RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал технической физики // Архив

ЖТФ, 2026, том 96, выпуск 5, страницы 918–929 (Mi jtf10297)

XIII Международный симпозиум "Оптика и биофотоника" (Saratov Fall Meeting 2025), Саратов, 30 сентября--3 октября 2025 г.
Физическое материаловедение

Мультимасштабные структуры на основе наноматериалов для создания пассивных и активных имплантируемых устройств, стимулирующих нервные ткани

Д. Т. Мурашкоa, К. Д. Ефремоваb, Б. М. Путряa, Е. М. Егановаc, А. Ю. Герасименкоab

a Институт биомедицинских систем, Национальный исследовательский университет "МИЭТ", 124498 Москва, Зеленоград, Россия
b Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Институт бионических технологий и инжиниринга, 119991 Москва, Россия
c Институт наноматериалов микроэлектроники РАН, 119334 Москва, Россия

Аннотация: Представлено создание мультимасштабных структур на основе наноматериалов для изготовления пассивных и активных имплантируемых устройств, стимулирующих нервные ткани за счет использования лазерного микроструктурирования и покрытия из углеродных нанотрубок. Результаты исследования морфологии поверхности показали формирование выраженной упорядоченной поверхности с выступающими вертикальными массивами и впадинами. Наибольшая высота массивов в диапазоне 55–72 $\mu$m была достигнута у образца, облученного c мощностью лазерного излучения 5.7 W. При помощи растровой электронной микроскопии было также подтверждено формирование равномерного покрытия из одностенных углеродных нанотрубок. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия позволила подтвердить ожидаемое при использовании лазерного излучения на воздухе возрастание оксидных фаз. В то же время нанесение покрытия из нанотрубок привело к ожидаемому увеличению содержания углерода на поверхности образцов. Проведено исследование влияния лазерного излучения и нанесения покрытия из нанотрубок на электропроводность образов. В ходе циклической вольтамперометрии был получен ожидаемый отклик, где было видно, что контрольный образец не проявляет каталитической активности в сравнении с другими образцами. Наибольшим сочетанием стабильности циклов (98.7%) и площадной емкости 125.7 $\mu$F/cm$^2$ обладал образец, облученный лазерным излучением с мощностью 4 W и покрытием из одностенных нанотрубок.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, медицинская сталь, лазерное излучение, мультимасштабные структуры, нейростимуляция.

Поступила в редакцию: 15.12.2025
Исправленный вариант: 15.12.2025
Принята в печать: 15.12.2025

DOI: 10.61011/JTF.2026.05.62749.332-25



© МИАН, 2026