RU2001132626A - Способ получения сверхпроводящего слоистого материала и получаемый из него сверхпроводящий слоистый элемент - Google Patents

Способ получения сверхпроводящего слоистого материала и получаемый из него сверхпроводящий слоистый элемент

Info

Publication number
RU2001132626A
RU2001132626A RU2001132626/02A RU2001132626A RU2001132626A RU 2001132626 A RU2001132626 A RU 2001132626A RU 2001132626/02 A RU2001132626/02 A RU 2001132626/02A RU 2001132626 A RU2001132626 A RU 2001132626A RU 2001132626 A RU2001132626 A RU 2001132626A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solvent
layer
graphite
mixtures
fullerene
Prior art date
Application number
RU2001132626/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2243298C2 (ru
Inventor
Олег Николаевич Ефимов
Александр Петрович Моравский
Юрий Анатольевич ДУБИЦКИЙ
Антонио ЦАОПО
Original Assignee
Пирелли Кави Э Системи С.П.А.
Институт проблем химической физики Российской Академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пирелли Кави Э Системи С.П.А., Институт проблем химической физики Российской Академии наук filed Critical Пирелли Кави Э Системи С.П.А.
Publication of RU2001132626A publication Critical patent/RU2001132626A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2243298C2 publication Critical patent/RU2243298C2/ru

Links

Claims (22)

1. Способ получения сверхпроводяшего слоистого материала, содержащего, по меньшей мере, слой графитоподобного материала и, по меньшей мере, слой фуллерида, отличающийся тем, что получают органический раствор электролита, включающий нейтральный фуллерен и, по меньшей мере, одну соль металла, используя в качестве растворителя смесь, по меньшей мере, первого растворителя и, по меньшей мере, второго растворителя, причем указанный первый растворитель растворяет указанный нейтральный фуллерен, а указанный второй растворитель растворяет указанную соль металла, и осаждают слой фуллерида на слое графитоподобного материала электрохимическим осаждением.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что органический раствор электролита получают растворением соли металла во втором растворителе и затем смешивают полученный таким образом раствор с нейтральным фуллереном, предварительно растворенным в первом растворителе.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что электрохимическое осаждение проводят в потенциодинамическом режиме.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что потенциодинамический режим проводят в диапазоне от +0,5 В до -2,5 В.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что электрохимическое осаждение проводят в потенциостатическом режиме.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что внедрение катионов металла соли металла в слой графитоподобного материала проводят из органического раствора электролита перед введением нейтрального фуллерена в органический раствор электролита, причем внедрение проводят в потенциодинамическом режиме.
7. Способ по любому из пп.1-3 или 6, отличающийся тем, что за электрохимическим осаждением следует приложение потенциала в потенциостатическом режиме.
8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что графитоподобный материал является графитом.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что графит находится в форме углеродного волокна.
10. Способ по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что фуллерен представляет собой С60 фуллерен.
11. Способ по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что катионы металлов выбраны из группы, состоящей из катионов щелочных, щелочно-земельных и редкоземельных металлов или их смесей.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что катионы металлов представляют собой катионы калия, рубидия или цезия, или их смеси.
13. Способ по п.11 или 12, отличающийся тем, что соли металлов выбраны из группы, состоящей из перхлоратов, тетрафторборатов, гексафторфосфатов, ацетатов и тетрафенилборатов калия, рубидия и цезия, или их смесей.
14. Способ по любому из пп.1-13, отличающийся тем, что указанный первый растворитель выбран из группы, состоящей из бензола, толуола и ксилола, или их смесей.
15. Способ по любому из пп.1-13, отличающийся тем, что второй растворитель выбран из группы, состоящей из ацетонитрила, диметилформамида, диметилацетамида, диметилсульфоксида и пропиленкарбоната, или их смесей.
16. Способ по любому из пп.1-15, отличающийся тем, что органический раствор электролита включает, по меньшей мере, один краун-эфир.
17. Способ по п.15, отличающийся тем, что краун-эфир представляет собой дибензо-18-краун-6.
18. Способ по любому из пп.1-17, отличающийся тем, что соотношение между первым растворителем и вторым растворителем равно 1/1 - 1/10 об./об.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что соотношение равно 1/1 - 1/4 об./об.
20. Сверхпроводящий слоистый элемент, включающий, по меньшей мере, слой графитоподобного материала и, по меньшей мере, слой фуллерида.
21. Сверхпроводящий слоистый элемент по п.20, отличающийся тем, что указанный слой фуллерида представляет собой К3С60.
22. Сверхпроводящий слоистый элемент, полученный способом по любому из предшествующих пп.1-19.
RU2001132626/02A 1999-05-04 2000-04-28 Способ получения сверхпроводящего слоистого материала и получаемый из него сверхпроводящий слоистый элемент RU2243298C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP99108805.5 1999-05-04
EP99108805 1999-05-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001132626A true RU2001132626A (ru) 2003-08-20
RU2243298C2 RU2243298C2 (ru) 2004-12-27

Family

ID=8238106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001132626/02A RU2243298C2 (ru) 1999-05-04 2000-04-28 Способ получения сверхпроводящего слоистого материала и получаемый из него сверхпроводящий слоистый элемент

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU4753200A (ru)
RU (1) RU2243298C2 (ru)
WO (1) WO2000066813A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10164135B2 (en) * 2009-08-07 2018-12-25 Guardian Glass, LLC Electronic device including graphene-based layer(s), and/or method or making the same
EP2322475A1 (en) 2009-11-17 2011-05-18 Siemens Aktiengesellschaft Method of synthesis of a fulleride of metal nano-cluster and material comprising a fulleride of metal nano-cluster
RU2495965C1 (ru) * 2012-05-11 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" Электрофоретический способ формирования покрытий из графена
RU2519438C1 (ru) * 2012-12-07 2014-06-10 Александр Алексеевич Козеев Электрохимическое осаждение наноструктурированной пленки углерода на токопроводящих материалах
US9685600B2 (en) 2015-02-18 2017-06-20 Savannah River Nuclear Solutions, Llc Enhanced superconductivity of fullerenes
RU2676549C1 (ru) * 2018-07-25 2019-01-09 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ электрохимического осаждения кремний-углеродных пленок на электропроводящие материалы
CN113774407B (zh) * 2021-08-16 2023-05-12 兰州大学 一种石墨炔的合成方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03219096A (ja) * 1990-01-24 1991-09-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Y―Ba―Cu合金めっき方法
JP3671106B2 (ja) * 1997-09-16 2005-07-13 ソニー株式会社 球状炭素重合体の製造方法、その製造に用いる電解質溶液、並びに球状炭素重合体

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rudge et al. A study of the electrochemical properties of conducting polymers for application in electrochemical capacitors
DE3787056T2 (de) Elektroden aus Graphiteinlagerungsverbindungen für wiederaufladbare Batterien und Herstellungsverfahren hierfür.
CA2265686A1 (en) A crystalline substance of cefditoren pivoxyl and the production of the same
ES2052927T3 (es) Composiciones electrodepositables cationicas mejoradas utilizando acido sulfamico y sus derivados.
FR2545494A1 (fr) Procede de preparation de polyanilines, polyanilines obtenues selon ce procede et leurs applications a la realisation de generateurs electrochimiques
ATE380399T1 (de) Verfahren zur herstellung von verbundmaterialien mit einer elektrodenaktivzusammensetzung und einem elektronenleiter wie zum beispiel kohlenstoff insbesondere für eine lithiumbatterie
RU2001132626A (ru) Способ получения сверхпроводящего слоистого материала и получаемый из него сверхпроводящий слоистый элемент
KR920009930A (ko) 피라졸 함유 안료 유도체
ES2028101T3 (es) Una composicion que comprende un acido carboxilico y una amina.
ATE468625T1 (de) Wasserfreie lösungsmittelmischung und eine solche mischung enthaltende wasserfreie elektrolytlösung
King et al. Synthesis and characterisation of novel substituted benzo [c] thiophenes and polybenzo [c] thiophenes: Tuning the potentials for n-and p-doping in transparent conducting polymers
Zoltewicz et al. Mechanism of base-catalyzed hydrogen exchange for N-methylpyridinium ion and pyridine N-oxide. Relative positional rates
Amatore et al. Electrochemically induced chemical reactions: Kinetics of competition with electron transfer
JPS5657875A (en) Electrochromic display device
EP1280220A4 (en) NONAQUEOUS ELECTROLYTE AND LITHIUM SECONDARY BATTERY
DE3024151A1 (de) Wiederaufladbares galvanisches lithiumelement mit einem organischen elektrolyten
EP0860417A3 (en) Liquid crystalline compounds and process for producing the same
JPS5477729A (en) Porous hollow fiber and its production
JPS5618371A (en) Battery
JPS5791150A (en) Preparation of frozen strawberry
Los et al. Electrodeposition of niobium from fluoride melts
KR840007588A (ko) 트리아졸 항진균제의 제조방법
BHARATHI et al. Inorganic charge trapping interface containing prussian blue and copper hexacyanoferrate
JP2809958B2 (ja) ポリピロール成形体の製造方法
KR850000748A (ko) 전해 커패시터