ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ НАНОВОЛОКОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Загрузки
С помощью электроспиннинг устройства были подобраны оптимальные условия получения нановолокон из 10%
раствора Co-AN, согласно которым к наполнителю (< 1 мм), т.е. аноду, подавали напряжение 25 кВ, установленное
в шприц с резервуаром для раствора, и такое напряжение было под крышкой, нановолокна образовывались на
расстоянии 12-15 см от фильтра до экрана (катода).
Процесс электролиза проводили в течение 4-14 часов при I = 2 мА, I = 4 мА и I = 8 мА. При 4 мА и 8 мА макроионы
восстанавливались на поверхности электродов, и их количество составляло 65-70% макроионов в растворе.
1. A. Barhoum, K.Pal, H.Rahier, H. Uludag,I.S.Kim, M. Bechelany Nanofibers as new-generation materials: From
spinning and nano-spinning fabrication techniques to emerging applications. Applied Materials Today Volume 17,
2019 https://doi.org/10.1016/j.apmt.2019.06.015
2. Kanakaraj Aruchamy, Ashesh Mahto, S.K. Nataraj. Electrospun nanofibers, nanocomposites and characterization of
art: Insight on establishing fibers as product Nano-Structures & Nano-Objects, Volume 16, 2018, pp. 45-58.
https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2018.03.013
3. Lee H, Phan DN, Kim M, Sohn D, Oh SG, Kim SH, Kim IS. The Chemical Deposition Method for the Decoration of
Palladium Particles on Carbon Nanofibers with Rapid Conductivity Changes. Nanomaterials (Basel). 2016 Nov
29;6(12):226. doi: 10.3390/nano6120226
4. Jeevanandam, J., et al., Review on nanoparticles and nanostructured materials: history, sources, toxicity and
regulations. Beilstein journal of nanotechnology, 2018. 9: p. 1050. 6.
5. Teo, W.E. and S. Ramakrishna, A review on electrospinning design and nanofibre assemblies. Nanotechnology, 2006.
17(14): p. R89.
6. J. Ding, and G. Wei, Electrospinning: A facile technique for fabricating polymeric nanofibers doped with carbon
nanotubes and metallic nanoparticles for sensor applications. RSC Advances, 2014. 4(94): p. 52598-52610.
7. Nayak, R., et al., Recent advances in nanofibre fabrication techniques. Textile Research Journal, 2012. 82(2): p. 129-
147.
8. Rho, K.S., et al., Electrospinning of collagen nanofibers: effects on the behavior of normal human keratinocytes and
early-stage wound healing. Biomaterials, 2006. 27(8): p. 1452-1461.
9. Buttafoco, L., et al., Electrospinning of collagen and elastin for tissue engineering applications. Biomaterials, 2006.
27(5): p. 724-734.
10. Charernsriwilaiwat, N., et al., Lysozyme-loaded, electrospun chitosan-based nanofiber mats for wound healing.
International Journal of Pharmaceutics, 2012. 427(2): p. 379-384.
11. Sadri, M., et al., New wound dressing polymeric nanofiber containing green tea extract prepared by electrospinning
method. Fibers and Polymers, 2015. 16(8): p. 1742-1750.
12. Nasybulin,E., et al., Morphological and spectroscopic studies of electrochemically deposited poly (3,4-
ethylenedioxythiophene)(PEDOT) hole extraction layer for organic photovoltaic device (OPVd) fabrication. The
Journal of Physical Chemistry C, 2011. 115(10): p. 4307-4314.
13. Kim.M., et al., Flexible lateral organic solar cells with core–shell structured organic nanofibers. Nano Energy, 2015.
18: p. 97-108.
14. Manjiri A. Mahadadalkar, Hyun Park, Mohammad Yusuf, Saravanan Nagappan, Muthuchamy Nallal, Kang Hyun Park.
Electrospun Fe doped TiO2 fiber photocatalyst for efficient wastewater treatment. Chemosphere Volume 330, July
2023, 138599. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138599
15. Wang T., Xu C. Liquid–liquid–liquid three-phase microsystem: hybrid slug flow–laminar flow //Lab on a Chip. – 2020.
– Т. 20. – №. 11. – С. 1891-1897.
16. Sheema Khan, David Ronis. A variational approach to static correlations in dilute macro-ion suspensions. Molecular
Physics 60:3, pages 637-662.
Copyright (c) 2026 «ВЕСТНИК НУУз»

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.




.jpg)

2.png)




