Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала
- Авторы: Мурастов Г.В.1, Липовка А.А.1, Фаткуллин М.И.1, Родригес Контрерас Р.Д.1, Шеремет Е.С.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Выпуск: Том 193, № 11 (2023)
- Страницы: 1173-1204
- Раздел: Приборы и методы исследований
- URL: https://journal-vniispk.ru/0042-1294/article/view/256639
- DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2022.12.039291
- ID: 256639
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Об авторах
Геннадий Викторович Мурастов
Национальный исследовательский Томский политехнический университетбез ученой степени, младший научный сотрудник
Анна Анатольевна Липовка
Национальный исследовательский Томский политехнический университетбез ученой степени, без звания
Максим Ильгизович Фаткуллин
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Рауль Давид Родригес Контрерас
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Евгения Сергеевна Шеремет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Список литературы
- Ferrari A. C. et al., Nanoscale, 7 (2015), 4598
- Novoselov K. S. et al., Science, 306 (2004), 666
- Губин С. П., Ткачев С. В., Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. РЭНСИТ, 2:1—-2 (2010), 99
- Jiat L. X. et al., J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 98 (2019), 163
- Mishra N. et al., Phys. Status Solidi A, 213 (2016), 2277
- Tarcan R. et al., J. Mater. Chem. C, 8 (2020), 1198
- Zhang Y. et al., Nano Today, 5:1 (2010), 15
- Wan Z. et al., Adv. Mater. Technol., 3 (2018), 1700315
- Ye R., James D. K., Tour J. M., Adv. Mater., 31 (2019), 1803621
- Kumar R. et al., Coord. Chem. Rev., 342 (2017), 34
- Чернозатонский Л. А., Сорокин Б. П., Артюх А. А., Успехи химии, 83 (2014), 251
- Wallace P. R., Phys. Rev., 71 (1947), 622
- Perez E. M., Martin N., Chem. Soc. Rev., 44 (2015), 6425
- Lonkar S. P., Deshmukh Y. S., Abdala A. A., Nano Res., 8 (2015), 1039
- Шульга Ю. М., Шульга Н. Ю., Пархоменко Ю. Н., Изв. вузов. Материалы электронной техники, 2014, № 3, 157
- Poh H. L. et al., Nanoscale, 4 (2012), 3515
- Paredes J. I. et al., Langmuir, 24 (2008), 10560
- Yan J.-A., Chou M. Y., Phys. Rev. B, 82 (2010), 125403
- Brodie B., Ann. Chim. Phys., 45 (1855), 351
- Staudenmaier L., Berichte Deutschen Chem. Gesellschaft, 3 (1898), 1
- Hummers W. S., Offeman R. E., J. Am. Chem. Soc., 80 (1958), 1339
- Marcano D. C. et al., ACS Nano, 4 (2010), 4806
- Chen J. et al., Carbon, 64 (2013), 225
- Guerrero-Contreras J., Caballero-Briones F., Mater. Chem. Phys., 153 (2015), 209
- Sheshmani S., Fashapoyeh M. A., Acta Chim. Slov., 60 (2013), 813
- Lavin-Lopez M. del P et al., Indus. Eng. Chem. Res., 55 (2016), 12836
- Yu H. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 36810
- Pendolino F., Armata N., Graphene Oxide in Environmental Remediation Process, Springer, Cham, 2017
- Wan Z. et al., Adv. Mater. Technol., 3 (2018), 1700315
- Lerf A. et al., J. Phys. Chem. B, 102 (1998), 4477
- Hofmann U., Holst R., Berichte Deutschen Chem. Gesellschaft A, B, 72 (1939), 754
- Szabo T. et al., Chem. Mater., 18 (2006), 2740
- Ruess G., Monatshefte Chemie, 76 (1947), 381
- Nakajima T., Mabuchi A., Hagiwara R., Carbon, 26 (1988), 357
- Pei S., Cheng H.-M., Carbon, 50 (2012), 3210
- Gomez-Navarro C. et al., Nano Lett., 10 (2010), 1144
- Lopez-Diaz D. et al., Coat. World, 10 (2020), 524
- Bagri A. et al., Nat. Chem., 2 (2010), 581
- Ju H.-M. et al., Mater. Lett., 64 (2010), 357
- Agarwal V., Zetterlund P. B., Chem. Eng. J., 405 (2021), 127018
- Wei Z. et al., Science, 328 (2010), 1373
- Su Y. et al., Nano Res., 6 (2013), 842
- Stankovich S. et al., Carbon, 45 (2007), 1558
- Gilje S. et al., Nano Lett., 7 (2007), 3394
- Ekiz O. O. et al., ACS Nano, 5 (2011), 2475
- Voiry D. et al., Science, 353 (2016), 1413
- Prezioso S. et al., Langmuir, 28 (2012), 5489
- Cote L. J. et al., J. Am. Chem. Soc., 131 (2009), 11027
- CanУado L. G. et al., Nano Lett., 11 (2011), 3190
- Malinsky P. et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017), 10282
- Kwon S.-N. et al., Organic Electron., 34 (2016), 67
- Huh S. H. et al., J. Korean Phys. Soc., 59 (2011), 3428
- Yang Y. et al., RSC Adv., 9 (2019), 3597
- Blanton T. N., Majumdar D., Powder Diffraction, 28 (2013), 68
- Aslam S., Mustafa F., Ashfaq Ahmad M., Ceramics Int., 44 (2018), 6823
- Gao X., Jang J., Nagas S., J. Phys. Chem. C, 114 (2010), 832
- Chua C. K., Pumera M., Chem. Commun., 52 (2016), 72
- Thakur S., Karak N., Carbon, 94 (2015), 224
- Qiu L. et al., Nat. Commun., 3 (2012), 1241
- Zhang J. et al., Chem. Commun., 46 (2010), 1112
- Zhu C. et al., ACS Nano, 4 (2010), 2429
- Thakur S., Karak N., Carbon, 50 (2012), 5331
- Lingaraju K. et al., Biotechnol. Rep. Amst, 24 (2019), e00376
- Gao W. et al., Nat. Chem., 1 (2009), 403
- Faucett A. C., Mativetsky J. M., Carbon, 95 (2015), 1069
- Ghadim E. E. et al., Appl. Surf. Sci., 301 (2014), 183
- Pei S., Cheng H.-M., Carbon, 50 (2012), 3210
- Tu N. D. K. et al., Chem. Mater., 27 (2015), 7362
- Demazeau G., J. Mater. Chem., 9 (1999), 15
- Eda G., Fanchini G., Chhowalla M., Nat. Nanotechnol., 3 (2008), 270
- Pei S., Cheng H.-M., Carbon, 50 (2012), 3210
- Gao W. et al., Nat. Chem., 1 (2009), 403
- Cao G. et al., Opto-Electron. Adv., 1 (2018), 18001201
- Cao G. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 11 (2019), 20298
- Jiang H.-B. et al., Adv. Funct. Mater., 24 (2014), 4595
- Tran T. X. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (2018), 39777
- Gao W. et al., Nat. Nanotechnol., 6 (2011), 496
- Li X. et al., Nat. Commun., 6 (2015), 6984
- Yang C.-R., Tseng S.-F., Chen Y.-T., Appl. Surf. Sci., 444 (2018), 578
- Smirnov V. A. et al., High Energy Chem., 45 (2011), 57
- Smirnov V. A. et al., Nanotechnol. Russ., 7 (2012), 156
- Plotnikov V. G. et al., High Energy Chem., 45 (2011), 411
- Williams G., Seger B., Kamat P. V., ACS Nano, 2 (2008), 1487
- Williams G., Kamat P. V., Langmuir, 25 (2009), 13869
- Shul'ga Y. M. et al., High Energy Chem., 46 (2012), 117
- Vasilets V. N. et al., High Energy Chem., 52 (2018), 14
- Zhao X. et al., Appl. Phys. Lett., 98 (2011), 121905
- Zhou Y. et al., Adv. Mater., 22 (2010), 67
- Trusovas R. et al., Carbon, 52 (2013), 574
- Evlashin S. A. et al., Adv. Mater. Interfaces, 5 (2018), 1800737
- Orekhov N. D. et al., Carbon, 191 (2022), 546
- Thekkekara L. V. et al., Appl. Phys. Lett., 107 (2015), 031105
- Huh S. H., “Thermal reduction of graphene oxide”, Physics and Applications of Graphene, Ed. S. Mikhailov, IntechOpen, London, 2011, 73
- Arul R. et al., Carbon, 99 (2016), 423
- Petridis C. et al., Appl. Phys. Lett., 102 (2013), 093115
- de Lima B. S., Bernardi M. I. B., Mastelaro V. R., Appl. Surface Sci., 506 (2019), 144808
- Jiang H.-B. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (2018), 18416
- Perez L. A., Bajales N., Lacconi G. I., Appl. Surf. Sci., 495 (2019), 143539
- Wan Z. et al., Carbon, 141 (2019), 83
- Guo L. et al., J. Phys. Chem. C, 116 (2012), 3594
- Evlashin S. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016), 28880
- Al-Gaashani R. et al., Ceramics Int., 45 (2019), 14439
- Kovtun A. et al., Carbon, 143 (2019), 268
- Колесов Б. А., Прикладная КР-спектроскопия, Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2018
- Бабаев А. А. и др., Оптика и спектроскопия, 125 (2018), 820
- Childres I. et al., New Developments in Photon and Materials Research, Ed. J. I. Jang, Nova Science Publ., New York, 2013, 403
- Eigler S., Dotzer C., Hirsch A., Carbon, 50 (2012), 3666
- Strankowski M. et al., J. Spectrosc., 2016 (2016), 1
- Kudin K. N. et al., Nano Lett., 8 (2008), 36
- Rodriguez R. D. et al., Carbon, 151 (2019), 148
- Chen H.-Y. et al., Chem. Phys., 430 (2014), 13
- Deng N.-Q. et al., Carbon, 109 (2016), 173
- Yung K. C. et al., J. Appl. Phys., 113 (2013), 244903
- Bobrinetskiy I. I. et al., Mater. Lett., 187 (2017), 20
- Kasischke M. et al., Appl. Surf. Sci., 445 (2018), 197
- Guan Y. C. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 28913
- Pei S. et al., Carbon, 48 (2010), 4466
- Tao Y. et al., Appl. Phys. A, 106 (2012), 523
- Mukherjee R. et al., ACS Nano, 6 (2012), 7867
- Sokolov D. A. et al., Carbon, 53 (2013), 81
- Ma B. et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019), 10125
- Strong V. et al., ACS Nano, 6 (2012), 1395
- Murastov G. et al., Biosensors Bioelectron., 166 (2020), 112426
- Kuhnel D. T. et al., Adv. Mater. Technol., 4 (2019), 1800232
- Muttaqet al., J. Mater. Sci., 52 (2017), 749
- Evlashin S. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016), 28880
- Hosseindokht Z. et al., Superlatt. Microstruct., 140 (2020), 106470
- Prakash V. et al., Analyst, 144 (2019), 3297
- Lin J. et al., Nat. Commun., 5 (2014), 5714
- Romero F. J. et al., Nanomaterials, 8 (2018), 517
- Yang D., Bock C., J. Power Sources, 337 (2017), 73
- Liu C. et al., Carbon, 166 (2020), 138
- Ibrahim Y. O. et al., Ceramics Int., 46 (2020), 444
- Ran P. et al., J. Mater. Chem. A, 6 (2018), 16430
- Liu C. et al., Nano Lett., 10 (2010), 4863
- Pandolfo A. G., Hollenkamp A. F., J. Power Sources, 157 (2006), 11
- Ghoniem E. et al., J. Power Sources, 324 (2016), 272
- El-Kady M. F. et al., Science, 335 (2012), 1326
- Borenstein A. et al., J. Mater. Chem. A, 6 (2018), 20463
- Stoller M. D. et al., Nano Lett., 8 (2008), 3498
- Romero F. J. et al., Sensors Actuators A, 274 (2018), 148
- Meng F.-L., Guo Z., Huang X.-J., TrAC Trends Analyt. Chem., 68 (2015), 37
- Guo L. et al., Sci. Rep., 8 (2018), 4918
- Cui S. et al., Anal. Chem., 86 (2014), 7516
- Bhati V. S. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (2018), 11116
- Drmosh Q. A. et al., Sensors Actuators B, 290 (2019), 666
- Lai T. et al., Electrochim. Acta, 138 (2014), 48
- Han B. et al., Sensors Actuators B, 270 (2018), 500
- Silipigni L. et al., J. Instrum., 15 (2020), C04006
- An J. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (2017), 44593
- Searle A., Kirkup L., Physiol. Meas., 21 (2000), 271
- He Y. et al., IEEE Photon. Technol. Lett., 28 (2016), 1996
- Romero F. J. et al., Nanomaterials, 9 (2019), 897
- Wang Q. et al., Appl. Phys. Lett., 112 (2018), 133902
- Han B. et al., Adv. Mater., 31 (2019), 1806386
- Zhang T.-Y. et al., Appl. Phys. Lett., 111 (2017), 121901
- Bi H. et al., Nanoscale, 5 (2013), 9123
- Sang W. et al., Macromol. Mater. Eng., 302 (2017), 1700239
- Low M. J. et al., Appl. Surf. Sci., 526 (2020), 146647
- Zheng X. et al., Nat. Commun., 6 (2015), 8433
- Zheng X. et al., J. Phys. D, 50 (2017), 074003
- Bi Y.-G. et al., ACS Photon., 1 (2014), 690
- Wei J. et al., Opt. Lett., 42 (2017), 911
- Yuan Q., Lin C.-T., Chee K. W. A., APL Mater., 7 (2019), 030901
- Huang L. et al., Carbon, 49 (2011), 2431
- Malinsky P. et al., EPJ Web Conf., 167 (2018), 04010
- de Lima B. S., Bernardi M. I. B., Mastelaro V. R., Appl. Surf. Sci., 506 (2020), 144808
- Malek Hosseini S. M. B. et al., Appl. Surf. Sci., 427 (2018), 507
- Das S. R. et al., Nanoscale, 8 (2016), 15870
- Romero F. J. et al., Sensors Actuators B, 287 (2019), 459
- Watanabe A. et al., Proc. SPIE, 10906 (2019), 1090612
- Комаров И. А. и др., Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии, Под ред. Т. А. Кузнецова и др., Инст. тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова, Минск, 2018, 353
- Kavinkumar T., Shobin L. R., Manivannan S., J. Alloys Compd., 784 (2019), 301
- Тимофеева Т. Е., Николаев Д. В., Тимофеев В. Б., Инновационная наука, 2015, № 7, 18
- Cutroneo M. et al., Vacuum, 165 (2019), 134
- Tian Y. et al., J. Mater. Chem. A, 3 (2015), 11294
Дополнительные файлы
