«Композиты России» разрабатывают технологии нанесения нанокомпозитного покрытия на основе графена

«Композиты России» разрабатывают технологии нанесения нанокомпозитного покрытия на основе графена

Научные сотрудники и магистранты Центра «Композиты России» проводят разработки технологии формирования пленок оксида графена (ОГ) на поверхности полимерных подложек для дальнейшего создания сенсорных структур на основе сформированных пленок, что сейчас актуально для персонализированной медицины.

«Перед учеными стоит несколько задач. Во-первых, это разработка технологии формирования пленки оксида графена на поверхности полимерных подложек. Во-вторых, исследование свойств полученных пленок оксида графена – говорит директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб. – Эти работы ведутся в рамках диссертационных работ наших магистрантов. Данной разработкой занимается Эдуард Данелян, под руководством профессора Малышевой Галины Владленовны».

Технология формирования пленки оксида графена выглядит следующим образом: используется раствор оксида графена с концентрацией 0,52 мг/мл, 200 мкл раствора оксида графена переносится на подложку, методом Spin coating наносится пленка ОГ, в течение 10 минут проводится термообработка при t=105 °C.

Для данной работы используется автоматическая пипетка Sartorius, ультразвуковая ванна «Сапфир» УЗВ-28 и сушильный шкаф LF-25/350-GS1. Исследования проводятся также на современном оборудовании.

«Для определения оптического коэффициента пропускания пленок оксида графена мы используем спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ – рассказывает магистрант Эдуард Данелян. — Для определения толщины полученных пленок — сканирующий зондовый микроскоп Solver Pro. Для получения Рамановских спектров пленок оксида графена — комбинированный АСМ/РАМАН комплекс Centaur HR».

«Мы считаем очень важным заниматься прикладной наукой, обучаясь в магистратуре, наряду с изучением фундаментальных дисциплин — говорит Владимир Нелюб. – Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности страны, ее развития. Поэтому очень важно уметь создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу. Это возможно только при соблюдении традиционного принципа обучения в МГТУ имени Баумана —образование через науку и практику».

На данном этапе работы ученые МИЦ «Композиты России» отработали технологию нанесения раствора оксида графена на поверхность полимерных подложек. Выявили, что толщина пленок оксида графена линейно зависит от количества итераций нанесения и находится в диапазоне от 39 до 90 нм и, что для формирования пленок оксида графена достаточно 10 итераций.

«Дальнейшая работа магистранта под руководством научных сотрудников будет строиться на отработке технологии восстановления пленок, модификации пленок, исследовании электрических и сенсорных свойств восстановленного оксида графена, а также моделировании сенсорных свойств, с использованием пакета DFTB+» — говорит Владимир Нелюб.

 

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» – это структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана созданное 15 июня 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии), формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует «замкнутый цикл» инжиниринговых и научно-образовательных услуг, от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые сектора экономики РФ, такие как: транспортная, строительная, ЖКХ, энергетическая, нефтегазовая, медицинская и ИТ.

МГТУ им. Н.Э. Баумана — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана — Первый технический университет в России. Обучение в МВТУ им. Н.Э. Баумана ведется на 19 факультетах дневного обучения. Работает аспирантура и докторантура, два профильных лицея. МВТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет подготовку более 19 тысяч студентов практически по всему спектру современного машино- и приборостроения. Научную и учебную работу ведут более 320 докторов и около 2000 кандидатов наук. Всего Университет выпустил около 200 тысяч инженеров. Основными структурными подразделениями университета являются научно-учебные комплексы, имеющие в своем составе факультет и научно-исследовательский институт.

Опубликовано 26 апреля 2018 года

#