Jump to content

Синтез углеродных нанотрубок

Порошок углеродных нанотрубок

Были разработаны методы производства углеродных нанотрубок (УНТ) в значительных количествах, включая дуговой разряд, лазерную абляцию угарного газа под высоким давлением , диспропорционирование и химическое осаждение из паровой фазы (CVD). Большинство этих процессов происходит в вакууме или с технологическими газами. CVD-рост УНТ может происходить в вакууме или при атмосферном давлении. Этими методами можно синтезировать большие количества нанотрубок; достижения в области катализа и непрерывный рост делают УНТ более коммерчески жизнеспособными. [1]

Дуговой разряд

[ редактировать ]

Нанотрубки были обнаружены в 1991 году в углеродной саже графитовых электродов во время дугового разряда силой тока 100 ампер , предназначенного для производства фуллеренов . [2] Однако первое макроскопическое производство углеродных нанотрубок было осуществлено в 1992 году двумя исследователями из Лаборатории фундаментальных исследований NEC . [3] Использовался тот же метод, что и в 1991 году. Во время этого процесса углерод, содержащийся в отрицательном электроде, сублимируется из-за высоких температур разряда.

Выход этого метода составляет до 30% по массе, и он позволяет получать как одностенные, так и многостенные нанотрубки длиной до 50 микрометров с небольшим количеством структурных дефектов. [4] В методе дугового разряда для синтеза УНТ используются более высокие температуры (выше 1700 ° C), что обычно приводит к расширению УНТ с меньшим количеством структурных дефектов по сравнению с другими методами. [5]

Лазерная абляция

[ редактировать ]

При лазерной абляции импульсный лазер испаряет графитовую мишень в высокотемпературном реакторе, в то время как инертный газ в камеру подается . Нанотрубки образуются на более холодных поверхностях реактора по мере конденсации испаренного углерода. В систему для сбора нанотрубок может быть включена поверхность с водяным охлаждением.

Этот процесс был разработан Ричардом Смолли и его коллегами из Университета Райса , которые во время открытия углеродных нанотрубок подвергали металлы лазерной обработке для получения различных молекул металлов. Когда они услышали о существовании нанотрубок, они заменили металлы графитом, чтобы создать многостенные углеродные нанотрубки. [6] Позже в том же году команда использовала композит из частиц графита и металлического катализатора (наилучший выход был получен из смеси кобальта и никеля ) для синтеза одностенных углеродных нанотрубок. [7]

Метод лазерной абляции дает около 70% и позволяет получить в основном одностенные углеродные нанотрубки с контролируемым диаметром, определяемым температурой реакции . Однако это дороже, чем дуговой разряд или химическое осаждение из паровой фазы. [4]

Плазменная горелка

[ редактировать ]

Одностенные углеродные нанотрубки также можно синтезировать методом термической плазмы , впервые изобретенным в 2000 году в INRS ( Национальном институте научных исследований ) в Варенне, Канада, Оливье Смиланичем. В этом методе цель состоит в том, чтобы воспроизвести условия, преобладающие в подходах дугового разряда и лазерной абляции, но вместо паров графита для подачи необходимого углерода используется углеродсодержащий газ. При этом рост SWNT будет более эффективным (разложение газа может быть в 10 раз менее энергозатратным, чем испарение графита). Этот процесс также является непрерывным и недорогим. Газообразная смесь аргона, этилена и ферроцена вводится в микроволновую плазмотрон, где она распыляется плазмой атмосферного давления, имеющей форму интенсивного «пламеня». Дым, создаваемый пламенем, содержит ОСНТ, металлические и углеродные наночастицы и аморфный углерод. [8] [9]

Другой способ производства одностенных углеродных нанотрубок с помощью плазменной горелки — использование метода индукционной термоплазмы , реализованного в 2005 году группами из Университета Шербрука и Национального исследовательского совета Канады . [10] Этот метод аналогичен дуговому разряду в том, что в обоих случаях используется ионизированный газ для достижения высокой температуры, необходимой для испарения углеродсодержащих веществ, и металлических катализаторов, необходимых для последующего роста нанотрубок. Термическая плазма создается высокочастотными колебательными токами в катушке и поддерживается в потоке инертного газа . Обычно сырье из технического углерода и частиц металлического катализатора подается в плазму, а затем охлаждается с образованием одностенных углеродных нанотрубок. Можно синтезировать различные распределения диаметров одностенных углеродных нанотрубок.

Метод индукционной термической плазмы может производить до 2 граммов материала нанотрубок в минуту, что выше, чем методы дугового разряда или лазерной абляции. [ нужна ссылка ]

Химическое осаждение из паровой фазы (CVD)

[ редактировать ]
Нанотрубки, выращиваемые методом плазменного химического осаждения из паровой фазы
Анимированное зарождение пент-первого ядра.

О каталитическом осаждении углерода из паровой фазы сообщалось в 1952 году. [11] и 1959 г., [12] но это было только в 1993 году [13] что углеродные нанотрубки образовались в результате этого процесса. В 2007 году исследователи из Университета Цинциннати (Калифорния) разработали процесс выращивания ориентированных массивов углеродных нанотрубок длиной 18 мм на системе выращивания углеродных нанотрубок FirstNano ET3000. [14]

В ходе CVD подложка готовится со слоем частиц металлического катализатора, чаще всего никеля, кобальта, [15] железо или их комбинация. [16] Наночастицы металлов можно также получать другими способами, включая восстановление оксидов или твердых растворов оксидов. Диаметры выращиваемых нанотрубок зависят от размера металлических частиц. Это можно контролировать путем узорчатого (или маскированного) осаждения металла, отжига или плазменного травления слоя металла. Подложка нагревается примерно до 700°C. Чтобы инициировать рост нанотрубок, в реактор подаются два газа: технологический газ (например, аммиак , азот или водород ) и углеродсодержащий газ (например, ацетилен , этилен , этанол или метан ). Нанотрубки растут на месте металлического катализатора; углеродсодержащий газ распадается на поверхности частицы катализатора, и углерод переносится к краям частицы, где он образует нанотрубки. Этот механизм все еще изучается. [17] Частицы катализатора могут оставаться на кончиках растущей нанотрубки во время роста или оставаться у основания нанотрубки, в зависимости от адгезии между частицей катализатора и подложкой. [18] Термическое каталитическое разложение углеводородов стало активной областью исследований и может стать перспективным направлением массового производства УНТ. Реактор с псевдоожиженным слоем является наиболее широко используемым реактором для получения УНТ. Масштабирование реактора является основной задачей. [19] [20]

CVD является наиболее широко используемым методом производства углеродных нанотрубок. [21] Для этой цели металлические наночастицы смешивают с носителем катализатора, таким как MgO или Al 2 O 3, для увеличения площади поверхности и более высокого выхода каталитической реакции углеродного сырья с частицами металла. Одной из проблем на этом пути синтеза является удаление носителя катализатора посредством обработки кислотой, которая иногда может разрушить исходную структуру углеродных нанотрубок. Однако альтернативные носители катализаторов, растворимые в воде, доказали свою эффективность для роста нанотрубок. [22]

Если плазма генерируется путем приложения сильного электрического поля во время роста ( плазменно-усиленное химическое осаждение из паровой фазы ), то рост нанотрубок будет следовать направлению электрического поля. [23] Регулируя геометрию реактора, можно синтезировать вертикально ориентированные углеродные нанотрубки. [24] (т.е. перпендикулярно подложке), морфология, которая представляла интерес для исследователей, интересующихся эмиссией электронов из нанотрубок. Без плазмы полученные нанотрубки часто ориентированы случайным образом. При определенных условиях реакции, даже в отсутствие плазмы, близко расположенные нанотрубки сохраняют вертикальное направление роста, в результате чего образуется плотный массив трубок, напоминающий ковер или лес.

Из различных способов синтеза нанотрубок CVD показывает наибольшую перспективу для осаждения в промышленных масштабах из-за соотношения цена/единица, а также потому, что CVD способен выращивать нанотрубки непосредственно на желаемой подложке, тогда как нанотрубки необходимо собирать на другой подложке. техники роста. Места роста можно контролировать путем осторожного нанесения катализатора. [25] В 2007 году команда из Университета Мейдзё продемонстрировала высокоэффективную технику CVD для выращивания углеродных нанотрубок из камфоры . [26] Исследователи из Университета Райса , которых до недавнего времени возглавлял покойный Ричард Смолли , сосредоточились на поиске методов производства больших чистых количеств определенных типов нанотрубок. Их подход позволяет выращивать длинные волокна из множества маленьких семян, вырезанных из одной нанотрубки; Было обнаружено, что все полученные волокна имеют тот же диаметр, что и исходная нанотрубка, и ожидается, что они будут того же типа, что и исходная нанотрубка. [27]

Суперрост сердечно-сосудистых заболеваний

[ редактировать ]

Метод CVD сверхроста (химическое осаждение из паровой фазы с помощью воды) был разработан Кенджи Хата, Сумио Иидзима и его коллегами из AIST , Япония. [28] В этом процессе активность и срок службы катализатора повышаются за счет добавления воды в CVD-реактор. Были изготовлены плотные вертикально ориентированные массивы нанотрубок (VANTA) или «леса» высотой в миллиметр, расположенные перпендикулярно подложке. Высоту леса можно выразить как

где β — начальная скорость роста и – характерный срок службы катализатора. [29]

Их удельная поверхность превышает 1000 м. 2 /г (ограничено) или 2200 м 2 /г (без ограничения), [30] превышающее значение 400–1000 м 2 /g для образцов HiPco. Эффективность синтеза примерно в 100 раз выше, чем для метода лазерной абляции . Время, необходимое для изготовления лесов ОСНТ высотой 2,5 мм этим методом, в 2004 году составило 10 минут. Эти леса ОСНТ можно легко отделить от катализатора, получив чистый материал ОСНТ (чистота >99,98%) без дальнейшей очистки. Для сравнения, выращенные УНТ HiPco содержат около 5–35% [31] металлических примесей; поэтому его очищают путем дисперсии и центрифугирования , что повреждает нанотрубки. Суперрост позволяет избежать этой проблемы. Узорчатые высокоорганизованные одностенные структуры нанотрубок были успешно изготовлены с использованием метода суперроста.

Метод суперроста, по сути, является разновидностью CVD. Следовательно, можно выращивать материал, содержащий ОСНТ, ДУНТ и МУНТ, и изменять их соотношение, регулируя условия роста. Их соотношение меняется в зависимости от толщины катализатора. Включено много МУНТ, поэтому диаметр трубки широкий. [32]

Вертикально ориентированные леса нанотрубок возникают в результате «эффекта молнии», когда их погружают в растворитель и высушивают. Эффект молнии вызван поверхностным натяжением растворителя и силами Ван-дер-Ваальса между углеродными нанотрубками. Он объединяет нанотрубки в плотный материал, которому можно придавать различные формы, например листы и стержни, путем применения слабого сжатия во время процесса. Уплотнение увеличивает твердость по Виккерсу примерно в 70 раз, а плотность составляет 0,55 г/см. 3 . Упакованные углеродные нанотрубки имеют длину более 1 мм и чистоту углерода 99,9% или выше; они также сохраняют желаемые свойства выравнивания леса нанотрубок. [33]

Метод жидкостного электролиза

[ редактировать ]

В 2015 году исследователи из Университета Джорджа Вашингтона открыли новый путь синтеза МУНТ путем электролиза расплавленных карбонатов. [34] Механизм аналогичен сердечно-сосудистым заболеваниям. Некоторые ионы металлов были восстановлены до металлической формы и прикреплены к катоду в качестве точки зарождения для роста УНТ. Реакция на катоде

Образовавшийся оксид лития может поглощать диоксид углерода (если он присутствует) на месте и образовывать карбонат лития , как показано в уравнении.

Таким образом, чистая реакция

Другими словами, реагентом является только парниковый газ углекислый газ, а продуктом являются ценные УНТ. Это открытие было отмечено как возможная технология улавливания и переработки углекислого газа. [35] [36] [37] Позже были продемонстрированы нелитиевые электролиты из расплавленного карбоната лития или электролит, состоящий из карбоната лития плюс какой-либо другой карбонат и/или добавка. [38] Кроме того, изменяя условия электролиза, такие как электролит, электрод, температура и/или плотность тока, с помощью этого процесса можно вырастить широкий спектр углеродных нанотрубок, включая: спиральные; тонкий; толстый; легированные азотом, бором, серой или фосфором; луковицеобразный; и более того, создается множество макроструктур, некоторые из которых довольно пористые и могут использоваться в качестве губок или электродов. [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] В этом методе также можно использовать негазовый источник углерода, например, карбонат кальция (CaCO 3 ), и в этом случае получается известь/цемент (CaO), не содержащий CO 2 , поскольку этот CO 2 превращается в УНТ и кислород. [48]

Естественные, случайные и контролируемые среды пламени

[ редактировать ]

Фуллерены и углеродные нанотрубки не обязательно являются продуктами высокотехнологичных лабораторий; они обычно образуются в таких обыденных местах, как обычное пламя , [49] образуется при сжигании метана, [50] этилен, [51] и бензол, [52] и они были обнаружены в саже как внутри помещений, так и из наружного воздуха. [53] Однако эти встречающиеся в природе сорта могут быть крайне неравномерными по размеру и качеству, поскольку окружающая среда, в которой они производятся, зачастую совершенно неконтролируема. Таким образом, хотя их можно использовать в некоторых приложениях, им может не хватать высокой степени единообразия, необходимой для удовлетворения многих потребностей как исследований, так и промышленности. Недавние усилия были сосредоточены на производстве более однородных углеродных нанотрубок в среде с контролируемым пламенем. [54] [55] [56] [57] Такие методы перспективны для крупномасштабного и недорогого синтеза нанотрубок на основе теоретических моделей. [58] хотя им приходится конкурировать с быстро развивающимся крупномасштабным производством CVD.

Центрифужная пробирка с раствором углеродных нанотрубок, которые были отсортированы по диаметру с помощью ультрацентрифугирования в градиенте плотности . [59]

Удаление катализаторов

[ редактировать ]

Наноразмерные металлические катализаторы в неподвижном и псевдоожиженном слое являются важными ингредиентами для CVD- синтеза УНТ . Они позволяют повысить эффективность роста УНТ и дают возможность контролировать их структуру и хиральность . [60] Во время синтеза катализаторы могут превращать предшественники углерода в трубчатые углеродные структуры, но также могут образовывать инкапсулирующие углеродные покрытия. Таким образом, вместе с носителями из оксидов металлов они могут прикрепляться к изделию УНТ или включаться в него. [61] Присутствие металлических примесей может быть проблематичным для многих применений. металлы-катализаторы, такие как никель , кобальт или иттрий . В частности, токсикологическую опасность могут представлять [62] В то время как неинкапсулированные металлы-катализаторы могут быть легко удалены промывкой кислотой, инкапсулированные металлы требуют окислительной обработки для открытия их углеродной оболочки. [63] Эффективное удаление катализаторов, особенно инкапсулированных, при сохранении структуры УНТ является сложной задачей и рассматривается во многих исследованиях. [64] [65] Новый подход к разрушению капсул углеродсодержащего катализатора основан на быстром термическом отжиге. [66]

[ редактировать ]

Многие электронные применения углеродных нанотрубок в решающей степени основаны на методах селективного производства либо полупроводниковых, либо металлических УНТ, предпочтительно определенной киральности. [67] Известно несколько методов разделения полупроводниковых и металлических УНТ, но большинство из них пока не пригодны для крупномасштабных технологических процессов. Самый эффективный метод основан на ультрацентрифугировании в градиенте плотности , которое разделяет нанотрубки, обернутые поверхностно-активным веществом, по незначительной разнице в их плотности. Эта разница в плотности часто приводит к разнице в диаметре нанотрубок и (полу)проводящих свойствах. [59] Другой метод разделения использует последовательность замораживания, оттаивания и сжатия ОСНТ, заключенных в агарозный гель. В результате этого процесса получается раствор, содержащий 70% металлических ОСНТ, и остается гель, содержащий 95% полупроводниковых ОСНТ. Разбавленные растворы, разделенные этим методом, имеют различный цвет. [68] Отделенные этим методом углеродные нанотрубки наносились на электроды, например, на двухслойный электрический конденсатор. [69] Кроме того, ОСНТ можно разделить методом колоночной хроматографии . Выход составляет 95% для SWNT полупроводникового типа и 90% для SWNT металлического типа. [70]

Помимо разделения полупроводниковых и металлических ОСНТ, можно сортировать ОСНТ по длине, диаметру и хиральности. Сортировка по длине с самым высоким разрешением, с изменением длины <10%, до сих пор была достигнута с помощью эксклюзионной хроматографии (SEC) углеродных нанотрубок, диспергированных в ДНК (DNA-SWNT). [71] Разделение SWNT по диаметру было достигнуто с помощью ультрацентрифугирования в градиенте плотности (DGU). [72] с использованием ОСНТ, диспергированных поверхностно-активными веществами, и с помощью ионообменной хроматографии (ИЭК) для ДНК-ОСНТ. [73] Очистка отдельных хиральности также была продемонстрирована с помощью IEC ДНК-SWNT: специфические короткие олигомеры для выделения отдельных хиральности SWNT можно использовать ДНК. На данный момент выделено 12 хиральности с чистотой в диапазоне от 70% для (8,3) и (9,5) ОСНТ до 90% для (6,5), (7,5) и (10,5) ОСНТ. [74] Альтернативно, углеродные нанотрубки были успешно отсортированы по хиральности с использованием метода водной двухфазной экстракции . [75] [76] [77] Предпринимались успешные попытки интегрировать эти очищенные нанотрубки в электронные устройства, такие как полевые транзисторы . [78]

Альтернативой разделению является разработка методов селективного выращивания полупроводниковых или металлических УНТ. Этого можно достичь с помощью CVD, который включает комбинацию газов этанола и метанола на кварцевой подложке, в результате чего образуются горизонтально ориентированные массивы из 95–98% полупроводниковых нанотрубок. [79]

Нанотрубки обычно выращивают на наночастицах магнитного металла (Fe, Co), что облегчает производство электронных ( спинтронных ) устройств. было продемонстрировано управление током через полевой транзистор В частности, в такой однотрубной наноструктуре с помощью магнитного поля . [80]

  1. ^ Такеучи К., Хаяши Т., Ким Я.А., Фудзисава К., Эндо М. (2014). «Современное состояние науки и применение углеродных нанотрубок» . Наносистемы: физика, химия, математика . 5 (1): 15–24.
  2. ^ Иидзима, Сумио (1991). «Спиральные микротрубочки графитового углерода». Природа . 354 (6348): 56–58. Бибкод : 1991Natur.354...56I . дои : 10.1038/354056a0 . S2CID   4302490 .
  3. ^ Эббесен, ТВ; Аджаян, премьер-министр (1992). «Крупномасштабный синтез углеродных нанотрубок». Природа 358 (6383): 220–222. Бибкод : 1992Nature.358..220E . дои : 10.1038/ 358220a0 S2CID   4270290 .
  4. ^ Перейти обратно: а б Коллинз, П.Г. (2000). «Нанотрубки для электроники». Научный американец . 283 (6): 67–69. Бибкод : 2000SciAm.283f..62C . doi : 10.1038/scientificamerican1200-62 . ПМИД   11103460 .
  5. ^ Эатемади, Али; Дари, Хадис; Каримханлоо, Хамзе; Кухи, Мохаммед; Заргами, Носратолла; Акбарзаде, Абольфазл; Абаси, Можган; Ханифепур, Юнес; У Джу, Санг (2014). «Углеродные нанотрубки: свойства, синтез, очистка и медицинское применение» . Письма о наномасштабных исследованиях . 9 (1): 1–13. Бибкод : 2014НРЛ.....9....1Л . дои : 10.1186/1556-276X-9-1 . ПМЦ   3895740 . ПМИД   24380376 .
  6. ^ Го, Тин; Николаев, Павел; Ринзлер, Эндрю Г.; Томанек, Дэвид; Кольбер, Дэниел Т.; Смолли, Ричард Э. (1995). «Самосборка трубчатых фуллеренов» (PDF) . Дж. Физ. Хим . 99 (27): 10694–10697. дои : 10.1021/j100027a002 .
  7. ^ Го, Тин; Николаев, П; Тесс, А; Кольбер, Д; Смолли, Р. (1995). «Каталитический рост одностенных нанотрубок путем лазерного испарения» (PDF) . хим. Физ. Летт . 243 (1–2): 49–54. дои : 10.1016/0009-2614(95)00825-О . Архивировано из оригинала (PDF) 24 июля 2011 года.
  8. ^ Смильянич, Оливье; Стэнсфилд, БЛ; Доделе, Ж.-П.; Сервенти, А.; Десиле, С. (22 апреля 2002 г.). «Газофазный синтез ОСНТ струей плазмы атмосферного давления». Письма по химической физике . 356 (3–4): 189–193. Бибкод : 2002CPL...356..189S . дои : 10.1016/S0009-2614(02)00132-X .
  9. ^ Смиланич, Оливье. «Способ и устройство для получения одностенных углеродных нанотрубок» . Патент США .
  10. ^ Ким, Канзас; Кота-Санчес, немец; Кингстон, Крис; Имрис, М.; Симар, Бенуа; Суси, Жерве (2007). «Массовое производство одностенных углеродных нанотрубок методом индукционной термической плазмы». Журнал физики D: Прикладная физика . 40 (8): 2375–2387. Бибкод : 2007JPhD...40.2375K . дои : 10.1088/0022-3727/40/8/S17 . S2CID   122907049 .
  11. ^ Radushkevich, L. V. (1952). О Структуре Углерода, Образующегося При Термическом Разложении Окиси Углерода На Железном Контакте (PDF) . Журнал Физической Химии (in Russian). 26 : 88–95.
  12. ^ Уокер-младший, Польша; Ракшавский, Дж. Ф.; Империал, ГР (1959). «Образование углерода из смесей монооксида углерода и водорода на железных катализаторах. I. Свойства образующегося углерода». Дж. Физ. Хим . 63 (2): 133–140. дои : 10.1021/j150572a002 .
  13. ^ Хосе-Якаман, М.; Мики-Ёсида, М.; Рендон, Л.; Сантиестебан, JG (1993). «Каталитический рост углеродных микротрубочек с фуллереновой структурой». Прил. Физ. Летт . 62 (6): 657. Бибкод : 1993ApPhL..62..657J . дои : 10.1063/1.108857 .
  14. ^ Бекман, Венди (27 апреля 2007 г.). «Исследователи Калифорнийского университета побили мировые рекорды по длине массивов углеродных нанотрубок» . Университет Цинциннати.
  15. ^ Инами, Нобухито; Амбри Мохамед, Мохд; Шико, Эйдзи; Фудзивара, Акихико (2007). «Зависимость роста углеродных нанотрубок от условий синтеза методом спиртового каталитического химического осаждения из паровой фазы» . наук. Технол. Адв. Мэтр . 8 (4): 292–295. Бибкод : 2007STAdM...8..292I . дои : 10.1016/j.stam.2007.02.009 .
  16. ^ Исигами, Н.; назад, Х; Имамото, К; Цудзи, М; Якубовский, К; Минами, Н. (2008). «Плоскозависимый рост ориентированных одностенных углеродных нанотрубок на сапфире» . Дж. Ам. хим. Соц . 130 (30): 9918–9924. дои : 10.1021/ja8024752 . ПМИД   18597459 .
  17. ^ Наха, Саяндев; Ишвар К. Пури (2008). «Модель каталитического роста углеродных нанотрубок». Журнал физики D: Прикладная физика . 41 (6): 065304. Бибкод : 2008JPhD...41f5304N . дои : 10.1088/0022-3727/41/6/065304 . S2CID   122029563 .
  18. ^ Банерджи, Сумик; Наха, Саяндев; Пури, Ишвар К. (2008). «Молекулярное моделирование режима роста углеродных нанотрубок при каталитическом синтезе». Письма по прикладной физике . 92 (23): 233121. Бибкод : 2008ApPhL..92w3121B . дои : 10.1063/1.2945798 . hdl : 10919/47394 .
  19. ^ Пинилла, JL; Молинер, Р.; Суэльс, я; Лазаро, М; Эчегоен, Ю; Паласиос, Дж (2007). «Производство водородных и углеродных нановолокон термическим разложением метана с использованием металлических катализаторов в реакторе с псевдоожиженным слоем». Международный журнал водородной энергетики . 32 (18): 4821–4829. doi : 10.1016/j.ijhydene.2007.08.013 .
  20. ^ Мурадов, Н (2001). «Водород посредством разложения метана: применение для декарбонизации ископаемого топлива». Международный журнал водородной энергетики . 26 (11): 1165–1175. дои : 10.1016/S0360-3199(01)00073-8 .
  21. ^ Кумар, М. (2010). «Химическое осаждение углеродных нанотрубок из паровой фазы: обзор механизма роста и массового производства». Журнал нанонауки и нанотехнологий . 10 (6): 3739–3758. CiteSeerX   10.1.1.459.5003 . дои : 10.1166/jnn.2010.2939 . ПМИД   20355365 .
  22. ^ Эфтекхари, А.; Джафархани, П; Мозтарзаде, Ф (2006). «Высокопроизводительный синтез углеродных нанотрубок с использованием водорастворимого носителя катализатора при каталитическом химическом осаждении из паровой фазы». Карбон . 44 (7): 1343–1345. Бибкод : 2006Carbo..44.1343E . doi : 10.1016/j.carbon.2005.12.006 .
  23. ^ Рен, ЗФ; Хуанг, ЗП; Сюй, JW; Ван, Дж. Х.; Буш, П; Сигал, член парламента; Провенсио, ПН (1998). «Синтез больших массивов хорошо ориентированных углеродных нанотрубок на стекле» . Наука (Представлена ​​рукопись). 282 (5391): 1105–7. Бибкод : 1998Sci...282.1105R . дои : 10.1126/science.282.5391.1105 . ПМИД   9804545 .
  24. ^ СЭМ-изображения и ПЭМ-изображения углеродных нанотрубок, выровненных массивов углеродных нанотрубок и наночастиц . Nano-lab.com.
  25. ^ Неупане, Суман; Ластрес, Маурисио; Кьярелла, М; Ли, WZ; Су, Кью; Ду, GH (2012). «Синтез и автоэмиссионные свойства вертикально ориентированных массивов углеродных нанотрубок на меди». Карбон . 50 (7): 2641–50. Бибкод : 2012Carbo..50.2641N . doi : 10.1016/j.carbon.2012.02.024 .
  26. ^ Кумар, Мукул; Андо, Ёсинори (2007). «Углеродные нанотрубки из камфоры: экологически чистая нанотехнология» . Физический журнал: серия конференций . 61 (1): 643–646. Бибкод : 2007JPhCS..61..643K . дои : 10.1088/1742-6596/61/1/129 .
  27. ^ Смолли, Ричард Э.; Ли, Юбао; Мур, Валери С.; Прайс, Б. Кэтрин; Колорадо, Рамон; Шмидт, Ховард К.; Хауге, Роберт Х.; Бэррон, Эндрю Р.; Тур, Джеймс М. (2006). «Усиление одностенных углеродных нанотрубок: на пути к механизму роста конкретного типа». Журнал Американского химического общества . 128 (49): 15824–15829. дои : 10.1021/ja065767r . ПМИД   17147393 .
  28. ^ Хата, К.; Футаба, ДН; Мизуно, К; Намай, Т; Юмура, М; Иидзима, С. (2004). «Высокоэффективный синтез без примесей одностенных углеродных нанотрубок с помощью воды». Наука . 306 (5700): 1362–1365. Бибкод : 2004Sci...306.1362H . CiteSeerX   10.1.1.467.9078 . дои : 10.1126/science.1104962 . ПМИД   15550668 . S2CID   34377168 .
  29. ^ Футаба, Дон; Хата, Кенджи; Ямада, Такео; Мизуно, Кохей; Юмура, Мотоцикл; Иидзима, Сумио (2005). «Кинетика синтеза одностенных углеродных нанотрубок с использованием воды, выявленная с помощью анализа временной эволюции». Физ. Преподобный о. Летт . 95 (5): 056104. Бибкод : 2005PhRvL..95e6104F . doi : 10.1103/PhysRevLett.95.056104 . ПМИД   16090893 .
  30. ^ Хираока, Тацуки; Изади-Наджафабади, Али; Ямада, Такео; Футаба, Дон Н.; Ясуда, Сатоши; Танаике, Осаму; Хатори, Хироаки; Юмура, Мотоцикл; и др. (2009). «Компактные и легкие суперконденсаторы из твердого тела, имеющего только поверхность, с помощью открытых углеродных нанотрубок длиной 2200 мкм. 2 /g». Advanced Functional Materials . 20 (3): 422–428. doi : 10.1002/adfm.200901927 . S2CID   98195823 .
  31. ^ «Информация о продукции Unidym SWNT» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2011 г.
  32. ^ Ямада, Такео; Намаи, Тацунори; Хата, Кенджи; Футаба, Дон Н.; Мизуно, Кохей; Фань, Цзин; Юдасака, Масако; Юмура, Мотоо; Иидзима, Сумио (2006). «Селективный по размеру рост лесов двустенных углеродных нанотрубок из разработанных железных катализаторов». Природные нанотехнологии . 1 (2): 131–136. Бибкод : 2006NatNa...1..131Y . дои : 10.1038/nnano.2006.95 . ПМИД   18654165 . S2CID   205442034 .
  33. ^ Футаба, Дон Н.; Хата, Кенджи; Ямада, Такео; Хираока, Тацуки; Хаямидзу, Юхэй; Какудате, Ёзо; Танаике, Осаму; Хатори, Хироаки; и др. (2006). «Одностенные углеродные нанотрубки с возможностью проектирования формы и высокой плотности упаковки и их применение в качестве электродов суперконденсаторов». Природные материалы . 5 (12): 987–994. Бибкод : 2006NatMa...5..987F . дои : 10.1038/nmat1782 . ПМИД   17128258 . S2CID   28831020 .
  34. ^ Рен, Цзявэнь; Ли, Фанг-Фанг; Лау, Джейсон; Гонсалес-Урбина, Луис; Лихт, Стюарт (5 августа 2015 г.). «Однореакторный синтез углеродных нановолокон из CO 2 » . Нано-буквы . 15 (9): 6142–6148. Бибкод : 2015NanoL..15.6142R . дои : 10.1021/acs.nanolett.5b02427 . ПМИД   26237131 .
  35. ^ Армитидж, Ханаэ (19 августа 2015 г.). «Стратегия улавливания углерода, которая окупается». Наука . дои : 10.1126/science.aad1644 .
  36. ^ Сервис, Роберт Ф. (11 сентября 2015 г.). «Создание химических рогов изобилия из воздуха» . Наука . 349 (6253): 1160. doi : 10.1126/science.349.6253.1160 . ПМИД   26359385 .
  37. ^ Уэбб, Джонатан (20 августа 2015 г.). «Углеродные волокна из воздуха» . Новости Би-би-си . Проверено 26 октября 2018 г.
  38. ^ Ван, Сируй; Лихт, Гад; Лю, Синье; Лихт, Стюарт (май 2022 г.). «Использование CO 2 путем электролитического расщепления на углеродные нанотрубки в нелитированных экономичных расплавленных карбонатных электролитах» . Передовые устойчивые системы . 6 (5). дои : 10.1002/adsu.202100481 . ISSN   2366-7486 . S2CID   247135488 .
  39. ^ Джонсон, Маркус; Рен, Цзявэнь; Лефлер, Мэтью; Лихт, Гад; Вичини, Хуан; Лю, Синье; Лихт, Стюарт (1 сентября 2017 г.). «Вата из углеродных нанотрубок, изготовленная непосредственно из CO2 методом расплавленного электролиза: эффективные пути снижения выбросов парниковых газов, вызывающих выбросы углекислого газа» . Материалы сегодня Энергия . 5 : 230–236. дои : 10.1016/j.mtener.2017.07.003 . ISSN   2468-6069 .
  40. ^ Лихт, С.; Лю, X.; Лихт, Г.; Ван, X.; Свези, А.; Чан, Ю. (01 декабря 2019 г.). «Усиленное сокращение выбросов парниковых газов с помощью композитов из углеродных нанотрубок C2CNT» . Материалы сегодня Устойчивое развитие . 6 : 100023. doi : 10.1016/j.mtsust.2019.100023 . ISSN   2589-2347 . S2CID   202944797 .
  41. ^ Рен, Цзявэнь; Ли, Фанг-Фанг; Лау, Джейсон; Гонсалес-Урбина, Луис; Лихт, Стюарт (9 сентября 2015 г.). «Однореакторный синтез углеродных нановолокон из CO 2» . Нано-буквы . 15 (9): 6142–6148. Бибкод : 2015NanoL..15.6142R . дои : 10.1021/acs.nanolett.5b02427 . ISSN   1530-6984 . ПМИД   26237131 .
  42. ^ Ван, Сируй; Лю, Синье; Лихт, Гад; Ван, Баохуэй; Лихт, Стюарт (01 декабря 2019 г.). «Исследование изменения катионов щелочных металлов при синтезе углеродных нанотрубок электролизом CO2 в расплавленных карбонатах» . Журнал использования CO2 . 34 : 303–312. дои : 10.1016/j.jcou.2019.07.007 . ISSN   2212-9820 . S2CID   199765298 .
  43. ^ Лихт, Стюарт; Цуй, Баочэнь; Ван, Баохуэй (1 сентября 2013 г.). «Улавливание углерода STEP – преимущество бария» . Журнал использования CO2 . 2 : 58–63. дои : 10.1016/j.jcou.2013.03.006 . ISSN   2212-9820 .
  44. ^ Лихт, Стюарт; Дуглас, Анна; Рен, Цзявэнь; Картер, Рэйчел; Лефлер, Мэтью; Пинт, Кэри Л. (23 марта 2016 г.). «Углеродные нанотрубки, полученные из окружающего углекислого газа, для экологически устойчивых анодов литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов» . Центральная научная служба ACS . 2 (3): 162–168. дои : 10.1021/accentsci.5b00400 . ISSN   2374-7943 . ПМЦ   4827670 . ПМИД   27163042 .
  45. ^ Рен, Цзявэнь; Джонсон, Маркус; Сингхал, Рича; Лихт, Стюарт (01 марта 2017 г.). «Преобразование парникового газа CO2 путем электролиза расплава в широкий контролируемый набор углеродных нанотрубок» . Журнал использования CO2 . 18 : 335–344. дои : 10.1016/j.jcou.2017.02.005 . ISSN   2212-9820 .
  46. ^ Ван, Сируй; Шариф, Фарбод; Лю, Синье; Лихт, Гад; Лефлер, Мэтью; Лихт, Стюарт (01 сентября 2020 г.). «Магнитные углеродные нанотрубки: карбидно-зародышевый электрохимический рост ферромагнитных УНТ из CO2» . Журнал использования CO2 . 40 : 101218. doi : 10.1016/j.jcou.2020.101218 . ISSN   2212-9820 . S2CID   225302213 .
  47. ^ Ван, Сируй; Лю, Синье; Лихт, Гад; Лихт, Стюарт (15 сентября 2020 г.). «Метаборат кальция индуцировал синтез тонкостенных углеродных нанотрубок из CO2 путем электролиза расплавленного карбоната» . Научные отчеты . 10 (1): 15146. doi : 10.1038/s41598-020-71644-0 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   7493996 . ПМИД   32934276 .
  48. ^ Лихт, Стюарт (01 марта 2017 г.). «Совместное производство цемента и углеродных нанотрубок с отрицательным углеродным следом» . Журнал использования CO2 . 18 : 378–389. arXiv : 1608.00946 . дои : 10.1016/j.jcou.2017.02.011 . ISSN   2212-9820 . S2CID   119281669 .
  49. ^ Сингер, Дж. М. (1959). «Образование углерода в очень богатом углеводородно-воздушном пламени. I. Исследования химического состава, температуры, ионизации и твердых частиц». Седьмой симпозиум (международный) по горению .
  50. ^ Юань, Лиминг; Сайто, Кодзо; Пан, Чуньсюй; Уильямс, ФА; Гордон, А.С. (2001). «Нанотрубки из метанового пламени». Письма по химической физике . 340 (3–4): 237–241. Бибкод : 2001CPL...340..237Y . дои : 10.1016/S0009-2614(01)00435-3 .
  51. ^ Юань, Лиминг; Сайто, Кодзо; Ху, Вэньчун; Чен, Чжи (2001). «Синтез пламенным этиленом хорошо ориентированных многостенных углеродных нанотрубок». Письма по химической физике . 346 (1–2): 23–28. Бибкод : 2001CPL...346...23Y . дои : 10.1016/S0009-2614(01)00959-9 .
  52. ^ Дуань, HM; Маккиннон, Джей Ти (1994). «Нанокластеры, полученные в огне». Журнал физической химии . 98 (49): 12815–12818. дои : 10.1021/j100100a001 .
  53. ^ Мурр, Ле; Банг, Джей-Джей; Эскивель, Э.В.; Герреро, Пенсильвания; Лопес, Д.А. (2004). «Углеродные нанотрубки, формы нанокристаллов и сложные агрегаты наночастиц в обычных источниках сгорания топливного газа и окружающем воздухе». Журнал исследований наночастиц . 6 (2/3): 241–251. Бибкод : 2004JNR.....6..241M . дои : 10.1023/B:NANO.0000034651.91325.40 . S2CID   92974544 .
  54. ^ Вандер Уол, RL (2002). «Синтез одностенных углеродных нанотрубок, катализируемый Fe, в среде пламени». Сжечь. Пламя . 130 (1–2): 37–47. Бибкод : 2002CoFl..130...37В . дои : 10.1016/S0010-2180(02)00360-7 .
  55. ^ Савельев А.В.; Мерчан-Мерчан, Уилсон; Кеннеди, Лоуренс А. (2003). «Металлокатализируемый синтез углеродных наноструктур в противоточном метаново-кислородном пламени». Сжечь. Пламя . 135 (1–2): 27–33. Бибкод : 2003CoFl..135...27S . дои : 10.1016/S0010-2180(03)00142-1 .
  56. ^ Высота, МДж; Ховард, Джек Б.; Тестер, Джефферсон В.; Вандер Санде, Джон Б. (2004). «Пламенный синтез одностенных углеродных нанотрубок». Карбон . 42 (11): 2295–2307. Бибкод : 2004Carbo..42.2295H . doi : 10.1016/j.carbon.2004.05.010 .
  57. ^ Сен, С.; Пури, Ишвар К. (2004). «Пламенный синтез углеродных нановолокон и композитов нановолокон, содержащих инкапсулированные металлические частицы». Нанотехнологии . 15 (3): 264–268. Бибкод : 2004Nanot..15..264S . дои : 10.1088/0957-4484/15/3/005 . S2CID   250758527 .
  58. ^ Наха, Саяндев; Сен, Сварненду; Де, Аниндья К.; Пури, Ишвар К. (2007). «Детальная модель пламенного синтеза углеродных нанотрубок и нановолокон». Труды Института горения . 31 (2): 1821–29. дои : 10.1016/j.proci.2006.07.224 .
  59. ^ Перейти обратно: а б Арнольд, Майкл С.; Грин, Александр А.; Халват, Джеймс Ф.; Ступп, Сэмюэл И.; Херсам, Марк К. (2006). «Сортировка углеродных нанотрубок по электронной структуре с использованием дифференциации плотности». Природные нанотехнологии . 1 (1): 60–5. Бибкод : 2006NatNa...1...60A . дои : 10.1038/nnano.2006.52 . ПМИД   18654143 . S2CID   5060091 .
  60. ^ Ямада Т., Намай Т., Хата К., Футаба Д.Н., Мизуно К., Фан Дж. и др. (2006). «Селективный по размеру рост лесов двустенных углеродных нанотрубок из разработанных железных катализаторов». Природные нанотехнологии . 1 (2): 131–136. Бибкод : 2006NatNa...1..131Y . дои : 10.1038/nnano.2006.95 . ПМИД   18654165 . S2CID   205442034 .
  61. ^ Маккензи К.Дж., Даненс О.М., Харрис А.Т. (2010). «Обновленный обзор параметров синтеза и механизмов роста углеродных нанотрубок в псевдоожиженном слое». Исследования в области промышленной и инженерной химии . 49 (11): 5323–38. дои : 10.1021/ie9019787 .
  62. ^ Якубек, Лорин М.; Марангудакис, Спиро; Рейнго, Джессика; Лю, Синьюань; Липскомб, Дайан; Больно, Роберт Х. (2009). «Ингибирование нейрональных кальциевых каналов следовыми уровнями иттрия, высвобождаемого из углеродных нанотрубок» . Биоматериалы . 30 (31): 6351–6357. doi : 10.1016/j.bimaterials.2009.08.009 . ПМЦ   2753181 . ПМИД   19698989 .
  63. ^ Хоу, Пэн-Сян; Лю, Чанг; Ченг, Хуэй-Мин (2008). «Очистка углеродных нанотрубок». Карбон . 46 (15): 2003–2025. Бибкод : 2008Carbo..46.2003H . doi : 10.1016/j.carbon.2008.09.009 .
  64. ^ Эббесен, ТВ; Аджаян, премьер-министр; Хиура, Х.; Танигаки, К. (1994). «Очистка нанотрубок » Природа 367 (6463): 519. Бибкод : 1994Nature.367..519E . дои : 10.1038/367519a0 .
  65. ^ Сюй, Я-Цюн; Пэн, Хайцин; Хауге, Роберт Х.; Смолли, Ричард Э. (2005). «Контролируемая многоступенчатая очистка одностенных углеродных нанотрубок». Нано-буквы . 5 (1): 163–168. Бибкод : 2005NanoL...5..163X . CiteSeerX   10.1.1.739.1034 . дои : 10.1021/nl048300s . ПМИД   15792432 .
  66. ^ Мейер-Плат А., Ортс-Гил Г., Петров С. и др. (2012). «Плазмотермическая очистка и отжиг углеродных нанотрубок». Карбон . 50 (10): 3934–3942. Бибкод : 2012Carbo..50.3934M . doi : 10.1016/j.carbon.2012.04.049 .
  67. ^ Янас, Давид (2018). «На пути к монохиральным углеродным нанотрубкам: обзор прогресса в сортировке одностенных углеродных нанотрубок». Границы химии материалов . 2 (1): 36–63. дои : 10.1039/C7QM00427C .
  68. ^ Танака, Такеши; Джин, Хэхуа; Мията, Ясумицу; Фуджи, Сюндзиро; Суга, Хироши; Найто, Ясухиса; Минари, Такео; Миядера, Тецухико; и др. (2009). «Простое и масштабируемое разделение металлических и полупроводниковых углеродных нанотрубок на основе геля». Нано-буквы . 9 (4): 1497–1500. Бибкод : 2009NanoL...9.1497T . дои : 10.1021/nl8034866 . ПМИД   19243112 .
  69. ^ Ямада, Ю.; Танака, Т.; Мачида, К.; Суэмацу, С.; Тамамицу, К.; Катаура, Х.; Хатори, Х. (2012). «Электрохимическое поведение металлических и полупроводниковых одностенных углеродных нанотрубок для двухслойного электрического конденсатора». Карбон . 50 (3): 1422–1424. Бибкод : 2012Carbo..50.1422Y . doi : 10.1016/j.carbon.2011.09.062 .
  70. ^ Танака, Такеши; Урабе, Ясуко; Нисиде, Дайсуке; Катаура, Хиромичи (2009). «Непрерывное разделение металлических и полупроводниковых углеродных нанотрубок с использованием агарозного геля» . Прикладная физика Экспресс . 2 (12): 125002. Бибкод : 2009APExp...2l5002T . дои : 10.1143/APEX.2.125002 . S2CID   94375558 .
  71. ^ Хуан, Сюэин; Маклин, Роберт С.; Чжэн, Мин (2005). «Сортировка по длине с высоким разрешением и очистка углеродных нанотрубок, обернутых ДНК, методом эксклюзионной хроматографии». Анальный. хим. 77 (19): 6225–6228. дои : 10.1021/ac0508954 . ПМИД   16194082 .
  72. ^ Херсам, Марк С (2008). «Прогресс к монодисперсным одностенным углеродным нанотрубкам». Природные нанотехнологии . 3 (7): 387–394. Бибкод : 2008NatNa...3..387H . дои : 10.1038/nnano.2008.135 . ПМИД   18654561 .
  73. ^ Чжэн, М.; Джагота, А; Страно, М.С.; Сантос, AP; Барон, П; Чоу, С.Г.; Дайнер, бакалавр; Дрессельхаус, Массачусетс ; и др. (2003). «Структурная сортировка углеродных нанотрубок с помощью последовательно-зависимой сборки ДНК». Наука . 302 (5650): 1545–1548. Бибкод : 2003Sci...302.1545Z . дои : 10.1126/science.1091911 . ПМИД   14645843 . S2CID   2960962 .
  74. ^ Ту, Сяоминь; Манохар, Суреш; Джагота, Ананд; Чжэн, Мин (2009). «Мотивы последовательности ДНК для структурно-специфического распознавания и разделения углеродных нанотрубок». Природа . 460 (7252): 250–253. Бибкод : 2009Natur.460..250T . дои : 10.1038/nature08116 . ПМИД   19587767 . S2CID   4417004 .
  75. ^ Хрипин Константин Юрьевич; Фэган, Джеффри А.; Чжэн, Мин (2013). «Спонтанное разделение углеродных нанотрубок в водных фазах, модифицированных полимерами». Журнал Американского химического общества . 135 (18): 6822–6825. дои : 10.1021/ja402762e . ПМИД   23611526 .
  76. ^ Ли, Хан; Гордеев, Георгий; Гаррити, Ойсин; Райх, Стефани; Флавел, Бенджамин С. (28 января 2019 г.). «Разделение одностенных углеродных нанотрубок малого диаметра в одну-три стадии с помощью водной двухфазной экстракции». АСУ Нано . 13 (2): 2567–2578. дои : 10.1021/acsnano.8b09579 . ПМИД   30673278 . S2CID   59224819 .
  77. ^ Турек, Эдита; Шираки, Томохиро; Сираиси, Томонари; Сига, Тамехито; Фудзигая, Цуёхико; Янас, Дэвид (декабрь 2019 г.). «Одностадийное выделение углеродных нанотрубок с узкополосными характеристиками светоизлучения» . Научные отчеты 9 (1): 535. Бибкод : 2019НатСР... 9..535Т дои : 10.1038/s41598-018-37675-4 . ПМК   6345979 . ПМИД   30679809 .
  78. ^ Чжан, Ли; Ту, Сяоминь; Уэлшер, Кевин; Ван, Синьрань; Чжэн, Мин; Дай, Хунцзе (2009). «Оптические характеристики и электронные устройства практически чистых (10,5) одностенных углеродных нанотрубок». J Am Chem Soc . 131 (7): 2454–2455. arXiv : 0902.0010 . Бибкод : 2009arXiv0902.0010Z . дои : 10.1021/ja8096674 . ПМИД   19193007 . S2CID   207136668 .
  79. ^ Дин, Лей; Целев, Александр; Ван, Джинён; Юань, Дуннин; Чу, Хайбин; МакНиколас, Томас П.; Ли, Ян; Лю, Цзе (2009). «Селективный рост хорошо ориентированных полупроводниковых одностенных углеродных нанотрубок». Нано-буквы . 9 (2): 800–5. Бибкод : 2009NanoL...9..800D . дои : 10.1021/nl803496s . ПМИД   19159186 .
  80. ^ Мохамед, Мохд Амбри; Инами, Нобухито; Шико, Эйдзи; Ямамото, Ёсиюки; Хори, Хиденобу; Фудзивара, Акихико (2008). «Изготовление устройства спинтроники прямым синтезом одностенных углеродных нанотрубок из ферромагнитных электродов» . наук. Технол. Адв. Мэтр . 9 (2): 025019. Бибкод : 2008STAdM...9b5019A . дои : 10.1088/1468-6996/9/2/025019 . ПМК   5099751 . ПМИД   27877994 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5a349b642a0b15e14b6ad4094c57e210__1716964740
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5a/10/5a349b642a0b15e14b6ad4094c57e210.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Synthesis of carbon nanotubes - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)