Автори | Ajay Kumar Sharma1,2 , Praveen Kumar Jain3 , Rishi Vyas2 , Vishal Mathur4 , Vipin Kumar Jain1 |
Афіліація |
1 Institute of Engineering and Technology, JK Lakshmipat University, Jaipur 302026, India 2 Department of Physics, Swami Keshvanand Institute of Technology, Management & Gramothan, Jaipur 302017, India 3 Department of Electronics and Communication Engineering, Swami Keshvanand Institute of Technology, Management & Gramothan, Jaipur 302017, India 4 Department of Engineering, Sur University College, Oman |
Е-mail | ajaymnit19@gmail.com |
Випуск | Том 11, Рік 2019, Номер 5 |
Дати | Одержано 26 червня 2019; у відредагованій формі 22 жовтня 2019; опубліковано online 25 жовтня 2019 |
Цитування | Ajay Kumar Sharma, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 5, 05042 (2019) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.11(5).05042 |
PACS Number(s) | 32.30.Rj, 61.46.-W, 81.70.Pg |
Ключові слова | Рентгенівські спектри (2) , Структура нанорозмірних матеріалів (4) , Термогравіметричний аналіз. |
Анотація |
Відновлений оксид графену (rGO) синтезувався з графітового порошку, використовуючи моди-фікований метод Хаммерса. Композити (PANI)1-x(rGO)x (x = 0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08) готували методом хімічної окислювальної полімеризації аніліну in situ, використовуючи пероксидисульфат амонію (APS) як окислювача у присутності колоїдного rGO для підвищення теплової стійкості PANI. Зразки характеризували рентгенівською дифрактометрією з використанням CuK (λ = 1.5407 Å) для вивчення фази та орієнтації композитів. Аналіз раманівської спектроскопії нанокомпозитів PANI/rGO виконувався за допомогою конфокальної раманівської мікроскопії. Для вимірювання термостабільності проводили термогравіметричний аналіз для нанокомпозитів PANI і PANI/rGO. |
Перелік цитувань |