Ферромагнитный наноуглерод, синтезированный в вихревой плазме
DOI:
https://doi.org/10.18321/Ключевые слова:
ферромагнит, наноуглерод, плазма, зондАннотация
Методами зондовой и просвечивающей электронной микроскопии исследован ферромагнитный наноуглерод, синтезированный в плазме камерного сверхвысокочастотного плазмотрона. Анализ данных исследования показал наличие в наноуглероде обширных областей с одинаково ориентированными торами. Возможно, эти области и отвечают за ферромагнитные свойства наноуглерода. Появление их в углероде может быть объяснено вихревой тороидально-винтовой структурой плазменного образования, полученного в камерном плазмотронеБиблиографические ссылки
(1) Крашенинников А. П. Магнитный углерод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1172866
(2) Макарова Т. Л. Магнитный углерод // Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: makarova C magnitniy.pdf Adobe Reader – [makarova%20C%magnitniy[1].pdf]
(3) Трусов Л. А. Магнитный углерод обнаружен снова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nanometer.ru/2007/05/16/magnetism.html
(4) Камерный СВЧ-плазмотрон / А. П. Ольшанский, М. С. Валуева, Ю. М. Ольшанский // Инновационный патент KZ (13) A4 (11) 24145. – Опуб. 15.06.2011. – Бюл. № 6. – МКИ H05H 1/46 (2010.01), H05 1/42 (2010.01), H05 3/04 (2010.01).
(5) Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика: моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире. – М.: [б. и.], 1990. – 280 с.
(6) Шабанова Т. А., Мансуров З. А. Фуллереновые структуры различных материалов // Вестник КазНУ. Серия химическая. – 2007. – № 1 (45). – С. 328–332.
(7) Kaneto K., Rikitake K., Akiyama T., Hasegawa H. Japanese Journal of Applied Physics. – 1997. – Vol. 36, Pt. 1. – P. 910.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2012 А.П. Ольшанский, И.Ю. Ольшанский, Т.А. Шабанова

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.