Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Нанотехнологии - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий (46)Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (13)Каталог препринтов УрО РАН (1975 г. - ) (3)Алфавитно-предметный указатель (АПУ) ЦНБ УрО РАН (4)Публикации об УрО РАН (4)Изобретения уральских ученых (7)Интеллектуальная собственность (статьи из периодики) (5)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (3)Труды сотрудников Института горного дела УрО РАН (30)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (9)Труды сотрудников Института теплофизики УрО РАН (6)Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН (2)Расплавы (2)Труды сотрудников ЦНБ УрО РАН (1)Публикации Черешнева В.А. (29)Каталог библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (775)Библиометрия (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ВОЗДЕЙСТВИЯ<.>)
Общее количество найденных документов : 42
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-42 
1.

Cветомагнитный оптический затвор на основе суспензии наноуглеродных частиц с луковичной структурой /К. Г. Михеев, Т. Н. Могилева, Г. М. Михеев, В. Л. Кузнецов, Д. Л. Булатов // Нанотехника, 2012. т.№ 1.-С.29-34
2.

Барулина М. А. Миниатюрный датчик давления для мониторинга и диагностики ракетно-космической техники в условиях механических и тепловых воздействий/М. А. Барулина, В. Э. Джашитов, В. М. Панкратов // Нано- и микросистемная техника , 2009. т.№ 6.-С.26-29
3.

Белозубов Е. М. Совершенствование тонкопленочных нано- и микроэлектромеханических систем с идентичными тензоэлементами и датчиков давления на их основе /Е. М. Белозубов, В. А. Васильев , Н. В. Громков // Нано- и микросистемная техника , 2011. т.№ 10.-С.27-33
4.

Быков Ю. В. Спекание наноструктурных керамических материалов при микроволновом нагреве/ Ю. В. Быков, К. И. Рыбаков, В. Е. Семенов // Российские нанотехнологии, 2011. т.Т. 6,N № 9-10.-С.60-71
5.

Вареник Ю. А. Формирование тестового воздействия дая измерения вольт-фарадных характеристик /Ю. А. Вареник, Р. М. Печерская // Нано- и микросистемная техника , 2010. т.№ 6 .-С.17-19
6.

Гареев Г. Применение терагерцевого излучения в биологии и медицине/Г. Гареев, В. Лучинин // Наноиндустрия, 2014. т.№ 6(52).-С.34-44
7.

Датчики внешних воздействий с частотным выходом на основе полевого МДПДМ-транзистора со встроенным каналом/М. Л. Бараночников, А. В. Леонов, А. А. Малых, В. Н. Мордкович, В. Н. Мурашев, Д. М. Пажин // Нано- и микросистемная техника, 2013. т.№ 10.-С.8-11
8.

Деев И. С. Фрактографические исследования эпоксидного углепластика после испытаний на трещиностойкость по моде II/И. С. Деев, Л. П. Кобец, А. Ф. Румянцев // Композиты и наноструктуры, 2014. т.Т. 6,N № 2.-С.84-94
9.

Джашитов В. Э. Блок микромеханических чувствительных элементов с реверсивной системой терморегулирования на модуле пельтье/В. Э. Джашитов, В. М. Панкратов // Нано- и микросистемная техника, 2014. т.№ 3.-С.35-43
10.

Джашитов В. Э. Суперминиатюрный микромеханический датчик инерциааьной информации в условиях тепловых воздействий /В. Э. Джашитов, В. М. Панкратов // Нано- и микросистемная техника , 2011. т.№ 7.-С.18-23
11.

Джашитов В. Э. Суперминиатюрный микромеханический датчик инерциальной информации в условиях переменных и постоянных механических воздействий /В. Э. Джашитов, В. М. Панкратов // Нано- и микросистемная техника , 2011. т.№ 6.-С.39-43
12.

Жабрев В. А. Самоорганизация как детерминированный выбор направления химического процесса часть II. информационный и фрактальный аспекты /В. А. Жабрев, С. В. Чуппина, В. И. Марголин // Нанотехника, 2012. т.№ 3.-С.3-11
13.

Ивашутенко А. С. Технология получения оксидной нанокерамики методами высокоинтенсивного воздействия/А. С. Ивашутенко. - 2014
14.

Игнатов И. И. Методы получения наночастиц коллоидного серебра/И. И. Игнатов, О. В. Мосин // Нано- и микросистемная техника, 2014. т.№ 2.-С.46-52
15.

Изменение морфологии нановолокнистого углерода под воздействием лазерной абляции /Г. Г. Кувшинов [и др.] // Российские нанотехнологии, 2011. т.Т. 6,N № 9-10.-С.100-103
16.

Использование ультразвуковых воздействий в процессах получения наноструктурных порошков оксида никеля /Д. В. Лысов, Д. В. Кузнецов [и др.] // Российские нанотехнологии, 2010. т.Т. 5,N № 7-8 .-С.79-81
17.

Исследование физико-химических свойств поверхности политетрафторэтилена методом ик-спектроэллипсометрии /М. О. Макеев [и др.] // Нанотехника, 2011. т.№ 3.-С.27-32
18.

Каленов В. Е. Частотно-резонансный метод измерения механического воздействия с помощью нелинейного микромеханического преобразователя /В. Е. Каленов, А. В. Корляков // Нано- и микросистемная техника , 2013. т.№ 2.-С.15-19
19.

Кернбах С. Исследование проникающей способности светодиодного и лазерного излучения. Часть 2 /С. Кернбах // Нано- и микросистемная техника , 2013. т.№ 7.-С.28-38
20.

Кондратьев Д. Использование наноструктурных материалов для повышения надежности РЭА/Д. Кондратьев, В. Журавский // Наноиндустрия, 2008. т.№ 4.-С.14-18
 1-20    21-40   41-42 
 

Сиглы отделов ЦНБ УрО РАН


  бр.ф. - Бронированный фонд

  бф - Научно-библиографический отдел

  БХЛ - Фонд художественной литературы

  ИИиА -Фонд исторической литературы в ЦНБ УрО РАН

  ИМЕТ -Отдел ЦНБ в Институте металлургии УрО РАН

  кх - Отдел фондов (книгохранениe)

  МБА - Межбиблиотечный абонемент

  мф - Методический фонд

  ок - Отдел научной каталогизации

  оку - Отдел комплектования и учета

  орф - Обменно-резервный фонд

  пф - Читальный зал деловой и патентной информации

  рк - Фонд редкой книги

  ч/з - Главный читальный зал

  эр - Зал электронных ресурсов

  

Сиглы библиотек институтов и НЦ УрО РАН
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)
Яндекс.Метрика