Аннотация:
Рассмотрены физико-химические свойства наноструктур на основе графена — графеновых лент нанометровой ширины, структур с адсорбированными атомами водорода и фтора, чисто углеродные композиты — и химико-технологические методы их получения. Обсуждены подходы к решению задач, стоящих перед современной нанотехнологией. Рассмотрены возможные приложения графена и наноструктур на его основе в различных устройствах. Библиография — 286 ссылок.
Образец цитирования:
Л. А. Чернозатонский, П. Б. Сорокин, А. А. Артюх, “Новые наноструктуры на основе графена: физико-химические свойства и приложения”, Усп. хим., 83:3 (2014), 251–279; Russian Chem. Reviews, 83:3 (2014), 251–279
\RBibitem{CheSorArt14}
\by Л.~А.~Чернозатонский, П.~Б.~Сорокин, А.~А.~Артюх
\paper Новые наноструктуры на основе графена: физико-химические свойства и приложения
\jour Усп. хим.
\yr 2014
\vol 83
\issue 3
\pages 251--279
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/rcr690}
\crossref{https://doi.org/10.1070/RC2014v083n03ABEH004367}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21215787}
\transl
\jour Russian Chem. Reviews
\yr 2014
\vol 83
\issue 3
\pages 251--279
\crossref{https://doi.org/10.1070/RC2014v083n03ABEH004367}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000333522800004}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21869980}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84897409512}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/rcr690
https://www.mathnet.ru/rus/rcr/v83/i3/p251
Эта публикация цитируется в следующих 55 статьяx:
O. S. Lebedeva, N. G. Lebedev, A. S. Chibrikov, E. N. Shamina, Russ. J. Phys. Chem. B, 18:3 (2024), 794
O. S. Lebedeva, N. G. Lebedev, A. S. Chibrikov, E. N. Shamina, Himičeskaâ fizika, 43:5 (2024), 100
Г. В. Мурастов, А. А. Липовка, М. И. Фаткуллин, Р. Д. Родригес, Е. С. Шеремет, УФН, 193:11 (2023), 1173–1204; G. V. Murastov, A. A. Lipovka, M. I. Fatkullin, R. D. Rodriguez, E. S. Sheremet, Phys. Usp., 66:11 (2023), 1105–1133
В. Л. Катков, В. А. Осипов, Письма в ЖЭТФ, 118:10 (2023), 748–753; V. L. Katkov, V. A. Osipov, JETP Letters, 118:10 (2023), 754–758
Ю. А. Агеева, П. К. Петров, УФН, 193:11 (2023), 1205–1213; Yu. A. Ageeva, P. K. Petrov, Phys. Usp., 66:11 (2023), 1134–1141
G. S. Makeeva, O. A. Golovanov, Tech. Phys. Lett., 49:7 (2023), 78
K. A. Kolesov, A. V. Mashirov, A. V. Irzhak, M. V. Chichkov, E. F. Safrutina, D. A. Kiselev, A. S. Kuznetsov, O. V. Belova, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, Phys. Metals Metallogr., 124:11 (2023), 1105
Tiwari S.K., Pandey R., Wang N., Kumar V., Sunday O.J., Bystrzejewski M., Zhu Ya., Mishra Y.K., Adv. Sci., 9:11 (2022), 2105770, 2105770
D. N. Stolbov, S. A. Chernyak, K. I. Maslakov, N. N. Kuznetsova, S. V. Savilov, Russ Chem Bull, 71:4 (2022), 680
G. V. Simbirtseva, N. P. Piven, S. D. Babenko, Russ. J. Phys. Chem. B, 16:2 (2022), 323
O. E. Glukhova, M. M. Slepchenkov, J. Commun. Technol. Electron., 67:10 (2022), 1264
O. E. Glukhova, M. M. Slepchenkov, Phys. Solid State, 64:4 (2022), 185
К. В. Ларионов, П.Б. Сорокин, УФН, 191:1 (2021), 30–51; K. V. Larionov, P.B. Sorokin, Phys. Usp., 64:1 (2021), 28–47
Brodova I.G., Petrova A.N., Shirinkina I.G., Rasposienko D.Yu., Yolshina L.A., Muradymov V R., Razorenov V S., Shorokhov V E., J. Alloy. Compd., 859 (2021), 158387