Научная тема: «РАЗРАБОТКА ОСНОВ ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ И УГЛЕРОДНОГО НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИК НАГРЕВА ПОЛИМЕРОВ»
Специальность: 05.27.06
Год: 2009
Отрасль науки: Технические науки
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. результаты изучения гетерогенной кинетики и механизмов химических превращений в полиакрилонитриле (ПАН), поливиниловом спирте (ПВС), полиэтилентерефталате (ПЭТФ), в смесях на основе полиакрилонитрила, поливинилового спирта, полиэтилентерефталата, солей металлов (Cu, Fe, Co, Ag, Ni, Cd, Al), кремнийорганических соединений, борной кислоты под действием ИК нагрева в зависимости от температуры, атмосферы, скорости, продолжительности нагрева;
  2. - основы оптимальных технологий получения углеродного нанокристаллического материала, углеродных нанотрубок, металло- и полупроводниковоуглеродных нанокомпозитов;
  3. зависимости структуры, состава и свойств полученных углеродных нанокристаллических материалов и металло- и полупроводниковоуглеродных нанокомпозитов от параметров нагрева (скорости нагрева, температуры, продолжительности нагрева, состава атмосферы в реакторе);
  4. результаты моделирования структуры одноатомного слоя углеродного материала на основе полиакрилонитрила с помощью полуэмпирической квантово-химической расчетной схемы модифицированного пренебрежения двухатомным перекрыванием в рамках модели ионно-встроенного ковалентно-циклического кластера;
  5. результаты применения ИК нагрева полимеров и смесей на основе солей металлов и полимеров для получения углеродного нанокристаллического материала для создания электрода, чувствительного к рН среды; сенсора на присутствие СО2; нанокомпозита Ag/полиакрилонитрил для низкотемпературного соединения; нанокомпозита Cu/С, способного при 250С катализировать окисление CH3OH.
Список опубликованных работ
1. Шупегин М.Л., Шайдуллин Р.Я., Козлов В.В. Способ полирующего травления полупроводниковых пластин диаметром 30-40 мм. Авторское свидетельство №1604096. Бюллетень “Открытия и изобретения”. 1990. №40. С.270.

2. Соколов И.А., Козлов В.В. Кинетика и механизм растворения GaAs в растворе NaOCl. // Поверхность. 1993. №6. С.76-79.

3. Sokolov I.A., Kozlov V.V., and Tkalich A.K. Effect of sodium on Ga and As chemical states in the surface layer of GaAs polished with NaOCl. // Semiconductor Science. 1993. N8. P.35-38.

4. Соколов И.А., Козлов В.В. Ткалич А.К. Особенности растворения монокристаллических пластин GaAs в растворе гипохлорита натрия. // Поверхность. 1994. №3. С.68-72.

5. Соколов И.А., Козлов В.В., Ткалич А.К. Процессы окисления GaAs в гипохлорита натрия. // Поверхность. 1994. №4. С.107-110.

6. Шульга Ю.М., Рубцов В.И., Ефимов О.Н., Карпачева Г.П., Земцов Л.М., Козлов В.В. Изучение пиролизованных пленок полиакрилонитрила методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, электронной Оже-спектроскопии и спектроскопии потерь энергии электронов // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 1996. Т.38. N6. С.989.

7. Козлов В.В. Исследование и разработка технологии коллоидно-химического полирования поверхности арсенида галлия. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. МИСиС. Москва. 1997 г. 134 с.

8. Zemtsov L.M., Karpacheva G.P., Kozlov V.V., Krinichnaya E.P., Efimov O.N., Moravsky A.P. Electrochemical Behavior of Polymer Compositions Containing Fullerene or Nanotubes // Molecular Materials. 1998. V.11. P.107-110.

9. Zemtsov L.M., Karpacheva G.P., Kozlov V.V., Korolev Yu.M., Shulga Yu.M., Efimov O.N. Influence of Fullerene on the Formation of Polyconjugated System in thin Polyacrylonitrile Film under IR-treatment // Molecular Materials. 1998. V.10. P.141-144

10. Журавлева Т.С., Земцов Л.М., Карпачева Г.П., Коваленко С.А., Козлов В.В., Лозовик Ю.Е., Матвеец Ю.А., Сизо П.Ю., Фарзтдинов В.М. Фемтосекундная спектроскопия углеродных пленок. // Химическая физика. 1998. Т.17. №6. С.150-155.

11. Zhuravleva T.S., Kovalenko S.A., Lozovik Yu.E., Matveets Yu.A., Farztdinov V.M., Dobryakov A.L., Nazarenko A.V., Zemtsov L.M., Kozlov V.V., Karpacheva G.P. Ultrafast Optical Response of IR Treated Polyacrylonitrile Films. // Polymers for advanced technologies. 1998. V.9. N10-11. P.613.

12. Козлов В.В., Королев Ю.М., Карпачева Г.П. Cтруктурные превращения композита на основе полиакрилонитрила и фуллерена С60 под воздействием ИК-излучения. // Высокомолекулярные соединения. 1999. Т.41. №5. С.836-840.

13. Козлов В.В., Карпачева Г.П., Петров В.С., Лазовская Е.В. Особенности образования системы полисопряженных связей полиакрилонитрила в условиях вакуума при термической обработке. // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2001. Т.43. №1. С.23-26.

14. Королев Ю.М., Козлов В.В., Поликарпов В.М., Антипов Е.М. Рентгенографическая характеристика и фазовый состав фуллерена С60. // ДАН. 2000. Т.374. №1. С.74-78.

15. Королев Ю.М., Козлов В.В., Поликарпов В.М., Антипов Е.М. Рентгенографическая характеристика и фазовый состав фуллерена С60. // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2001. Т.43. №11. С.1933-1940

16. Козлов В.В., Карпачева Г.П., Петров В.С., Лазовская Е.В., Павлов С.А. О химических превращениях полиакрилонитрила при термической обработке в вакууме и атмосфере аммиака. //Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2004. №4. C.45-49.

17. Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Карпачева Г.П., Козлов В.В. Структура и физико-химические свойства органического полупроводника на основе полиакрилонитрила и его композита с наночастицами меди. //Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2004. №4. C.7-10.

18. Павлов С.А., Козлов В.В. Термодинамические особенности роста полимерной цепи в полостях наноразмеров. // Нанотехника. 2005. №3. С.90-95.

19. Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Карпачева Г.П., Павлов С.А., Козлов В.В. Нанотехнология на основе металлоуглеродных нанокомпозитов и углеродных нанокристаллических материалов – шаг в будущее электроники // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2005. №3. C.64-67.

20. Zemtsov L.M., Karpacheva G.P., Efimov O.N., Kozlov V.V., Bagdasarova K.A., Muratov D.G.. Structure and Properties of Infra-Red-Irradiated Polyacrylonitrile and Its Composites. // Chemine Technologija. 2005. N1(35). P.25-28.

21. Козлов В.В., Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Карпачева Г.П., Павлов С.А.. Высокоселективный низкотемпературный нанокомпозитный катализатор Cu/С реакции окисления метанола // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2006. №3. C.73-76.

22. Козлов В.В., Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Карпачева Г.П., Скрылева Е.А. Перспективные свойства нанокомпозита Cu/C, полученного с помощью технологии ИК-отжига. // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2006. №4. C.43-46.

23. Кожитов Л.В., Козлов В.В., Крапухин В.В. Создание для наноэлектроники новых материалов на основе углеродного нанокристаллического материала и металлополимерных нанокомпозитов. // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2006. №4. C.4-10.

24. Козлов В.В. Новые материалы для электроники на основе металлополимерных нанокомпозитов. В кн. Кожитов Л.В., Косушкин В.Г., Крапухин В.В., Пархоменко Ю.Н. “Технология материалов микро- и наноэлектроники”. М.: МИСиС. 2007 г. 544 с.

25. Муратов Д.Г., Козлов В.В., Крапухин В.В., Кожитов Л.В., Карпачева Г.П, Земцов Л.М. Исследование электропроводности и полупроводниковых свойств нового углеродного материала на основе ИК-пиролизованного полиакрилонитрила ((С3H3N)n). // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2007. №3. C.26-31.

26. Kozlov V.V., Kozhitov L.V. The effective method based on IR annealing for manufacturing novel carbon nanocrystalline material and multifunctional metal – polymer nanocomposites. // Перспективные материалы. Сентябрь. 2007. С.377-380.

27. Козлов В.В., Кожитов Л.В., Крапухин В.В. Способ получения углеродного нанокристаллического материала, чувствительного к рН среды. Патентная заявка №2007148685/15(053345). 2007. Положительное решение.

28. Козлов В.В., Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Запороцкова И.В., Давлетова О.А., Муратов Д.Г. Протонная проводимость углеродных наноструктур на основе пиролизованного полиакрилонитрила и ее практическое применение. // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2008. №1. C.59-64.

29. Новоторцев В.М., Козлов В.В., Королев Ю.М., Карпачева Г.П., Кожитов Л.В. Образование наночастиц нового метастабильного соединения меди в гетерогенной системе гидрат ацетата меди/полиакрилонитрил. // Журнал неорганической химии. 2008. Т.53. №7. С.1087-1089.

30. Козлов В.В., Горичев И.Г., Петров В.С., Лайнер Ю.А.. Моделирование кинетики процессов при синтезе нанокомпозита Cu/C. // Химическая технология. 2008. Т.9. №11. С. 556-559.

31. Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Козлов В.В., Карпачева Г.П. Способ получения термостабильного нанокомпозита Cu/Полиакрилонитрил. Патент на изобретение №2330864. Приоритет изобретения 28.02.2007. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 августа 2008 г.

32. Островский Н.В., Рзянина А.В., Скрипаль А.В., Усанов Д.А., Козлов В.В. Оценка биологической совместимости углеродных наноструктур с клетками фибробластов китайского хомячка линии V-79 // Нано- и микросистемная техника. 2008. №6. С.57 – 59.

33. Горичев И.Г., Артамонова И.В., Казиев Г.З., Орешкина А.В., Козлов В.В. Использование принципов гетерогенной кинетики в термическом анализе наноматериалов на основе органических и неорганических веществ. М.: МПГУ. 2009. 89 с.