Фотокатализ және фотоқабылдағыштарға арналған жаңа наноқұрылымдық материалдарды жобалау және зерттеу
Руководитель проекта: Ибраев Ниязбек Хамзаұлы
Исполнители проекта: Ибраев Н.Х., Селиверстова Е.В., Сериков Т.М., Жумабеков А.Ж., Жұмабай Н.Д.
Организация: Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова
Инвентарный номер: 0218РК00479
Регистрационный номер: 0118РК00047
Ключевые слова: Однослойный оксид графена, производные, пленка, свойства, фотокатализ, диоксид титана
"Объекты исследования: однослойный оксид графена, восстановленный оксид графена и диоксид титана, а также тонкие пленки и наностержни на их основе.
Цель работы: синтез наноструктурированных композиционных материалов на основе оксида графена, диоксида титана и наночастиц Ag и исследование их оптических, фотоэлектрических и фотокаталитических свойств.
Методы исследования: экспериментальные исследования проводились методами оптической спектроскопии, физической химии поверхностных явлений, электронной сканирующей микроскопии, вольтамперометрии и импедансометрии.
Полученные результаты: разработана технология нанесения графеновых пленок методом spin-coating и исследована их структура и оптические свойства. Показано, что данные пленки отличаются небольшой равномерностью и однородностью.
Создана методика приготовления пленок на основе оксида графена (SLGO) и восстановленного оксида графена (rGO) методом Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ). Исследована зависимость структуры, оптических и электрофизических свойств тонких пленок от состава и условий получения ленгмюровских пленок SLGO и rGO.
Разработана технология получения пленок оксида графена и его производной методом аэрографического напыления. Исследованы их оптические и электрофизические свойства.
Определены параметры нанесения полупроводникового слоя на основе наночастиц и наностержней TiO2.
Изучены фотокаталитическая активность и электрофизические свойства полупроводниковых слоев на основе наночастиц и наностержней TiO2.
Основные конструктивные и технико экономические показатели: в результате реализации проекта будут получены новые данные о влиянии структуры среды на физико-химические свойства наноразмерных объектов. Это позволит создать научную основу получения материалов с заданными свойствами для молекулярной электроники, фотокатализа и детекторов.
Область применения: полученные результаты будут использованы при разработке нового материала для фотогенерации водорода и чувствительного элемента фотодетекторов."