Инвентарный номер: нет.
   
   И 22


    Ивановский, А. Л.
    Графеновые и графеноподобные материалы / А. Л. Ивановский // Успехи химии. - 2012. - Т. 81, № 7. - С. 571-605 : ил. - Библиогр.: с. 597-605 (605 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГРАФЕН -- МАТЕРИАЛ ГРАФЕНОПОДОБНЫЙ -- ФТОРГРАФЕН
Аннотация: Обобщены сведения по способам модифицирования углеродных материалов на основе графена - за счет создания структурных дефектов, путем введения примесей замещения, адсорбции инородных атомов, механических деформаций. Рассмотрены графеновые ленты и нанопластины, аллотропы графена, многослойные графены, гибридные углеродные структуры с участием графена. Обсуждены методы синтеза, результаты изучения свойств и моделирования производных графена - графана, графона, фторграфена. Обобщены данные исследований родственных неуглеродных графеноподобных материалов - структурных аналогов графена на основе кремния, германия, олова, графеноподобных бинарных фаз этих элементов (SiC, GeC, SiGe, SiSn и т.д.), а также соединений типа AIIIBV (белый графен, BxCyNz, BCx, CNz и др.) и AIIBVI (BeO, ZnO, ZnS). Приведены сведения о других графеноподобных материалах - дихалькогенидах, оксидах и карбидах металлов. Библиография - 605 ссылок


Инвентарный номер: нет.
   
   H 99


   
    Hydrogen adsorption on graphene: a first principles study / V. V. Ivanovskaya, A. Zobelli, D. Teillet-Billy, N. Rougeau, V. Sidis, P. R. Briddon // European Physical Journal B: Condensed Matter Physics. - 2010. - Vol. 76. - P481-486 : il. - Bibliogr. : p. 485-486 (43 ref.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГРАФЕН -- ВОДОРОД -- АБСОРБЦИЯ
Аннотация: We present a systematic ab initio study of atomic hydrogen adsorption on graphene. The characteristics of the adsorption process are discussed in relation with the hydrogenation coverage. For systems with high coverage, the resultant strain due to substrate relaxation strongly affects H atom chemisorption. This leads to local structural changes that have not been pointed out to date, namely localized surface curvature. We demonstrate that the hydrogen chemisorption energy barrier is independent of the optimization technique and system size, being associated with the relaxation and rehybridization of the sole adsorbent carbon atom. On the other hand, the H desorption barrier is very sensitive to a correct structural relaxation and is also dependent on the degree of system hydrogenation

Полный текст