Особенности синтеза малослойных фосфореновых структур при плазмоэлектрохимическом расщеплении черного фосфора
- Авторы: Кочергин В.К.1, Манжос Р.А.1, Комарова Н.С.1, Коткин А.С.1, Кривенко А.Г.1, Крушинская И.Н.2, Пельменёв А.А.2
- 
							Учреждения: 
							- Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
- Филиал Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
 
- Выпуск: Том 58, № 3 (2024)
- Страницы: 216-220
- Раздел: ПЛАЗМОХИМИЯ
- URL: https://rjeid.com/0023-1193/article/view/661347
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119324030069
- EDN: https://elibrary.ru/UUGJUA
- ID: 661347
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Проведено сравнительное исследование спектров излучения катодной электролизной плазмы при плазмоэлектрохимическом расщеплении черного фосфора и графита в максимально идентичных экспериментальных условиях. Установлена существенно меньшая концентрация активных интермедиатов (OH-радикалов и атомов O) в электролизной плазме при расщеплении черного фосфора по сравнению с графитовым электродом. Предположено, что этот эффект обусловлен значительно большей скоростью взаимодействия указанных интермедиатов с синтезированными фосфореновыми структурами, чем с графеноподобными частицами. Подтверждением этого служит обнаруженное гораздо большее содержание кислорода в продуктах расщепления черного фосфора, чем в синтезированных углеродных наночастицах.
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
В. К. Кочергин
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
Р. А. Манжос
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
														Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
Н. С. Комарова
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
														Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
А. С. Коткин
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
														Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
А. Г. Кривенко
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
														Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
И. Н. Крушинская
Филиал Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
														Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
А. А. Пельменёв
Филиал Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
														Email: kochergin@icp.ac.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Черноголовка						
Список литературы
- Tiouitchi G., El Manjli F., Mounkachi O. et al. // Jordan J. Phys. 2020. V. 13. P. 149.
- Zhang Y., Jiang Q., Lang P. et al. // J. Alloys Compd. 2021. V. 850. P. 156580.
- Goswami A., Gawande M.B. // Front. Chem. Sci. Eng. 2019. V. 13. P. 296.
- Shu C., Zhou J., Jia Z. et al. // Chem. Eur. J. 2022, V. 28. P. e202200857.
- Srivastava R., Nouseen S., Chattopadhyay J. et al. // Energy Technol. 2021. V. 9. P. 2000741.
- Valappi M.O., Alwarappan S., Pillai V.K. // Nanoscale. 2022. V. 14. P. 1037.
- Xue X-X., Shen S., Jiang X. et al. // J. Phys. Chem. Lett. 2019. V. 10. P. 3440.
- Wang Y., He M., Ma S., Yang C. et al. // J. Phys. Chem. Lett. 2020. V. 11. P. 2708.
- Kochergin V.K., Manzhos R.A., Komarova N.S. et al. // High Energ. Chem. 2022. V. 56. P. 487.
- Krivenko A.G., Manzhos R.A., Kochergin V.K. et al. // High Energ. Chem. 2019. V. 53. P. 254.
- Kramida A., Ralchenko Yu., Reader J., NIST ASD Team. NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.9), https://physics.nist.gov/asd
- Hubner K.P., Herzberg G. Molecular Spectra and Molecular Structure, V. IV: Constants of Diatomic Molecules. New York: Van Northland, 1979. parts 1, 2.
- Очкин В.Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. М.: Физматлит, 2006.
- Бобровников С.М., Горлов Е.В., Жарков В.И., Сафьянов А.Д. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 8. С. 613.
- Belkin P.N., Kusmanov S.A. // Surf. Eng. Appl. Electrochem. 2021. V. 57. №. 1. P. 19.
- Dittrich K., Fuchs H. // J. Anal. Atom. Spectrom. 1990. V. 5. P. 39.
- Ambrosi A., Bonanni A., Pumera M. // Nanoscale. 2011. V. 3. № 5. P. 2256.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 




