Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Завидовский, И.А. - Гигантское комбинационное рассеяние структур на основе терхкомпонентного MXene Mo&sub(2)TiC&sub(2...
Завидовский, И.А. - Гигантское комбинационное рассеяние структур на основе терхкомпонентного MXene Mo&sub(2)TiC&sub(2...

Статья
Автор: Завидовский, И.А.
Перспективные материалы [Электронный ресурс]: Гигантское комбинационное рассеяние структур на основе терхкомпонентного MXene Mo&sub(2)TiC&sub(2...
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Завидовский, И.А.
Перспективные материалы [Электронный ресурс]: Гигантское комбинационное рассеяние структур на основе терхкомпонентного MXene Mo&sub(2)TiC&sub(2...
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Завидовский, И.А.
Гигантское комбинационное рассеяние структур на основе терхкомпонентного MXene Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x) / И.А.Завидовский, Н.М.Белозерова, [и др.] // Перспективные материалы [Электронный ресурс]. – 2024. – № 12. – С. 5-15. – URL: https://doi.org/10.3079/1028-978X-2024-12-5-15. – Библиогр.: 31.
Представлены сенсоры гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) на основе коммерчески доступного трехкомпонентного максена (MXene с двойным переходным металлом) Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x). Показано, что порог обнаружения родамина 6G при использовании ГКР-сенсоров составляет 10*-*8 М, что на порядок превышает ранее полученные для ГКР-сенсоров результаты на основе Mo&sub(2)TiC&sub(2)T&sub(x). Структуру Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x) анализировали методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, энергодисперсионной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. Динамику изменения порога обнаружения родамина 6G изучали с помощью ГКР-сенсоров на основе Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x). Анализ данных позволяет оценить вклад металлических компонент остаточного прекурсора в ГКР-активность Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x), а также выявить механизмы деградации его ГКР-свойств. Результаты имеют важное значение для понимания взаимосвязи ГКР-активности и структурных свойств максенов, а также для оценки потенциала применения MXene в области ГКР-сенсорики.
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2024
Спец.(статьи,препринты) = С 36 - Физика твердого тела$
Спец.(статьи,препринты) = С 44 г - Физико-химические методы анализа элементов. Анализ с помощью ядерных методов
Бюллетени = 9/025
Завидовский, И.А.
Гигантское комбинационное рассеяние структур на основе терхкомпонентного MXene Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x) / И.А.Завидовский, Н.М.Белозерова, [и др.] // Перспективные материалы [Электронный ресурс]. – 2024. – № 12. – С. 5-15. – URL: https://doi.org/10.3079/1028-978X-2024-12-5-15. – Библиогр.: 31.
Представлены сенсоры гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) на основе коммерчески доступного трехкомпонентного максена (MXene с двойным переходным металлом) Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x). Показано, что порог обнаружения родамина 6G при использовании ГКР-сенсоров составляет 10*-*8 М, что на порядок превышает ранее полученные для ГКР-сенсоров результаты на основе Mo&sub(2)TiC&sub(2)T&sub(x). Структуру Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x) анализировали методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, энергодисперсионной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. Динамику изменения порога обнаружения родамина 6G изучали с помощью ГКР-сенсоров на основе Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x). Анализ данных позволяет оценить вклад металлических компонент остаточного прекурсора в ГКР-активность Mo&sub(2)TiC&sub(2)-O&sub(x), а также выявить механизмы деградации его ГКР-свойств. Результаты имеют важное значение для понимания взаимосвязи ГКР-активности и структурных свойств максенов, а также для оценки потенциала применения MXene в области ГКР-сенсорики.
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2024
Спец.(статьи,препринты) = С 36 - Физика твердого тела$
Спец.(статьи,препринты) = С 44 г - Физико-химические методы анализа элементов. Анализ с помощью ядерных методов
Бюллетени = 9/025