XRD дослідження фазової еволюції в нановолокнах PVDF, отриманих методом електроформування при різних співвідношеннях CNT/β-Ga₂O₃
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
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
Авторське право (c) 2026 С.А. Ахмадова, Г.Б. Ібрагімов, О.А. Самедов, М.А. Юлдошев, Н.А. Саттаров, К.М. Гасанов, Ю.І. Алієв, А.С. Абієв

Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).


