числе медицинского назначения. Данное исследование систематизирует представленные в литературе результаты и способствует дальнейшему изучению вопросов взаимодействия лазерного излучения с углеродными материалами, их преобразования, управления свойствами и возможностями применения в полностью углеродной электронике
We present a detailed analysis of the available data on the laser reduction of graphene oxide (GO). Issues of GO synthesis, structural models, and methods for controlling the properties of the material are considered. The chemical and thermal reduction mechanisms, the two main photoinduced mech„anisms for the transformation of dielectric GO films into conducting structures, are described, and their combined effect is illustrated. The impact of laser radiation parameters on the local functionalization of the material, which determines its properties, is critically analyzed. A summary table of the available data on the laser effect on GO is presented. Various applications are outlined, such as electronics, photovoltaics, energy, and flexible sensors, including medical applications. This study systematizes the results presented in the literature and contributes to the further study of the interaction of laser radiation with carbon materials, their transformation, control of properties, and the potential for application in all-carbon electronics
Текстовый файл
AM_Agreement
Jazyk:ruština
Vydáno: 2023
Témata:
On-line přístup:https://doi.org/10.3367/UFNr.2022.12.039291
Médium: Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=679984

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 679984
005 20250904150319.0
090 |a 679984 
100 |a 20250429d2023 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала  |d Laser reduction of graphene oxide: local control of material properties  |f Г. В. Мурастов, А. А. Липовка, М. И. Фаткуллин [и др.]  |z eng 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Список литературы: 176 назв 
330 |a Приводится подробный анализ данных по лазерному восстановлению оксида графена (ОГ). Рассмотрены вопросы синтеза ОГ, структурные модели, а также способы управления свойствами материала. Описаны химический и тепловой механизмы восстановления — два основных фотоиндуцированных механизма превращения диэлектрических плёнок ОГ в проводящие структуры, а также проиллюстрировано их совместное воздействие. Проведён критический анализ влияния параметров лазерного излучения на локальную функционализацию материала, которая определяет проявляемые им свойства. Приведена сводная таблица по имеющимся данным о лазерном воздействии на ОГ. Показаны различные области применения, такие как электроника, фотовольтаика, энергетика и гибкие сенсоры, в том числе медицинского назначения. Данное исследование систематизирует представленные в литературе результаты и способствует дальнейшему изучению вопросов взаимодействия лазерного излучения с углеродными материалами, их преобразования, управления свойствами и возможностями применения в полностью углеродной электронике 
330 |a We present a detailed analysis of the available data on the laser reduction of graphene oxide (GO). Issues of GO synthesis, structural models, and methods for controlling the properties of the material are considered. The chemical and thermal reduction mechanisms, the two main photoinduced mech„anisms for the transformation of dielectric GO films into conducting structures, are described, and their combined effect is illustrated. The impact of laser radiation parameters on the local functionalization of the material, which determines its properties, is critically analyzed. A summary table of the available data on the laser effect on GO is presented. Various applications are outlined, such as electronics, photovoltaics, energy, and flexible sensors, including medical applications. This study systematizes the results presented in the literature and contributes to the further study of the interaction of laser radiation with carbon materials, their transformation, control of properties, and the potential for application in all-carbon electronics  
336 |a Текстовый файл 
371 0 |a AM_Agreement 
461 1 |t Успехи физических наук  |c Москва  |n Физический институт им. П.Н. Лебедева 
463 1 |t Т. 193, № 11  |v С. 1173–1204  |d 2023 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a углеродные наноматериалы 
610 1 |a оксид графена 
610 1 |a лазерная модификация поверхности 
610 1 |a композитные материалы 
610 1 |a нанокомпозиты 
610 1 |a электропроводящие плёнки 
610 1 |a лазерная абляция 
701 1 |a Мурастов  |b Г. В.  |c специалист в области светотехники  |c ассистент Томского политехнического университета  |f 1989-  |g Геннадий Викторович  |9 20008 
701 1 |a Липовка  |b А. А.  |c химик  |c младший научный сотрудник Томского политехнического университета  |f 1993-  |g Анна Анатольевна  |9 19616 
701 1 |a Фаткуллин  |b М. И.  |c химик-технолог  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1997-  |g Максим Ильгизович  |9 22843 
701 1 |a Родригес Контрерас  |b Р. Д.  |c венесуэльский физик, доктор наук  |c профессор Томского политехнического университета  |f 1982-  |g Рауль Давид  |9 21178 
701 1 |a Шеремет  |b Е. С.  |c физик  |c профессор Томского политехнического университета  |f 1988-  |g Евгения Сергеевна  |9 21196 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20250429  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.3367/UFNr.2022.12.039291  |z https://doi.org/10.3367/UFNr.2022.12.039291 
942 |c CF