Исследование влияния сопряжения p-электронов в углеродных нанотрубках на их эмиссионные свойства

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Родионова Евгения Валерьевна
Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Глава 1. Литературный обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 1.1. Исторический аспект концепции сопряжения . . . . . . . . . . 10
§ 1.2. Основные положения -электронного сопряжения и их
современная интерпретация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.1. Химический критерий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.2. Структурные критерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.3. Энергетические критерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.4. Магнитные критерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.5. -электронное сопряжение в небензоидных молекулах . 34
§ 1.3. Сопряжение в трехмерных молекулах . . . . . . . . . . . . . . 40
1.3.1. Сопряжение в молекулах с топологией ленты Мёбиуса . 41
1.3.2. Сопряжение в сферических и цилиндрических молекулах 45
§ 1.4. Эмиссионные свойства углеродных нанотрубок . . . . . . . . 50
1.4.1. Полевая эмиссия и теория Фаулера-Нордгейма. . . . . . 50
1.4.2. Экспериментальные исследования полевой эмиссии из
нанотрубок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.4.3. Теоретические исследования полевой эмиссии из
углеродных нанотрубок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Глава 2. Квантово-химические методы и программные комплексы,
используемые для моделирования наноструктур . . . . . . 62
§ 2.1. Квантово-химические методы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.1.1. Метод Хартри-Фока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.1.2. Теория функционала плотности . . . . . . . . . . . . . . 65
§ 2.2. Программные комплексы для квантово-химических
вычислений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Глава 3. Исследование сопряжения р-электронов атомов углерода в
углеродных нанотрубках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 3.1. Особенности сопряжения р-электронов в цилиндрических
молекулярных системах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 3.2. Сопряжение р-электронов в цилиндрических молекулах,
моделирующих углеродные нанотрубки . . . . . . . . . . . . . 77

Глава 4. Исследование эмиссионных свойств углеродных нанотрубок
с привлечением современного представления о сопряжении
p -электронов в цилиндрических молекулярных системах . 94
§ 4.1. Механизм полевой эмиссии электронов в одностенных
углеродных нанотрубках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
§ 4.2. Распределение эффективных зарядов на атомах в углеродных
нанотрубках в постоянном электрическом поле . . . . . . . . . 105
§ 4.3. Исследование устойчивости модели полевой эмиссии
электронов из углеродных нанотрубок к изменению их
геометрических параметров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 4.4. Влияние направления электрического поля на эмиссионные
свойства ультракоротких углеродных нанотрубок . . . . . . . 117
§ 4.5. Исследование эмиссионных свойств модифицированных
углеродных нанотрубок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, определяется цель, ставятся задачи, формулируются научная новизна и практическая значимость представляемой работы.
В первой главе проведен анализ литературы. Рассмотрены как клас- сическая теория -электронного сопряжения, так и современные концепции сопряжения в трехмерных молекулах. Показано влияние типа p -электронного сопряжения в молекулах на их свойства.
Во второй главе, являющейся методической, описываются пакеты при- кладных программ и квантово-химические подходы, использованные в работе. В третьей главе приведены результаты исследований сопряжения p- электронов атомов углерода в молекулах, обладающих непланарным остовом. На примере модельных ультракоротких углеродных нанотрубок описано взаи- модействие -электронного и in-plane-электронного сопряжения в цилиндри-
ческих молекулах.
В первом параграфе рассмотрены особенности сопряжения p-
электронов в цилиндрических молекулярных системах. Непланарность угле- родного остова приводит к изменению ориентации р-атомных орбиталей от- носительно углеродного остова молекулы. Таким образом, в сферических и цилиндрических молекулярных системах реализуются особые типы сопряже- ния – – и in-plane-электронное сопряжение [1,2], что приводит к возникнове- нию физических и химических свойств, отличных от молекулярных систем с -электронным сопряжением.
В качестве объектов исследования были выбраны: 1) циклические all-транс- и all-цис-полиены, как молекулы с -(in-plane)-электронным со- пряжением; 2) линейные all-транс- и all-цис-полиены, как молекулы с – электронным сопряжением. Выбор [ ]-аннуленов вместо линейных полиенов был отвергнут в следствие того, что существование [ ]-аннуленов ограничено и не превышает = 10.
Количество атомов углерода в рассмотренных модельных структурах варьировалось от 12 до 42. Исследования электронной структуры рассматрива- емых молекул проводились неэмпирическим методом Хартри-Фока с исполь- зованием базисного набора 3-21G. Используемая программа входит в пакет прикладных программ Firefly [3,4].
На основании расчета величины энергии стабилизации было показано, что существование -(in-plane-)электронного сопряжения в молекулах явля- ется стабилизирующим фактором, однако эффект стабилизации меньше, чем при -электронном сопряжении.
Сравнение физических свойств молекул указанных групп было про- ведено на примере зависимости величины энергетической щели между нижней вакантной (НВМО ) и верхней занятой (ВЗМО ) молекулярными орби- талями от числа двойных связей m в молекуле (рис. 1). Для плоских линейных транс- и цис-полиенов наблюдается монотонное асимптотическое убывание величины с ростом числа двойных связей . Переход к циклическим транс-полиенам приводит к асимптотически затухающим осцилляциям вели- чины с ростом числа двойных связей. Максимальные значения ампли- туды осцилляций достигаются в молекулах с нечетными значениями . Ветвь максимумов значений ( – нечетно) практически совпадает с кри- вой изменения в зависимости от в плоском линейном транс-полиене. Ветвь минимумов значений нечетных лежит ниже зависимости в плоских линейных транс-поленах, монотонно асимптотически сходясь к ней при больших значениях . В цис-полиенах, в связи с тем, что замыкание цикла возможно только с четными значениями , естественно наблюдается только монотонное асимптотическое убывание с ростом числа двойных связей по одной из ветвей осциллирующих значений . Отметим также, что величина в циклических транс-полиенах меньше, чем в циклических цис-полиенах при соответствующих значениях .
Рис. 1 — Величина для плоских линейных и циклических транс- и цис-полиенов.
Кроме того сопряженные системы р-электронов линейных и цикли- ческих полиенов принципиально различаются по структуре соответствую- щих молекулярных орбиталей (МО). Если нижняя связывающая МО – сопряженной системы является безузловой, то нижняя связывающая МО цик- лической системы с – или in-plane электронным сопряжением имеет два уз- ла инверсии знака в базисе атомных волновых функций. Это обстоятельство открывает возможность появления МО сопряженной системы со специфиче- ским распределением электронной плотности на атомах углеродного остова в области вакантных молекулярных орбиталей. Принципиально новая структу-
ра МО образующейся сопряженной системы электронов представляет собой основу для появления новых физико-химических свойств, особенно при внеш- них физических воздействиях на углеродные наноструктуры.
Во втором параграфе изучается сопряжение р-электронов в цилиндри- ческих молекулах, моделирующих углеродные нанотрубки
Модельные молекулы, образующие одностенные углеродные нанотруб- ки (ОСУНТ ) хиральности ( ,0) и ( , ) можно представить двумя способами. Во-первых, в виде системы взаимодействующих циклических транс- и цис- углеродных цепочек , соответственно. Во-вторых, в виде линейных цис-и транс-углеродных цепочек , располагающихся на цилиндрической поверх- ности нанотрубки, параллельно ее оси (рис. 2).
Рис. 2 — Структуры модельных молекул, образованные взаимодействующими транс- и цис-углеродными цепочками.
Число цепочек в модельных системах определяется параметром . Для первого класса модельных систем = 1,2,…,12. Для второго класса модельных молекул случае ОСУНТ ( ,0) величина = 1,2,…, , где – индекс хиральности. Для молекул, моделирующих ОСУНТ ( , ) величина = 1,2,…,2 , где – индекс хиральности. Индекс хиральности принима- ет значения для ОСУНТ ( ,0) = 5−9 и для ОСУНТ ( , ) – = 3−7. Свободные валентности атомов углерода в модельных молекулах насыщались атомами водорода. Атомы водорода располагались на цилиндрической поверх- ности модельных систем, длина связи C H принималась равной 1,07 ̊A.
Исследуем трансформацию закономерностей сопряжения р -электронов в углеродных структурных единицах ОСУНТ хиральности ( ,0) и ( , ) по изменению характера величины ширины запрещенной зоны Δ от индек-
са хиральности при условии: 1) фиксированных значений , = 1 − 12; 2) фиксированных значений угла . Угол представляет собой угол сектора поперечного сечения ОСУНТ, в который попадают взаимодействующие ли- нейные транс- и цис-углеродные цепочки (рис. 2). Угол принимал значения = 0, /2, , 3 /2, 2 .
Расчет электронного строения модельных молекул обоих классов про- водился методом DFT/B3LYP/6-31G из пакета прикладных программ Firefly [3, 4] при фиксированной геометрии их углеродного каркаса, взятого из опти- мизированной геометрии фрагментов ОСУНТ соответствующего вида и ин- декса хиральности.
Рис. 3 — Зависимости Δ для модельных ОСУНТ от индекса хиральности и числа циклических транс-углеродных цепочек .
Из рис. 3 видно, что для молекул моделирующих ОСУНТ ( ,0) протя- женностью = 1 − 4 наблюдаются осцилляции величины Δ с увеличением , причем максимумы амплитуд осцилляций достигаются при нечетных значе- ниях , а минимумы – при четных значениях , за исключением = 3. Такое поведение величин Δ в зависимости от совпадает с поведением Δ от числа двойных C C связей траннуленах [5]. При увеличении числа циклических транс-углеродных цепочек в модельных молекулах при = 4 − 6 происходит трансформация осциллирующего поведения величины Δ в за- висимости от индекса хиральности . Дальнейшее увеличение числа цикли- ческих транс-углеродных цепочек при ≥ 6 изменяет характер осцилляций величин Δ от индекса хиральности , приводя их к затухающим осцилляци- ям с минимумами амплитуды при = 3 ( = 1, 2, 3, . . . ), что соответствует результатам, имеющимся для ОСУНТ ( ,0).
Для молекул моделирующих ОСУНТ ( , ) наблюдается монотонное изменение величины Δ с увеличением индекса хиральности , причём в
большинстве случаев (кроме = 2 и 3) зависимость Δ от имеет убыва- ющий характер, аналогичный зависимости величины Δ от числа двойных C C связей в циклических цис-полиенах.
Полученные результаты могут иметь следующую интерпретацию. С од- ной стороны ОСУНТ можно рассматривать, как систему взаимодействующих линейных углеродных цепочек, располагающихся на поверхности нанотруб- ки вдоль ее цилиндрической оси. Каждая из таких цепочек будет представ- лять собой сопряженную систему с сопряжением, близким к -электронному. С другой стороны, ОСУНТ это совокупность циклических углеродных це- почек, в которых реализуется in-plane-электронное сопряжение. Увеличение числа циклических углеродных цепочек в модельных молекулах приводит к увеличению протяженности образующихся линейных углеродных систем с – электронным сопряжением. Таким образом, в сопряженной системе ОСУНТ ( ,0) реализуются два фактора, действующих на электронную структуру мо- лекул и определяющих, в конечном итоге, поведение величины Δ в зависи- мости от индекса хиральности : поперечный фактор – генерирующий осцил- лирующее поведение величины Δ благодаря in-plane – и – электронному со- пряжению и продольный фактор – растягивающий осциллирующие характери- стики Δ из-за -электронного сопряжения. В сопряженной системе ОСУНТ ( , ) реализуются также два фактора, действующих на электронную структу- ру рассматриваемых углеродных нанотрубок, а именно: поперечный фактор – in-plane-электронное сопряжение и продольный фактор – -электронное со- пряжение, оказывающие одинаковое влияние на поведение величины Δ в зависимости от индекса хиральности , которое соответствует характеру про- водимости в ОСУНТ ( , ).
Рис. 4 — Зависимости Δ для модельных ОСУНТ от индекса хиральности и угла сектора поперечного сечения ОСУНТ.
Данные, представленные на рис. 4 подтверждают, тот факт что, ито- говые свойства сопряженной системы ОСУНТ определяются соотношениями пространственной протяженности углеродных фрагментов, в которых реали- зуется in-plane- и -электронное сопряжение. Так, увеличение угла характе-
ризует увеличение вклада in-plane-электронного сопряжения при сохранении -электронного сопряжения цепочек. При этом наблюдается изменение зако- номерностей поведения величины Δ от характерной для -электронного со- пряжения (при = 0) до зависимостей, наблюдающихся для ОСУНТ (при = 2 ).
Целенаправленное изменение состояния сопряженной системы р – электронов в ОСУНТ открывает возможность управления свойствами угле- родных нанотрубок. Например, в результате регулярной адсорбции функцио- нальных групп или при регулярном замещении атомов углерода на гетероато- мы строго вдоль оси нанотрубки углеродный остов ОСУНТ становится топо- логически близок к призме. Система p-электронов ОСУНТ преобразуется в совокупность -электронных подсистем, располагающихся в гранях призмы. Подобная модификация ОСУНТ называется призматической (см. рис 5).
Рис. 5 — Пример призматической модификации (а) и изменение профиля поперечного сечения (b) ОСУНТ. 1 – трек полиаценового типа в грани призматической модификации ОСУНТ.
В призматических модификациях ОСУНТ с одинаковыми углеродны- ми треками величина энергетической щели всегда меньше аналогичной
величины для углеводородного аналога -электронным сопряжением. Этот факт связан с проявлением влияния in-plane-электронного сопряжения p- электронов в даже модифицированных ОСУНТ.
Чем больше влияние вклада in-plane-электронного сопряжения на со-
пряженную систему р-электронов призматически модифицированной ОСУНТ,
тем меньше величина , стремящаяся к величине энергетической щели
в «чистой» (немодифицированной) углеродной трубки соответствующей хи- ральности. В случае минимального влияния вклада in-plane-электронного со- пряжения на сопряженную систему р-электронов величина энергетической щели призматических модификаций ОСУНТ стремиться к величине энерге- тической щели углеводородного аналога углеродных треков в которых реали- зуется только -электронное сопряжение.
Степень влияния вклада in-plane-электронного сопряжения на величи- ну может быть оценена величиной угла , характеризующего отклонения
образующихся граней в призматических модификациях от плоской поверхно- сти и линейной протяженностью подсистем с in-plane-электронным сопряже-

нием, определяемой числом атомов углерода m в поперечном сечении угле- родного трека.
Симбатное увеличение величин угла и в призматически модифи- цированных ОСУНТ с одинаковыми треками показывает существенное уве- личение влияния вклада in-plane-электронного сопряжения на сопряженную систему р-электронов. Для призматических модификаций с различными уг- леродными треками, можно отметить следующее. В интервале < 10∘, чем меньше величина отклонения образующихся углеродных треков от плоско- сти грани и больше величина , тем характер сопряжения р-электронов в сопряженной подсистеме максимально близок -электронному сопряжению. В интервале ≥ 10∘, чем больше величина отклонения образующихся уг- леродных треков от плоскости грани и больше величина , тем больше на сопряжение р-электронов в сопряженной подсистеме оказывает влияние in- plane-электронного сопряжения р-электронов. Еще одним вариантом изменения состояния сопряженной системы р- электронов в ОСУНТ является антипризматическая модификация нанотрубок (см. рис. 6). Антипризматическая модификация ОСУНТ моделировалась в ре- зультате регулярной хемосорбции атомов фтора на поверхностях нанотрубок по винтовой линии с постоянным шагом. При данной модификации располо- жение атомов углерода с 3-гибридизацией на поверхности нанотрубки при- водит к пространственной деформации углеродного каркаса с образованием граней, располагающихся по винтовой линии вдоль оси ОСУНТ. Однако со- пряженные системы электронов в треках антипризматически модифицирован- ных ОСУНТ нельзя отнести к -электронным системам, так как образующи- еся грани антипризматической модификации ОСУНТ не являются плоскими. Рис. 6 — Пример антипризматической модификации (а) и изменение профиля поперечного сечения (b) ОСУНТ. 1 – трек полиаценового типа в грани антипризматической модификации ОСУНТ. В четвертой главе предложена новая интерпретация эмиссионных свойств углеродных нанотрубок. Сформулированы основные положения тео- рии, проверена её устойчивость к изменениям геометрических параметров уг- леродных нанотрубок, к изменению направления вектора напряженности по- стоянного электрического поля, а также к модификации углеродного остова атомами азота. В первом параграфе сформулированы основные положения теории по- левой эмиссии электронов из углеродных нанотрубок (УНТ ). Во-первых, тун- нелирование электрона из УНТ через потенциальный барьер возможно, ко- гда электрон локализуется в концевой области нанотрубки. Это означает, что в энергетическом спектре УНТ существуют локализованные нетокопроводя- щие молекулярные состояния – эмиссионные молекулярные орбитали (ЭМО ) с локализацией электронной плотности в торцевой плоскости толщиной не более 10 ̊A, что подтверждается экспериментально [6]. Во-вторых, ЭМО су- щественно изменяют свою энергию с изменением напряженности поля. В- третьих, ЭМО могут быть вакантными до порогового значения появления по- левой эмиссии, то есть до своего перехода в валентную зону, заполняясь элек- тронами токонесущих состояний. В-четвертых, эмиссия электрона из ЭМО, находящейся в валентной зоне, создает в энергетическом спектре «дырку», как физическую основу последующей фотолюминесценции – излучательного перехода электронов из токонесущих состояний с большей энергией. Пред- ставленная гипотеза показывает более сложный процесс полевой эмиссии, чем эмиссионная модель Фаулера-Нордгейма для металлических эмиттеров. Электронные состояния модельных открытых и закрытых ультракорот- ких одностенных УНТ были исследованы на примере нанотрубок хирально- сти ( ,0), где = 5, 6, 7 и нанотрубок ( , ), где = 3, 4, 5. Длина модельных УНТ составляла 6 циклических цис - и транс -полиеновых цепочек ( = 6, см. рис. 2). Висячие связи атома углерода насыщались атомами водорода. «Крыш- ки» закрытых УНТ представляли собой сочетание гексагонов и пентагонов. Расчет электронной структуры рассмотренных ультракоротких УНТ прово- дился методом DFT/B3LYP/6-31G пакета прикладных программ FireFly [3,4]. Напряженность постоянного электрического поля изменялась от 0 до 2,1 В/ ̊A с шагом в 0,1 В/ ̊A. Вектор напряженности поля совпадал с цилиндрической осью нанотрубки (риc. 7). Рис. 7 — Структура углеродных нанотрубок (7,0) и (5,5) и направление вектора напряженности электрического поля относительно УНТ. Исследование структуры вакантных МО рассмотренных УНТ показа- ло наличие в энергетических спектрах нескольких групп ЭМО с локализаци- ей электронной плотности в торцевых плоскостях нанотрубок, различающих- ся числом узлов инверсии знака атомных волновых функций в базисном разложении ЭМО (см. рис. 8). Первая группа эмиссионных орбиталей пред- ставлена двумя вырожденными по энергии вакантными МО с = 2. Вторая группа состоит из четырех вырожденных по энергии вакантных МО с = 4. Естественно, энергия ЭМО увеличивается с ростом числа . Так, эмиссион- ные орбиталей с > 4 лежат глубоко в валентной зоне и существенно не влияют на эмиссионные свойств УНТ в обозначенном интервале напряжен- ностей электрического поля.
Рис. 8 — Структура ЭМО с локализацией электронной плотности в торцевой плоскости нанотрубки.
Отмечено, что найденные локализованные молекулярные состояния по- рождаются характером сопряжения р-электронов в цилиндрических молеку- лах. А именно, при in-plane сопряжении во внутренней полости УНТ создает- ся повышенная концентрация электронов. Увеличивающееся межэлектронное отталкивание «выталкивает» электроны из нанотрубки, тем самым минимизи- руя полную энергию.
Численное моделирование влияния постоянного электрического поля на энергетический спектр рассмотренных ультракоротких УНТ показало сле- дующие результаты:
1. Приложенное электрическое поле вызывает расщепление вырожден- ных ЭМО, что соответствует эффекту Штарка. Энергия одной ЭМО (ЭМО) увеличивается с увеличением напряженности Е электрического поля, энергия другой – уменьшается. На рис. 9 приведены типичные зависимости энергий ВЗМО, НВМО и ЭМО от напряженности электрического поля.
2. Зависимость энергии ЭМО от напряженности поля в интервале 0,0 − 2,1 В/ ̊A имеет вид ломаной прямой с линейными участками: A – напряжен- ность поля от 0,0 В/ ̊A до совпадения с энергией нижней вакантной МО (НВ- МО ), B – напряженность поля при (ЭМО) = (НВМО), C – напряженность поля перехода от (ЭМО) = (НВМО) к (ЭМО) = (ВЗМО), D – напряжен- ность поля при (ЭМО) ≤ (ВЗМО). Данные линейные участки могут быть охарактеризованы коэффициентом корреляции, величина которого близка к 1.
а) б)
Рис. 9 — Зависимость энергий граничных (ВЗМО и НВМО ) и эмиссионных ( -1(2) − ЭМО 1(2), -1(2) − ЭМО 1(2)) молекулярных орбиталей открытых ультракоротких УНТ (5,0) (а) и (3,3) (б) от величины напряженности внешнего электрического поля E.
3. При увеличении напряженности поля ЭМО перемещаются в область валентных состояний, обеспечивая физические условия для последующего туннелирования электронов в вакуум.
4. Увеличение диаметра открытых УНТ ухудшает проявление эмиссион- ных свойств, происходит смещение перехода ЭМО в валентную зону при бо- лее сильных полях. Это можно интерпретировать как уменьшение концентра- ции электронной плотности во внутренней полости нанотрубки и, следова- тельно, уменьшение величины межэлектронного отталкивания, способствую- щего «выталкиванию» электронной плотности. При этом, УНТ ( , ) облада- ют лучшими эмиссионными свойствами по сравнению с УНТ ( ,0) сопоста- вимого диаметра, что соответствует экспериментальным данным [7].
5. Для закрытых УНТ не наблюдается переход ЭМО в валентную зо- ну в исследованном интервале напряженностей электрического поля. Таким образом, открытые УНТ обладают лучшими эмиссионными свойствами по сравнению с закрытыми нанотрубками, что соответствует экспериментальным данным [8]. Этот факт можно объяснить тем, что крышка препятствует «вы- талкиванию» электронной плотности из внутренней полости нанотрубки.
Во втором параграфе изучается распределение эффективных зарядов на атомах в углеродных нанотрубках в постоянном электрическом поле.
Оптимизация геометрии и расчеты электронной структуры модельных УНТ при моделировании действия постоянного электрического поля прово- дились в рамках метода Хартри-Фока в базисе 3-21G с использованием па- кета прикладных программ FireFly [3, 4]. Результаты данного исследования показывают, что во внешнем постоянном электрическом поле происходит на- копление величины отрицательного эффективного заряда в концевой области нанотрубок. Область преимущественной локализации отрицательного заряда
составляет 0,4 − 0,55 нм. В данной области сосредоточено 95% генерируемого отрицательного заряда для закрытых нанотрубок и от 75 до 90% для открытых нанотрубок. Накопленный отрицательный заряд на концевом фрагменте нано- трубок может служить источником электронов для заполнения эмиссионных орбиталей.
В третьем параграфе исследуется устойчивость предложенной модели полевой эмиссии электронов из углеродных нанотрубок к изменению их гео- метрических параметров.
В данном разделе были проведены расчеты электронного строения мо- дельных углеродных нанотрубок протяженностью от 0,7 до 2,4 нм и диамет- ром от 0,4 до 0,75 нм методом Хартри-Фока в базисе 3-21G с использованием пакета прикладных программ FireFly [3,4].
По результатам расчетов были определены величины критической на- пряженности, необходимые для заполнения эмиссионных орбиталей электро- нами валентной зоны. Экстраполяция полученных зависимостей величин кри- тической напряженности от протяженности УНТ степенными функциями поз- воляет спрогнозировать величину напряженности электрического поля, необ- ходимого для наступления холодной эмиссии с достоверностью аппроксима- ции 2 = 0,964 для УНТ (5,0) и 2 = 0,992 для УНТ (3,3). Используя най- денные уравнения экстраполяции (для УНТ (5,0) и для УНТ (3,3)), для уг- леродных нанотрубок протяженностью 5 мкм можно ожидать, что холодная эмиссия будет наблюдаться при напряженности внешнего электрического по- ля = 300 В/мкм для УНТ (5,0) и 15 В/мкм для УНТ (3,3), что соответствует экспериментальным данным [7,9,10].
В четвертом параграфе рассматривается влияние направления электри- ческого поля на эмиссионные свойства ультракоротких углеродных нанотру- бок.
Исследование было проведено на примере открытых одностенных на- нотрубок хиральности ( ,0), где = 5, 6, 7 и ( , ), где = 3, 4. Протяжен- ность модельных УНТ составила 6 циклических транс- и цис-углеродных цепочек. Пространственная структура модельных УНТ определялась оптими- зацией в рамках метода Хартри-Фока в базисе 3-21G из пакета прикладных программ FireFly [3,4], далее вычислялись энергетические спектры этих УНТ. Величина напряженности постоянного электрического поля варьировалась в пределах 0 − 2,1 В/ ̊A с шагом в 0,1 B/ ̊A. Вектор напряженности постоянного электрического поля был направлен под углом относительно оси нанотруб- ки (рис. 10). Угол изменялся от 0∘ (вектор напряженности поля направлен по оси УНТ ) до 90∘ (вектор напряженности направлен перпендикулярно оси УНТ ) с шагом 15∘.
В таблице 1 представлены результаты исследования влияния угла Θ на эмиссионные свойства нанотрубок. Для всех рассмотренных УНТ были определены величины критических напряженностей электрического поля, при
Рис. 10 — Направление вектора напряженности постоянного электрического поля относительно оси углеродной нанотрубки (3,3).
которых энергия эмиссионной орбитали становится равной энергии НВМО ( к р1) и ВЗМО ( к р2).
Из таблицы 1 видно:
1. Критические значения напряженности поля, обеспечивающего авто-
эмиссию электронов, при сравнимых радиусах для УНТ типа «кресло» мень- ше, чем в случае УНТ типа «зигзаг», что соответствует экспериментальным данным [8].
Таблица 1 Величины критических напряженностей поля, обеспечивающие переход
эмиссионной орбитали в ВЗМО и НВМО, для модельных УНТ ( ,0) и ( , ) в зависимости от угла Θ.
Радиус, нм
Угол Θ
(5,0) 0,196
(6,0) 0,235
Индекс хиральности УНТ (7,0)
0,274
(3,3) 0,203
(4,4)
0,271
, , кр2 кр2
В/ ̊A В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
, кр2
В/ ̊A
0∘ 1,32,11,8−2,0−1,11,81,11,8 15∘ 1,32,11,8−2,0−1,11,81,11,8 30∘ 1,3−1,8−2,0−1,11,91,11,9 45∘ 1,3−1,8−2,0−1,32,11,22,1 60∘ 1,5−2,0−2,1−1,5−1,4− 75∘ 1,9−2,1−2,1−1,8−1,8− 90∘ −−−−−−−−−−
17

2. Для всех рассмотренных модельных УНТ при увеличении угла Θ на- блюдается смещение области автоэмиссии электронов в сторону более силь- ных полей. При Θ = 90∘ в диапазоне электрических полей до 2,0 В/ ̊A не наблюдается переход ЭМО в валентную зону.
3. В отличие от УНТ хиральности ( ,0) эмиссионные свойства модель- ных нанотрубок хиральности ( , ) оказались более чувствительны к направ- лению вектора напряженности электрического поля относительно оси УНТ. Так, величины критических напряженностей поля, обеспечивающие заполне- ние ЭМО ( = 2) электронами для УНТ ( ,0) начинают увеличиваться при Θ = 60∘, в то время как к р2 УНТ ( , ) имеют тенденцию к увеличению уже при Θ = 45∘. Полученные результаты находятся в соответствии с данными по зависимости коэффициента усиления электрического поля на конце УНТ от направления вектора напряженности поля, определенной в работе [11].
4. Увеличение диаметра модельных нанотрубок влияет на величины к р2 в меньшей степени. Так, при Θ > 60∘ наблюдается «выравнивание» эмисси- онных свойств нанотрубок различных хиральностей и диаметров.
Пятый параграф посвящен исследованию эмиссионных свойств моди- фицированных углеродных нанотрубок.
В качестве объектов исследования в данном разделе были выбраны УНТ (5,0) и (3,3) протяженностю 6 циклических транс- и цис-углеродных цепочек, соответственно. Модификация нанотрубок осуществлялась путем ча- стичного замещения атомов углерода на атомы азота, причем замещение вы- полнялось как регулярно, так и случайным образом. Расчеты электронного строения модельных УНТ выполнены методом DFT в приближении B3LYP/6- 31G с использованием пакета прикладных программ FireFly [3,4].
В данном разделе показано, что во-первых, регулярное замещение 20% атомов углерода на атомы азота существенно трансформирует структуру мо- дельных УНТ, образуя криволинейные призматические модификации. В этом случае величина напряженности постоянного электрического поля для появле- ния полевой эмиссии электронов определяется степенью деформации исход- ного углеродного остова, как физической основы, обеспечивающей условия для реализации различных типов сопряжения р-электронов. Во-вторых, слу- чайное замещение 20% атомов углерода на атомы азота существенно в мень- шей степени изменяет структуру модельных УНТ хиральности ( ,0) и ( , ). Однако, такая модификация способствует уменьшению величины напряжен- ности постоянного электрического поля для появления эмиссии электронов, что обуславливается повышением концентрации электронов во внутренней полости УНТ из-за неподеленных электронных пар атомов азота.
Основные результаты и выводы
1. Исследованы особенности электронных свойств сопряженных моле- кул, обладающих непланарным углеродным остовом. Показано, что электрон- ные характеристики углеродных нанотрубок обусловлены взаимодействием in-plane-электронного и -электронного сопряжений.
2. Показано, что регулярная хемосорбция примесных атомов на графе- новой поверхности углеродных нанотрубок может приводить к их структур- ной призматической или антипризматической модификации с образованием изолированных углеродных подсистем – треков различного строения. Сопря- жение в образующихся треках определяется взаимодействием – и in-plane- электронного сопряжения p-электронов. В призматически модифицирован- ных углеродных нанотрубках характер сопряжения p-электронов в сопряжен- ной подсистеме близок к -электронному сопряжению, в то время как в ан- типризматически модифицированных углеродных нанотрубках – к in-plane- электронному сопряжению.
3. Представлено объяснение существования в энергетическом спектре уг- леродных нанотрубок вакантных молекулярных орбиталей, названных эмисси- онными, характеризующихся специфической локализацией электронной плот- ности на торцевых поверхностях углеродных нанотрубок.
4. Предложена новая интерпретация эмиссионных свойств углеродных нанотрубок на основе концепции in-plane-электронного сопряжения и пред- ставлений об эмиссионных молекулярных орбиталях. Показано, что под дей- ствием внешнего постоянного электрического поля эмиссионные молекуляр- ные орбитали смещаются из зоны проводимости в валентную зону. Таким об- разом, физической основой полевой эмиссии электронов из углеродных нано- трубок является факт заполнения эмиссионной молекулярной орбитали элек- тронами валентной зоны с последующим их туннелированием в вакуум.
5. Исследовано накопление величины отрицательного эффективного за- ряда в концевой области нанотрубок во внешнем постоянном электрическом поле. Обнаруженная область преимущественной локализации отрицательного заряда соответствует существующим теоретическим представлениям и экспе- риментальным данным.
6. Проведено исследование устойчивости предложенной модели полевой эмиссии электронов из углеродных нанотрубок в условиях изменяющихся структурных параметров углеродных нанотрубок, направления вектора на- пряженности постоянного электрического поля относительно оси нанотрубки, а также при модификации углеродных нанотрубок атомами азота. Показано, что разработанный подход хорошо описывает известные экспериментальные и теоретические результаты и может быть использован для предсказания эмис- сионных свойств широкого круга объектов.

Многие физические, физико-химические и химические свойства ор-
ганических молекул обуславливаются свойствами сопряженной системы р –
электронов, которой они обладают. Ключевым фактором, определяющим
свойства сопряженной системы электронов, является тип взаимодействия p –
электронов – сопряжение. Тип сопряжения, в свою очередь, определяется гео-
метрическими характеристиками углеродного остова молекулярной системы.
Криволинейность углеродного остова порождает принципиально новые со-
стояния сопряженной системы из-за иного, чем в ароматических молекулах,
характера взаимодействия p -электронов. Исследования углеродных сопряжен-
ных наноструктур с криволинейным углеродным остовом (фуллеренов и на-
нотрубок) показали значительный потенциал этих объектов, как источников
материалов с уникальными свойствами.
Например, углеродные нанотрубки обладают отличными эмиссионными
свойствами. Автоэмиссионные катоды на основе углеродных нанотрубок об-
ладают рядом преимуществ перед прочими острийными катодами: высокая
плотность эмиссионного тока, низкое отпирающее напряжение, высокая тем-
пература плавления, устойчивость к радиационным воздействиям. В настоя-
щее время, большинство работ, посвященных как теоретическому моделирова-
нию полевой эмиссии электронов из углеродных нанотрубок, так и интерпре-
тации экспериментальных данных, используют теорию Фаулера-Нордгейма.
Однако, многие эксперименты показывают, что теория Фаулера-Нордгейма,
несмотря на ее модификации, недостаточна для полного понимания полевой
эмиссии электронов из нанотрубок. Кроме того, прогностический потенциал
теории Фаулера-Нордгейма не обеспечивает учет реальных структурных осо-
бенностей нанотрубок: хиральности, наличия «крышек», дефектов, адсорбции
веществ на графеновой поверхности и т.д.
Основной причиной погрешностей при описании эмиссионных свойств
нанотрубок в рамках теории Фаулера-Нордгейма является различие в элек-
тронном строении между металлом и индивидуальной углеродной нанотруб-
кой. Таким образом, изучение закономерностей свойств сопряженной системы
p -электронов в углеродных нанотрубках актуально и является важной фун-
даментальной научной задачей в области электронного строения углеродных
наноструктур.
Принимая во внимание актуальность тематики и известные из литерату-
ры результаты, были сформулированы следующие цели и задачи диссертаци-
онной работы.
Целью настоящей работы являлось исследование закономерностей со-
пряженной системы p -электронов в сопряженных молекулах с криволиней-
ным углеродным остовом и теоретическое объяснение эмиссионных свойств
углеродных нанотрубок с привлечением современных концепций сопряжения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Исследовать особенности электронных свойств сопряженных молекул,
обладающих планарным и непланарным углеродным остовом, а также осо-
бенности электронных свойств молекул моделирующих ультракороткие угле-
родные нанотубки.
2. Изучить влияние величины напряженности постоянного электрического
поля на энергетический спектр углеродных нанотрубок и перераспределение
эффективных зарядов на атомах углеродного каркаса нанотрубок.
3. Предложить объяснение явления полевой эмиссии электронов из угле-
родных нанотрубок на основе современных представлений о строении сопря-
женной системы р-электронов в углеродных нанотрубках.
4. Провести верификацию предложенной теории полевой эмиссии из угле-
родных нанотрубок при изменении структурных параметров модельных угле-
родных нанотрубок, направления вектора напряженности постоянного элек-
трического поля относительно оси нанотрубки, а также при модификации уг-
леродных нанотрубок атомами азота.
Объект и предмет исследования. Объектами исследования являлись
модели сопряженных молекул, обладающих криволинейным углеродным
остовом: транс – и цис -аннулены, открытые и закрытые ультракороткие одно-
стенные углеродные нанотрубки хиральности ( ,0) и ( , ). Предмет исследо-
вания – особенности свойств сопряженной системы p -электронов в молекулах
с криволинейным углеродным остовом.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Описано взаимодействие in-plane – и -электронного сопряжений в мо-
лекулах, обладающих криволинейным углеродным остовом.
2. В модельных молекулах с in-plane -электронным сопряжением впервые
обнаружены эмиссионные молекулярные орбитали, а также предложено объ-
яснение их существования.
3. Сформулирована теория полевой эмиссии электронов из углеродных на-
нотрубок в основе которой лежат современные представления о строении со-
пряженной системы p -электронов в криволинейных молекулах.
4. Впервые в рамках единого подхода проведен анализ влияния различ-
ных факторов (протяженность и диаметр модельных молекул, наличие/отсут-
ствие «крышек», модификация углеродного каркаса гетероатомами, направле-
ние вектора напряженности электрического поля относительно оси нанотруб-
ки) на эмиссионные свойства углеродных нанотрубок.
Практическая значимость работы:
1. Исследование особенностей состояния сопряженной системы p –
электронов позволяет прогнозировать свойства сопряженных молекул.
2. Описанный в работе квантово-химический подход позволит исследова-
телям выбирать наиболее оптимальные способы модификации углеродных на-
нотрубок для последующего их использования при создании катодных мате-
риалов электровакуумной аппаратуры нового поколения с управляемой вели-
чиной минимальной напряженности электрического поля, необходимой для
появления полевой эмиссии.
Основные положения, выносимые автором на защиту:
1. Электронные свойства углеродных нанотрубок являются следствием вза-
имодействия in-plane -электронного и -электронного сопряжений.
2. В энергетическом спектре сопряженных модельных молекул с цилиндри-
ческим углеродным остовом существуют эмиссионные молекулярные орби-
тали, обусловленные реализацией в данных молекулах in-plane -электронного
сопряжения.
3. Ключевым условием осуществления полевой эмиссии электронов явля-
ется заполнение электронами эмиссионной орбитали с последующим их тун-
нелированием через потенциальный барьер.
4. Предложенная теория полевой эмиссии электронов может быть исполь-
зована для прогнозирования и оценки влияния различных факторов на эмис-
сионных свойства углеродных нанотрубок.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
всероссийских и международных конференциях: Joint International Conference
Advanced Carbon Nanostructures ACN’2011(С. Петербург, 2011), V Между-
народная научная конференция Наноструктурные материалы – 2016: Бе-
ларусь – Россия – Украина НАНО-2016 (Минск, 2016), 13th International
Conference Advanced Carbon Nanostructures ACNS’2017 (С. Петербург, 2017),
7th International School for Young Researchers IWSN 2018 (Ростов-на-Дону,
2018), VII всероссийская конференция по структуре и энергетике моле-
кул (Иваново, 2018), IX Всероссийская молодежная школа-конференция
«квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность ор-
ганических и неорганических молекул» (Иваново, 2018), 14th International
Conference Advanced Carbon Nanostructures ACNS’2019 (С. Петербург, 2019),
ХХII Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международ-
ным участием) (Нижний Новгород, 2019), ХХIII Всероссийская конферен-
ция молодых учёных-химиков (с международным участием) (Нижний Нов-
город, 2020), International conference «Materials science of the future: research,
development, scientific training (MSF’2020)» (Нижний Новгород, 2020).
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в
19 работах, 9 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК РФ
(Журнал физической химии; Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures;
Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics; Carbon; Applied Surface Science),
10 – в сборниках трудов международных и всероссийских научных конферен-
ций.
Личный вклад автора. Диссертантом проведён анализ литературных
данных, выполнены все представленные в работе квантово-химические вы-
числения, обработаны и интерпретированы их результаты. Постановка задач
и оформление научных публикаций проводились совместно с научным руко-
водителем.
Степень достоверности. Результаты исследований, проведенных в рабо-
те, являются достоверными, поскольку проведены с помощью апробирован-
ных квантово-химических методов, реализованных в лицензированных про-
граммах, и согласуются с экспериментальными результатами.
Структура и объем работы. Диссертация включает в себя введение,
четыре главы, заключение и список цитируемой литературы. Полный объём
работы насчитывает 159 страниц, включая 55 рисунков и 9 таблиц. Список
литературы содержит 207 наименований.
В главе 1 проведен анализ литературы. Рассмотрены как классическая
теория -электронного сопряжения, так и современные концепции сопряже-
ния в трехмерных молекулах. Показано влияние типа p -электронного сопря-
жения в молекулах на их свойства.
В главе 2, являющейся методической, описываются пакеты прикладных
программ и квантово-химические подходы, использованные в работе.
В главе 3 приведены результаты исследований сопряжения p -электро-
нов атомов углерода в молекулах, обладающих непланарным остовом. На при-
мере модельных ультракоротких углеродных нанотрубок описано взаимодей-
ствие -электронного и in-plane -электронного сопряжения в цилиндрических
молекулах.
В главе 4 предложена новая интерпретация эмиссионных свойств уг-
леродных нанотрубок. Сформулированы основные положения теории, прове-
рена её устойчивость к изменениям геометрических параметров углеродных
нанотрубок, к изменению направления вектора напряженности постоянного
электрического поля, а также к модификации углеродного остова атомами азо-
та.
В заключении приведены выводы по результатам исследований, прове-
денных в работе.
Глава 1. Литературный обзор

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Исследованы особенности электронных свойств сопряженных молекул,
обладающих непланарным углеродным остовом. Показано, что электронные
характеристики углеродных нанотрубок обусловлены взаимодействием in-
plane -электронного и -электронного сопряжений.

2. Показано, что регулярная хемосорбция примесных атомов на графено-
вой поверхности углеродных нанотрубок может приводить к их структур-
ной призматической или антипризматической модификации с образованием
изолированных углеродных подсистем – треков различного строения. Сопря-
жение в образующихся треках определяется взаимодействием – и in-plane –
электронного сопряжения p -электронов. В призматически модифицирован-
ных углеродных нанотрубках характер сопряжения p -электронов в сопряжен-
ной подсистеме близок к -электронному сопряжению, в то время как в ан-
типризматически модифицированных углеродных нанотрубках – к in-plane –
электронному сопряжению.

3. Представлено объяснение существования в энергетическом спектре уг-
леродных нанотрубок вакантных молекулярных орбиталей, названных эмис-
сионными, характеризующихся специфической локализацией электронной
плотности на торцевых поверхностях углеродных нанотрубок.

4. Предложена новая интерпретация эмиссионных свойств углеродных на-
нотрубок на основе концепции in-plane -электронного сопряжения и представ-
лений об эмиссионных молекулярных орбиталях. Показано, что под действи-
ем внешнего постоянного электрического поля эмиссионные молекулярные
орбитали смещаются из зоны проводимости в валентную зону. Таким образом,
физической основой полевой эмиссии электронов из углеродных нанотрубок
является факт заполнения эмиссионной молекулярной орбитали электронами
валентной зоны с последующим их туннелированием в вакуум.

5. Исследовано накопление величины отрицательного эффективного заря-
да в концевой области нанотрубок во внешнем постоянном электрическом
поле. Обнаруженная область преимущественной локализации отрицательного
заряда соответствует существующим теоретическим представлениям и экспе-
риментальным данным.

6. Проведено исследование устойчивости предложенной модели полевой
эмиссии электронов из углеродных нанотрубок в условиях изменяющихся
структурных параметров углеродных нанотрубок, направления вектора на-
пряженности постоянного электрического поля относительно оси нанотрубки,
а также при модификации углеродных нанотрубок атомами азота. Показано,
что разработанный подход хорошо описывает известные экспериментальные и
теоретические результаты и может быть использован для предсказания эмис-
сионных свойств широкого круга объектов.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать

    Читать «Исследование влияния сопряжения p-электронов в углеродных нанотрубках на их эмиссионные свойства»

    Публикации автора в научных журналах

    Механизм полевой эмиссии электронов в одностенных углеродных нанотрубках
    О. Б. Томилин, Е. В. Родионова, Е. А. Родин // Журнал физической химии. — 2— Т. 94, No — С. 1242–1Томилин, О. Б. Исследование устойчивости модели полевой эмиссии элек- тронов из углеродных нанотрубок к изменению их геометрических пара- метров / О. Б. Томилин, Е. В. Родионова, Е. А. Родин // Журнал физической химии. — 2— Т. 95, No — С. 1396–1
    Распределение эффективных зарядов на атомах в углеродных нанотрубках в постоянном электрическом поле
    О. Б. Томилин, Е. В. Родионова, Е. А. Родин // Материалы ХХIII Всероссийской конфе- ренции молодых учёных-химиков (с международным участием), Нижний Новгород, Россия, 21-23 апреля 2020 г. — 2— С. Возможность упорядочения массивов углеродных нанотрубок действи- ем постоянного электрического поля / О. Б. Томилин, Е. В. Родионова, Е. А. Родин [и др.] // Материалы ХХIII Всероссийской конференции мо- лодых учёных-химиков (с международным участием), Нижний Новгород, Россия, 21-23 апреля 2020 г. — 2— С.

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Олег Н. Томский политехнический университет 2000, Инженерно-эконо...
    4.7 (96 отзывов)
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Явл... Читать все
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Являюсь действующим преподавателем одного из ВУЗов.
    #Кандидатские #Магистерские
    177 Выполненных работ
    Глеб С. преподаватель, кандидат наук, доцент
    5 (158 отзывов)
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной с... Читать все
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной специальности 12.00.14 административное право, административный процесс.
    #Кандидатские #Магистерские
    216 Выполненных работ
    Мария А. кандидат наук
    4.7 (18 отзывов)
    Мне нравится изучать все новое, постоянно развиваюсь. Могу написать и диссертацию и кандидатскую. Есть опыт в различных сфера деятельности (туризм, экономика, бухучет... Читать все
    Мне нравится изучать все новое, постоянно развиваюсь. Могу написать и диссертацию и кандидатскую. Есть опыт в различных сфера деятельности (туризм, экономика, бухучет, реклама, журналистика, педагогика, право)
    #Кандидатские #Магистерские
    39 Выполненных работ
    Елена С. Таганрогский институт управления и экономики Таганрогский...
    4.4 (93 отзыва)
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на напис... Читать все
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на написании курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований.
    #Кандидатские #Магистерские
    158 Выполненных работ
    user1250010 Омский государственный университет, 2010, преподаватель,...
    4 (15 отзывов)
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    #Кандидатские #Магистерские
    21 Выполненная работа
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    Вики Р.
    5 (44 отзыва)
    Наличие красного диплома УрГЮУ по специальности юрист. Опыт работы в профессии - сфера банкротства. Уровень выполняемых работ - до магистерских диссертаций. Написан... Читать все
    Наличие красного диплома УрГЮУ по специальности юрист. Опыт работы в профессии - сфера банкротства. Уровень выполняемых работ - до магистерских диссертаций. Написание письменных работ для меня в удовольствие.Всегда качественно.
    #Кандидатские #Магистерские
    60 Выполненных работ
    Дмитрий Л. КНЭУ 2015, Экономики и управления, выпускник
    4.8 (2878 отзывов)
    Занимаю 1 место в рейтинге исполнителей по категориям работ "Научные статьи" и "Эссе". Пишу дипломные работы и магистерские диссертации.
    Занимаю 1 место в рейтинге исполнителей по категориям работ "Научные статьи" и "Эссе". Пишу дипломные работы и магистерские диссертации.
    #Кандидатские #Магистерские
    5125 Выполненных работ
    Кормчий В.
    4.3 (248 отзывов)
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    #Кандидатские #Магистерские
    335 Выполненных работ

    Последние выполненные заказы

    Другие учебные работы по предмету

    Моделирование деградации кермета Ni-Zr0.82Y0.18O0.91 и композитного эффекта в ионной проводимости композитов La2Mo2O9-La2Mo3O12
    📅 2022 год
    🏢 ФГБУН Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук
    Электрохимически активные мономеры и полимеры с пендантными группами на основе соединений 9Н-тиоксантен-9-онового ряда
    📅 2022 год
    🏢 ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук
    Кинетика и механизм радикальных реакций гидрофильных тиолов
    📅 2021 год
    🏢 ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
    Хемилюминесценция в реакции ароматических нитрозосоединений с трифенилфосфином
    📅 2021 год
    🏢 ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
    Термодинамические свойства сополимеров на основе хитозана
    📅 2021 год
    🏢 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
    Физико-химические основы получения замещенного алюминием гексаферрита бария
    📅 2021 год
    🏢 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»