Особенности плазмоэлектрохимического синтеза наночастиц платины

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Проведено сравнительное изучение морфологии наночастиц Pt, полученных в результате плазмоэлектрохимического диспергирования платиновых электродов в различных режимах, и состояния поверхности платины после электрохимического воздействия.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Р. А. Манжос

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

Н. С. Комарова

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

А. В. Пугачева

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

А. С. Коткин

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

М. В. Жидков

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

И. И. Ходос

Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН

Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

А. Г. Кривенко

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: rmanzhos@yandex.ru
Россия, Черноголовка

Список литературы

  1. Garlyyev B., Watzele S., Fichtner J. et al. // Nano research. 2021. P. 1–8. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b04974.
  2. Paperzh K.O., Pavlets A.S., Alekseenko A.A. et al. // Inter. Journal of Hydrogen Energy. 2023. V. 48. № 59 P. 224014. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.01.0
  3. Faddeev N.A., Kuriganova A.B., Leontyev I.N. et al. // Mend. Commun. 2024. V. 34. P. 442. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2024.04.042
  4. Fichtner J., Watzele S., Garlyyev B. et al. // ACS Catal. 2020. V. 10. P. 3131. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b04974
  5. Kuriganova A.B., Leontyeva D.V., Smirnova N.V. // Russian Chemical Bulletin. 2015. V. 64. P. 2769.
  6. Kochergin V.K., Manzhos R.A., Komarova N.S., et al. // High Energy Chemistry, 2022. V. 56. № 6. P. 487. https://doi.org/10.1134/S0018143922060091
  7. Kochergin V.K., Manzhos R.A., Komarova N.S., et al. // High Energy Chem. 2024. V. 58. № 3. P. 328. https://doi.org/10.1134/S0018143924700073

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Оптические 1–3а (конфокальный микроскоп Optelics Hybrid Lasertec) и электронные 1–3б (растровый электронный микроскоп EM-30 Coxem) изображения платиновой фольги после электрохимического воздействия; 1–3в СЭМ (SUPRA 25) и 1–3г ПЭМ (JEM-2100) изображения осадков продуктов распыления Pt. Виды воздействия: 1 – +10 В/–10 В; 2 – катодно-анодная плазма; 3 – анодная плазма. Электронограммы наночастиц Pt помещены на врезках 1–3г.


© Российская академия наук, 2025