Новый подход к синтезу ультратонких гексагональных наночастиц нитрида бора с помощью двухэтапной термической обработки
- Авторы: Абдурахмонов О.Э.1, Арипова М.Х.1, Абдурахмонов Ш.Э.1,2, Рузибаев Б.Р.1, Рузматов Э.И.1, Курбанов М.К.3, Саидов Д.С.4, Жураев Т.И.5, Шаропов У.Б.6, Комолов А.С.7, Пронин И.А.8
-
Учреждения:
- Ташкентский химико-технологический институт
- Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета “МИСИС”
- Ургенчский государственный университет
- Ургенчский технологический университет РАНЧ
- Международный университет КИМЕ в Ташкенте
- Физико-технический институт АН РУз
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Пензенский государственный университет
- Выпуск: Том 70, № 5 (2025)
- Страницы: 830-836
- Раздел: НАНОМАТЕРИАЛЫ, КЕРАМИКА
- URL: https://vestnik-pp.samgtu.ru/0023-4761/article/view/693878
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476125050149
- EDN: https://elibrary.ru/vgirvz
- ID: 693878
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Об авторах
О. Э. Абдурахмонов
Ташкентский химико-технологический институтТашкент, Узбекистан
М. Х. Арипова
Ташкентский химико-технологический институтТашкент, Узбекистан
Ш. Э. Абдурахмонов
Ташкентский химико-технологический институт; Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета “МИСИС”Ташкент, Узбекистан; Алмалык, Узбекистан
Б. Р. Рузибаев
Ташкентский химико-технологический институтТашкент, Узбекистан
Э. И. Рузматов
Ташкентский химико-технологический институтТашкент, Узбекистан
М. К. Курбанов
Ургенчский государственный университетУргенч, Узбекистан
Д. С. Саидов
Ургенчский технологический университет РАНЧУргенч, Узбекистан
Т. И. Жураев
Международный университет КИМЕ в ТашкентеТашкент, Узбекистан
У. Б. Шаропов
Физико-технический институт АН РУз
Email: utkirstar@gmail.com
Ташкент, Узбекистан
А. С. Комолов
Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург, Россия
И. А. Пронин
Пензенский государственный университетПенза, Россия
Список литературы
- Oku T. Synthesis, Structures and Properties of Boron Nitride Nanoparticles. Cham: Springer International Publishing, 2015. 232 р. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13188-7_9-1
- Óvári L., Farkas A.P., Palotás K. et al. // Surf. Sci. Rep. 2024. V. 79. P. 100637. https://doi.org/10.1016/J.SURFREP.2024.100637
- Naclerio A.E., Kidambi P.R. et al. // Adv. Mater. 2023. V. 35. P. 2207374. https://doi.org/10.1002/ADMA.202207374
- Wang J., Ma F., Liang W. et al. // Nanophotonics. 2017. V. 6. P. 976. https://doi.org/10.1515/nanoph-2017-0015
- Narayan J., Bhaumik A. // APL Mater. 2016. V. 4. P. 020701. https://doi.org/10.1063/1.4941095/120597
- Song J., Duan S., Chen X. et al. // Chin. Phys. Lett. 2020. V. 37. P. 076203. https://doi.org/10.1088/0256-307X/37/7/076203
- Li W., Luo T., Zhu C. et al. // Ind. Eng. Chem. Res. 2023. V. 62. P. 444. https://doi.org/10.1021/ACS.IECR.2C03639
- Anafcheh M., Ghafouri R. // J. Clust. Sci. 2014. V. 25. P. 1173. https://doi.org/10.1007/S10876-014-0698-0
- Afzal O., Shafi W.K., Charoo M.S. // Energy Sources. A. 2020. V. 47. P. 4128. https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1864516
- Oku T. // B-C-N Nanotubes and Related Nanostructures. NY: Springer, 2009. P. 149. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0086-9_6
- Wang J., Ma F., Liang W. et al. // Mater. Today Phys. 2017. V. 2. P. 34. https://doi.org/10.1016/J.MTPHYS.2017.07.001
- Naresh Muthu R., Rajashabala S., Kannan R. et al. // Renew. Energy. 2016. V. 85. P. 394. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2015.06.056
- Charoo M.S., Wani M.F. // Lubr. Sci. 2017. V. 29. P. 254. https://doi.org/10.1002/LS.1366
- Kim T.H., Ko E.H., Nam J. et al. // J. Nanosci. Nanotechnol. 2017. V. 17. P. 9223. https://doi.org/10.1166/JNN.2017.13865
- Kayani Z.N., Bashir Z., Mohsin M. et al. // Optik (Stuttg.). 2021. V. 243. P. 167502. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.167502
- Queiroz S.M., Medeiros F.S., Silva G.G. et al. // Nanotechnol. 2022. V. 33. P. 035714. https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac20ff
- Shaikh M., Ravi P., Roselina N.N. et al. // J. Eng. Tribol. 2024. V. 238. P. 1233. https://doi.org/101177/13506501241257560.
- Bae D.S., Kim C., Lee H. et al // Nano Converg. 2022. V. 9. P. 10. https://doi.org/10.1186/S40580-022-00312-Y/FIGURES/7
- Yuan Y., Weber J., Li J. et al. // Nat. Commun. 2024. V. 15. P. 12. https://doi.org/10.1038/s41467-024-48485-w
- Lin J., Tay R.Y., Li H. et al. // Nanoscale. 2018. V. 10. P. 16251. https://doi.org/10.1039/C8NR03984D
- Sutorius A., Weißing R., Rindtorff Pèrez C. et al. // Nanoscale. 2024. P. 16. V. 15792. https://doi.org/10.1039/D4NR02624A
- Prus A., Owarzany R., Jezierski D. et al. // Dalton Trans. 2024. V. 53. P. 8140. https://doi.org/10.1039/D4DT00682H
- Ma R., Bando Y., Sato T. // Chem. Phys. Lett. 2001. V. 337. P. 64. https://doi.org/10.1016/S0009-2614(01)00194-4
- Wagare D.S., Shirsath S.E., Shaikh M. et al. // Environ. Chem. Lett. 2021. V. 19. P. 3282. https://doi.org/10.1007/S10311-020-01176-6
- Kostoglou N., Polychronopoulou K., Rebholz C. // Vacuum. 2015. V. 112. P. 45. https://doi.org/10.1016/J.VACUUM.2014.11.009
- KInacI A., Haskins J.B., Sevik C. et al. // Phys. Rev. B. 2012. V. 86. P. 115410. https://doi.org/10.1103/PHYSREVB.86.115410/FIGURES/5/THUMBNAIL
- Liu F.H., Pang M. // Mater Today Commun. 2024. V. 39. P. 108601. https://doi.org/10.1016/J.MTCOMM.2024.108601
- Liu H., Yan M., Jing W. et al. // Diam. Relat. Mater. 2024. V. 148. P. 111410. https://doi.org/10.1016/J.DIAMOND.2024.111410
- Yang Y., Peng Y., Saleem M.F. et al. // Materials. 2022. V. 15. P. 4396. https://doi.org/10.3390/MA15134396
- Abdurakhmonov O., Sharopov U., Abdurakhmonov S. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2024. V. 600. P. 172130. https://doi.org/10.1016/J.JMMM.2024.172130
- Abdurakhmonov O.E., Sharopov U.B., Abdurakhmonov Sh.E. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2024. V. 589. P. 171562. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171562
- Sharopov U., Samiev K., To’raev A. et al. // Vacuum. 2024. V. 227. P. 113395. https://doi.org/10.1016/J.VACUUM.2024.113395
- Абдурахмонов О.Э., Алисултанов М.Э., Вертаева Д.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2022. Т. 67. № 7. С. 1032. https://doi.org/10.31857/S0044457X22070029
- Llenas M., Cuenca L., Santos C. et al. // Biomedicines. 2022. V. 10. P. 3238. https://doi.org/10.3390/BIOMEDICINES10123238/S1
- Bandarenka H., Burko A., Girel K. et al. // Crystals. 2023. V. 13. P. 749. https://doi.org/10.3390/CRYST13050749
- Komilov A., Abdulkhaev O., Nasrullayev Y. et al. // Appl. Sol. Energy. 2024. V. 60. P. 188. https://doi.org/10.3103/S0003701X24602059
- Revabhai P.M., Singhal R.K., Basu H. et al. // J. Nanostruct. Chem. 2022. V. 13. P. 41. https://doi.org/10.1007/S40097-022-00490-5
- Abdurakhmonov O.E., Alisultanov M.E., Abdurakhmonov Sh.E. et al. // Nanobiotech. Rep. 2023. V. 18. P. 232. https://doi.org/10.1134/S2635167623700064
- Tan Y., Yan X., Tang C. et al. // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 2021.V. 32. P. 23325. https://doi.org/10.1007/s10854-021-06817-2
- Paine R., Narula C. // Chem. Rev. 1990. V. 90. № 1. P. 73. https://doi.org/10.1021/cr00099a004
- McLean B., Page A.J. Boron Nitride Nanomaterials: Properties, Fabrication, and Applications. Jenny Stanford Publishing. 2023. 226 р. https://doi.org/10.1201/9781003314486
Дополнительные файлы
