XRD дослідження фазової еволюції в нановолокнах PVDF, отриманих методом електроформування при різних співвідношеннях CNT/β-Ga₂O₃

  • С.А. Ахмадова Інститут фізики, Міністерство науки і освіти Азербайджанської Республіки, Баку
  • Г.Б. Ібрагімов Інститут фізики, Міністерство науки і освіти Азербайджанської Республіки, Баку
  • О.А. Самедов Інститут фізики, Міністерство науки і освіти Азербайджанської Республіки, Баку
  • М.А. Юлдошев Міжнародний університет Туран, Наманган, Узбекистан https://orcid.org/0000-0002-9722-9439
  • Н.А. Саттаров Міжнародний університет Кімьо в Ташкенті, Наманган, Узбекистан https://orcid.org/0009-0005-0506-0269
  • К.М. Гасанов Інститут фізики, Міністерство науки і освіти Азербайджанської Республіки, Баку; Low Dimensional Materials Research Center at Khazar University, Baku, Azerbaijan
  • Ю.І. Алієв Азербайджанський державний педагогічний університет, Баку, Азербайджан; Західнокаспійський університет, Баку, Азербайджан
  • А.С. Абієв Відділ ядерних досліджень IDDA, Баку, Азербайджан; Азербайджанський університет архітектури та будівництва, Баку, Азербайджан
Ключові слова: полівініліденфторид, бета-оксид галію, вуглецеві нанотрубки, композитні матеріали, XРД

Анотація

Для дослідження залежної від складу фазової еволюції в матриці PVDF було виготовлено електроформовані нановолокнисті мати на основі полівініліденфториду (PVDF), що містять вуглецеві нанотрубки (CNT) та наночастинки β-Ga₂O₃. Мати з чистого PVDF та композиту зі співвідношеннями CNT/β-Ga₂O₃ 1:1, 1,5:0,5 та 0,5:1,5 мас.% було отримано за ідентичних умов електроформування з використанням системи розчинників DMF/ацетон. Кристалічну структуру та фазовий склад вивчали за допомогою рентгенівської дифракції з випромінюванням CoKα. Мати з чистого PVDF демонстрували багатофазну структуру, що складається з α, β та γ фаз. Після додавання CNT та β-Ga₂O₃ спостерігалися чіткі залежні від складу зміни положення та інтенсивності дифракційного піку. Співвідношення 1:1 зменшувало внесок α-фази та посилювало відбиття γ-фази, тоді як β-фаза залишалася домінантною. Збільшений вміст вуглецевих нанотрубок (CNT) сприяв розвитку β-фази, тоді як підвищений вміст β-Ga₂O₃ сприяв утворенню γ-фази. Результати показують, що CNT переважно підтримують стабілізацію β-фази, тоді як β-Ga₂O₃ має сильніший вплив на еволюцію γ-фази та структурну перебудову. Ці результати показують, що кристалічний фазовий баланс електроформованих нановолокон PVDF може бути ефективно регульований шляхом контрольованого включення CNT/β-Ga₂O₃.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

B.M. Ali, A.A. Abdulazez, G. Padma Priya, Subhashree Ray, Amrita Pal, Renu Sharma, Sulton Usanov, et.al., Journal of Molecular Graphics and Modelling, 142, 109210 (2026). https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2025.109210

N.S.S. Singh, M.A. Rusho, A. Abilkasimov, M. Latipova, A. Aldulaimi, A.G. Taki, R.J. Albadr, et.al., Chemical Physics Letters. 880, 142410 (2025). https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142410

M.S. Payzullakhanov, F. Giyasova, M. Yuldoshev, C. Toshpulatov, R. Ernazarov, F. Giyasov, A. Urishev, et.al., East Eur. J. Phys. (1), 233 (2026). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-1-25

S.F. Samadov, Kh.M. Guliyeva, A.A. Sidorin, N.V.M. Trung, Y.I. Aliyev, O.S. Orlov, and S.H. Jabarov, et.al., Arab. J. Sci. Eng. 51, 2137–2147 (2025). https://doi.org/10.1007/s13369-025-10262-2

M.L. Cerrada, J. Arranz-Andrés, A. Caballero-González, E. Blázquez-Blázquez, and E. Pérez, Polymers, 15, 1491 (2023). https://doi.org/10.3390/polym15061491

S.F. Samadov, A. O. Dashdemirov, R. R. Sharifov, R. F. Hashimov, S. H. Jabarov, and N. V. M. Trung, Mod Phys Lett B, 19, 2650100 (2026). https://doi.org/10.1142/S0217984926501009

A. Abdullayev, V. Akhmedov, and D. Gafarova, Sci. Works Constr. 2, 65 (2024). https://doi.org/10.58225/sw.2024.2-65-70

S. Samadov, et.al., SW AzUAC, 1, 14-23 (2026). https://doi.org/10.58225/sw.2026.1-14-23

M.N. Mirzayev, E. Demir, Kh.F. Mammadov, V.A. Sukratov, S.H. Jabarov, S. Biira, E.B. Asgerov, et.al., J. Phys. 94, 110 (2020). https://doi.org/10.1007/s12043-020-01980-3

A.S. Abiyev, O.A. Samedov, E. Demir, E.P. Popov, and S.F. Samadov, J. Alloys Compd. 1005, 175970 (2024). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.175970

A. Shershneva, and M. Ibrahim, SW AzUAC. 1, 125-131, (2026). https://doi.10.58225/sw.2026.1-125-131

O.A. Samedov, D.M. Mirzayeva, H.H.A. Nguyen, and M.N. Mirzayev, Physica B, 717, 417807 (2025). https://doi.org/10.1016/j.physb.2025.417807

O. Kholikov, et.al., SW AzUAC., 2, 68-75 (2025). https://doi.org/10.58225/sw.2025.2-68-75

S.A. Ahmadova, S.F. Samadov, G.B. Ibragimov, I.I. Vinogradov, A.A. Sidorin, D.M. Mirzayeva, B. Mauyey, et al., Physica E, 177, 116450 (2026). https://doi.org/10.1016/j.physe.2025.116450

S.F. Samadov, A.G. Asadov, A.S. Abiyev, E. Demir, O.A. Samedov, N.V.M. Trung, I.I. Mustafayev, et.al., Physica B, 688, 416154 (2024). https://doi.org/10.1016/j.physb.2024.416154

M.N. Mirzayev, B.A. Abdurakhimov, E. Demir, A.A. Donkov, E. Popov, M.Yu. Tashmetov, G. Genov, et al., Physica B, 611, 412842 (2021). https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.412842

A.P. Abdullayev, S.F. Samadov, A.S. Abiyev, A.A. Sidorin, N.V.M. Trung, O.S. Orlov, F.M. Mammadov, et.al., J. Alloys Compd. 1038, 182773 (2025). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.182773

F. Shi, and H. Qiao, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 31, 20223 (2020). https://doi.org/10.1007/s10854-020-04542-w

M.N. Mirzayev, et al., Ceram. Int. 52 12826-12835 (2026). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2026.01.424

A. Lund, A. Lund, C. Gustafsson, H. Bertilsson, R.W. Rychwalski, et.al., Compos. Sci. Technol. 71, 222–229 (2011). https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2010.11.014

Опубліковано
2026-09-07
Цитовано
Як цитувати
Ахмадова, С., Ібрагімов, Г., Самедов, О., Юлдошев, М., Саттаров, Н., Гасанов, К., Алієв, Ю., & Абієв, А. (2026). XRD дослідження фазової еволюції в нановолокнах PVDF, отриманих методом електроформування при різних співвідношеннях CNT/β-Ga₂O₃. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 385-390. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-3-34

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)