DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Балабан, О. В. | |
dc.coverage.temporal | 6–7 лютого 2020 року, Львів | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T08:05:42Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T08:05:42Z | - |
dc.date.created | 2020-02-06 | |
dc.date.issued | 2020-02-06 | |
dc.identifier.citation | Балабан О. В. Методи відновлення оксиду графену / О. В. Балабан // 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 6–7 лютого 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 100–101. — (Фізика). | |
dc.identifier.isbn | 978-966-941-447-2 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48920 | - |
dc.format.extent | 100-101 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.relation.ispartof | 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 2020 | |
dc.title | Методи відновлення оксиду графену | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Національний університет «Львівська політехніка», 2020 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет "Львівська політехніка" | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.identifier.citationen | Balaban O. V. Metody vidnovlennia oksydu hrafenu / O. V. Balaban // 16-ta Vidkryta naukova konferentsiia Instytutu prykladnoi matematyky ta fundamentalnykh nauk (IMFN) : zbirnyk materialiv konferentsii, 6–7 liutoho 2020 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. — P. 100–101. — (Fizyka). | |
dc.relation.references | [1] ShiH.F., WangC. Sun Z.P., Zhou Y. L., JinK. J. Transparent conductive reduced graphene oxide thin films produced by spray coating. Sci. China Phys. Mech. Astron.2015. Vol.58, Is.1.pp. 1–5. | |
dc.relation.references | [2] LiX., ZhangD., YangC., ShangY. Direct and Efficient Preparation of Graphene Transparent Conductive Films on Flexible Poly Carbonate Substrate by Spray-Coating. J. Nanosci. Nanotechnol. 2015. Vol.15, N12. pp. 9500–9508(9). | |
dc.relation.references | [3] Chamoli P., DasM.K., KarK.K. Structural, optical, and electrical characteristics of graphene nanosheets synthesized from microwave-assisted exfoliated graphite. Journal of Applied Physics2017. Vol.122, Is.18 pp. 185105. | |
dc.relation.references | [4] Kwon S., JungD., LimH., KimG., ChoiK.B., Lee J. J. Laser-assisted selective lithography of reduced graphene oxide for fabrication of graphene-based out-ofplane tandem microsupercapacitors with large capacitance. Appl. Phys. Lett. 2017.Vol.111, pp.143903. | |
dc.relation.references | [5] Liu P., HuangY., Wang L. A facile synthesis of reduced graphene oxide with Zn powder under acidic condition. Mater. Lett. 2013.Vol.91,p.125–128. | |
dc.relation.references | [6] HuaN., WangY., Chai J., GaoaR., Yang Z. Gas sensor based on p-phenylenediamine reduced graphene oxide. Sensors and Actuators B 2012. Vol.163,pp.107–114. | |
dc.relation.references | [7] HuangX., HuN., WangY., ZhangY. Ammonia gas sensor based on aniline reduced graphene oxide. Advanced Materials Research. 2013.Vol.669 pp.79–84. | |
dc.relation.references | [8] ГрайферЕ.Д. МакотченкоА.С. Назаров С.Дж. КимВ. Е. Федоров Графен- химические подгоди к синтезу и модифицированию. Успехи химии. 2011. Т.80 cc.784–804. | |
dc.relation.references | [9] Gurunathan S., Woong J., KimJ.H., ZhangY. Green chemistry approach for the synthesisof biocompatible graphene. International Journal of Nanomedicine. 2013. Vol.8 pp.2719–2732. | |
dc.relation.referencesen | [1] ShiH.F., WangC. Sun Z.P., Zhou Y. L., JinK. J. Transparent conductive reduced graphene oxide thin films produced by spray coating. Sci. China Phys. Mech. Astron.2015. Vol.58, Is.1.pp. 1–5. | |
dc.relation.referencesen | [2] LiX., ZhangD., YangC., ShangY. Direct and Efficient Preparation of Graphene Transparent Conductive Films on Flexible Poly Carbonate Substrate by Spray-Coating. J. Nanosci. Nanotechnol. 2015. Vol.15, N12. pp. 9500–9508(9). | |
dc.relation.referencesen | [3] Chamoli P., DasM.K., KarK.K. Structural, optical, and electrical characteristics of graphene nanosheets synthesized from microwave-assisted exfoliated graphite. Journal of Applied Physics2017. Vol.122, Is.18 pp. 185105. | |
dc.relation.referencesen | [4] Kwon S., JungD., LimH., KimG., ChoiK.B., Lee J. J. Laser-assisted selective lithography of reduced graphene oxide for fabrication of graphene-based out-ofplane tandem microsupercapacitors with large capacitance. Appl. Phys. Lett. 2017.Vol.111, pp.143903. | |
dc.relation.referencesen | [5] Liu P., HuangY., Wang L. A facile synthesis of reduced graphene oxide with Zn powder under acidic condition. Mater. Lett. 2013.Vol.91,p.125–128. | |
dc.relation.referencesen | [6] HuaN., WangY., Chai J., GaoaR., Yang Z. Gas sensor based on p-phenylenediamine reduced graphene oxide. Sensors and Actuators B 2012. Vol.163,pp.107–114. | |
dc.relation.referencesen | [7] HuangX., HuN., WangY., ZhangY. Ammonia gas sensor based on aniline reduced graphene oxide. Advanced Materials Research. 2013.Vol.669 pp.79–84. | |
dc.relation.referencesen | [8] HraiferE.D. MakotchenkoA.S. Nazarov S.Dzh. KimV. E. Fedorov Hrafen- khimicheskie podhodi k sintezu i modifitsirovaniiu. Uspekhi khimii. 2011. V.80 cc.784–804. | |
dc.relation.referencesen | [9] Gurunathan S., Woong J., KimJ.H., ZhangY. Green chemistry approach for the synthesisof biocompatible graphene. International Journal of Nanomedicine. 2013. Vol.8 pp.2719–2732. | |
dc.citation.conference | 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) | |
dc.citation.journalTitle | 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції | |
dc.citation.spage | 100 | |
dc.citation.epage | 101 | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.subject.udc | 541 | |
Appears in Collections: | Шістнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2020 р.
|