Диэлектрические свойства аэрогелей, содержащих углеродные наноразмерные структуры
- Авторы: Симбирцева Г.В.1, Бабенко С.Д.1
- 
							Учреждения: 
							- Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
 
- Выпуск: Том 42, № 12 (2023)
- Страницы: 64-65
- Раздел: Электрические и магнитные свойства материалов
- URL: https://cardiosomatics.ru/0207-401X/article/view/675013
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X23120117
- EDN: https://elibrary.ru/QODYEP
- ID: 675013
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Изучались диэлектрические свойства аэрогелей на основе композитных систем с политетрафторэтиленом, оксидом графита или восстановленным оксидом графита с целью изучения их диэлектрических свойств. Приведены высокочастотные характеристики (9.8 ГГц) комплексных диэлектрических проницаемостей исследованных полимерных композитных систем. Проведен анализ полученных результатов.
Об авторах
Г. В. Симбирцева
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
														Email: sgvural@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
С. Д. Бабенко
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: sgvural@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
Список литературы
- Симбирцева Г.В., Пивень Н.П., Бабенко С.Д. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 12. С. 60; https://doi.org/10.31857/S0207401X20120146
- Zhao B., Li Y., Ji H. et al. // Carbon. 2021 V. 176. P. 411; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.01.136
- Li Q., Li Sh., Liu Q. et al. // Ibid. 2021. V. 183. P. 100; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.07.015
- Liu H., Xu Y., Zhao X. et al. // Ibid. 2022. V. 191. P. 183; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.01.051
- Zhang Q., Du Z., Hou M. et al. // Ibid. 2022. V. 188. P. 442; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.11.047
- Lai D., Chen X., Wang G. et al. // Ibid. 2022. V. 188. P. 513; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.12.047
- Baskakov S.A., Baskakova Yu.V., Kabachkov E.N. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019. V. 11. P. 32517; https://doi.org/10.1021/acsami.9b10455
- Симбирцева Г.В., Бабенко С.Д., Кирюхин Д.П., Арбузов А.А. // Хим. физика. 2023. Т. 42. №. 1. С. 15; https://doi.org/10.31857/S0207401X23010119
- Симбирцева Г.В., Пивень Н.П., Бабенко С.Д. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 4. С. 32; https://doi.org/10.31857/S0207401X22040094
- Tang R., Xu P., Dong J. et al. // Carbon. 2022. V. 188. P. 492; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.12.026
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

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

