а ә б в а – сканирлеуші электронды микроскоптық көрінісі; ә – оптикалық микроскоптық көрінісі;
б – Раман спектрлері; в – элементтік талдау (EDAX)
2-сурет – Көпқабатты көміртекті нанотүтікше үлгісінің зерттеу нәтижелері
3-сурет – HNO
3
:H
2
SO
4
қоспасымен функционалды
топтардың КНТ беткі қабытында қалыптасу моделі
температурасы (25°С) қолданылды. Бағдарлама қосымшасы
үшін модельдеу кезіндегі температура -80°С-тан 120°С
аралағында жатады (3-сурет).
Қалыптасу моделі H
2
SO
4
95%, HNO
3
60% және 25°С
бөлме температурасы үшін құрылды. Яғни, Materials Studio
Materials
Modeling
&
Simulation
бағдарламасының
қосымшасы осындай қалыптасу модельдерін құруда
маңызы өте зор. 3-ші суреттен функционализацияның
көпқабатты нанотүтікшелер үшін ең сыртқы қабатта орын
алатындығын түсіндіреді.
КНТ функционализациялаудың негізгі 3 түрлі моделі
бар, соның ішінде біз ковалентті функционализацияны,
оның ішінде тотығу тазарту, яғни КНТ-дің карбоксилденуін
пайдаландық [11].
КНТ бетіндегі функционалды топтардың бар екендігі
ИҚ-спектроскопия
әдісімен
зерттелді.
ИҚ-Фурье-
спектроскопия әдісі көміртекті наноматериалдардың
құрылымын сапалы бағалау әдісі ретінде қолданылады.
Бұл үлгілер үшін сапалы ИҚ-спектрлерді алу қиындық
туғызады, өйткені олар қара түсті, яғни толқын
ұзындығының барлық көрінетін аймағында сәулелерді
жұтады. Спектрлерде байқалатын шыңдар, әдетте,
функционалды
топтардың
түрлі
типтерінің
өзара
әрекеттесуімен байланысты болады.