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 (103)Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (21)Каталог препринтов УрО РАН (1975 г. - ) (3)Алфавитно-предметный указатель (АПУ) ЦНБ УрО РАН (3)Публикации об УрО РАН (6)Изобретения уральских ученых (3)Интеллектуальная собственность (статьи из периодики) (131)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (54)Труды Института истории и археологии УрО РАН (15)Труды сотрудников Института горного дела УрО РАН (9)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (14)Труды сотрудников Института теплофизики УрО РАН (20)Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН (75)Расплавы (39)Труды сотрудников ЦНБ УрО РАН (6)Публикации Черешнева В.А. (42)Публикации Чарушина В.Н. (2)Каталог библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (561)Библиометрия (16)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ИЗМЕНЕНИЯ<.>)
Общее количество найденных документов : 50
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50  
1.
Инвентарный номер: нет.
   
   А 19


    Аверин, И. А.
    Формирование и исследование пористых оксидных пленок на алюминии / И. А. Аверин, И. А. Губич // Нано- и микросистемная техника . - 2012. - № 6. - С. 11-14 : рис. - Библиогр.: с. 14 (назв. 19) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МОДЕЛИ -- СКАН -- МОРФОСТРУКТУРА -- АНОДИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ -- МИКРОСКОПИЯ АТОМНОСИЛОВАЯ
Аннотация: Представлены результаты исследования процесса формирования пористого оксида алюминия на объемной и пленочной основах в водном растворе щавелевой кислоты. Выявлены закономерности роста оксидной пленки в условиях изменения плотности тока и напряжения

Найти похожие

2.
Инвентарный номер: нет.
   
   А 39


   
    Аккумуляция наночастиц платины в растениях пшеницы и гороха и особенности их морфологических изменений / Ю. Н. Моргалев, Т. П. Астафурова, Г. В. Боровикова, А. П. Зотикова, Т. А. Зайцева, В. М. Постовалова, Г. С. Верхотурова, Т. Г. Моргалева // Нанотехника. - 2012. - № 3. - С. 81-86 : табл. - Библиогр.: с. 86 (29 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ -- АККУМУЛЯЦИЯ -- НАНОЧАСТИЦЫ ПЛАТИНЫ -- МОРФОМЕТРИЯ -- СИСТЕМА ВОДНАЯ ДИСПЕРСНАЯ
Аннотация: Изучали аккумуляцию и распределение наночастиц платины (∆ 50 = 5 нм) в органах водных и почвенных культур одно- и двудольных растений - пшеницы и гороха при выращивании их в течение 10-ти суток в водной дисперсной системе (ДС) с концентрацией наночастиц 10 мг/л и в почвенном субстрате при поливе ДС. Установлено, что 10-дневные водные культуры растений пшеницы и гороха в большем количестве накапливали наночастицы платины, чем почвенные, а корни - значительно больше, чем стебель и листья. У пшеницы водной культуры в большей степени выражена аккумулирующая способность, чем у аналогичных растений гороха, а пшеница почвенной культуры, наоборот, с меньшей интенсивностью накапливала (поглощала) наночастицы платины, чем почвенная культура гороха. Морфологические изменения в органах растений (ростовые и весовые параметры) неоднородны и не зависели от концентрации аккумулированных наночастиц

Найти похожие

3.
Инвентарный номер: нет.
   
   А 79


    Арбенин, А. Ю.
    Регулирование геометрических параметров мезопористых кремнеземов SBA-15 нанесением двумерных алюмокислородных наноструктур и исследование пористой структуры получаемых материалов / А. Ю. Арбенин, Е. Г. Земцова, В. М. Смирнов // Российские нанотехнологии. - 2012. - № 3-4. - С. 52-56 : табл., рис. - Библиогр. : с. 56 (12 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОСТРУКТУРЫ -- НАНОСТРУКТУРЫ АЛЮМОКИСЛОРОДНЫЕ ДВУМЕРНЫЕ -- СТРУКТУРА ПОРИСТАЯ -- КРЕМНЕЗЕМЫ SBA - 15 МЕЗОПОРИСТЫЕ -- МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию возможности направленного регулирования геометрических параметров пористой структуры мезопористых оксидных неорганических материалов на основе регулируемого изменения диаметра пор. Изменение размера пор осуществлялось на основе синтеза алюмокислородных нанослоев заданной толщины на поверхности пор кремнезема SBA -15 с помощью метода молекулярного наслаивания, что позволило, не меняя расстояния между центрами пор, увеличить толщину стенки, их разделяющей. Предложена формула для определения радиуса пор полученного материала на основе данных по межплоскостному расстоянию и радиуса пор исходного кремнезема и величине удельной пористости модифицированного кремнезема

Найти похожие

4.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 40


   
    Взаимодействие наноструктур с силикатными композициями / Л. Ф. Ахметшина [и др.] // Нанотехника. - 2010. - № 3 . - С. 13-16 : табл., рис. - Библиогр. : с. 16 (6 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОСТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ -- СИЛИКАТЫ -- КОМПОЗИТЫ
Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследования влияния металлсодержащих наноструктур на свойства силикатной композиции. Статья посвящена изучению изменения свойств и теплофизических характеристик, а также применению модифицированных силикатных составов в строительной отрасли. Установлено, что при введении определенных наноструктур повышается плотность и теплоемкость исследуемого вещества, а теплопроводность снижается

Найти похожие

5.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 49


    Виноградов, А. В.
    Получение высокоактивных гетероструктур TiO 2-CuO методом «мягкой химии», обладающих высокой фотоактивностью и магнитными свойствами / А. В. Виноградов, В. В. Виноградов, А. В. Агафонов // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 11-12. - С. 53-56 : рис. - Библиогр.: с. 56 (14 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ФОТОАКТИВНОСТЬ -- ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ВЫСОКОАКТИВНЫЕ -- СВОЙСТВА МАГНИТНЫЕ -- КРИСТАЛЛИТЫ ДИОКСИДА ТИТАНА НАНОРАЗМЕРНЫЕ -- ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ TIO 2-CUO -- МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ И СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ -- НАНОЧАСТИЦЫ -- ПЛЕНКИ ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫЕ
Аннотация: Гетероструктуры на основе оксидов TiO 2 и CuO представляют интерес в качестве пленочных фотокатализаторов, материалов спин-троники, сенсорики и др. В данной работе предложен новый подход к получению наноразмерных кристаллитов диоксида титана анатаз-брукитной модификации и нанокомпозита диоксида титана с оксидом меди (II), позволяющий получать фотоактивные покрытия. Особенностью предлагаемого подхода, основанного на золь-гель превращениях и взаимодействии компонентов многофазной коллоидной системы, является возможность получения хорошо окристаллизованных материалов при близкой к комнатной температуре без использования стадии прокаливания. Методами динамического светорассеяния и сканирующей зондовой микроскопии исследованы структурные изменения, происходящие при взаимодействии наночастиц TiO 2 и CuO в процессе синтеза. Получены спектры поглощения в УФ- и видимой области пленок TiO 2 и СuO, нанесенных на полимерную подложку методом погружения, а также смещение спектральной активности гетероструктурных покрытий TiO 2/CuO. Методом магнитно-силовой микроскопии исследованы магнитные области гетероструктурных пленок

Найти похожие

6.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 55


    Вишнеков, А. В.
    Проектирование систем-на-кристалле: выбор базовой технологии изготовления кристалла / А. В. Вишнеков, В. В. Ерохин // Нано- и микросистемная техника. - 2014. - № 4. - С. 51-56. - Библиогр.: с. 56 (5 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ -- ЛИЦО ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ (ЛПР) -- СИСТЕМА-НА-КРИСТАЛЛЕ (СНК) -- ТЕХНОЛОГИЯ -- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ -- IP-БЛОК
Аннотация: Рассматривается методика автоматизированного выбора технологии изготовления системы-на-кристалле в условиях изменения окружающей обстановки, основанная на применении методов теории принятия решений. Приводится пример выбора технологии изготовления СНК на основе предложенной методики

Найти похожие

7.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 58


   
    Влияние предварительного нагрева на распознавательную способность мультисенсорной микросистемы / И. В. Синёв, А. В. Смирнов, А. И. Гребенников, С. Д. Сякина, В. В. Симаков, В. В. Кисин // Нано- и микросистемная техника. - 2014. - № 1. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 55-56 (30 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ МИКРОСИТСЕМА -- ЦИКЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ -- РАСПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ -- ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -- ДИОКСИД ОЛОВА
Аннотация: Исследовалось влияние предварительного циклического изменения температуры на стабильность сигналов и распознавательную способность мультисенсорной микросистемы. Показано, что предварительный циклический нагрев газочувствительного слоя микросистемы снижает долговременный дрейф сопротивления сенсоров микросистемы и повышает ее способность распознавать примеси аммиака в воздухе

Найти похожие

8.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 93


    Высикайло, Ф. И.
    Поляризация аллотропных полых форм углерода и ее применение в конструировании нанокомпозитов / Ф. И. Высикайло // Нанотехника. - 2011. - № 1. - С. 19-37 : рис. - Библиогр. : с. 37 (27 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КОНСТРУИРОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ -- ПОЛЯРИЗАЦИЯ -- КУМУЛЯЦИЯ -- ЛЕГИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ -- РЕЗОНАТОРЫ
Аннотация: Предложена аналитическая модель поляризационных резонансных взаимодействий аллотропных полых форм углерода с квантовыми заряженными частицами с полной энергией E > 0. Задача сведена к классическому квантово-механическому эффекту: «частица в ящике» (Q-частица), в котором энергетические состояния (например, кинетическая энергия электронов проводимости) определены размерами ящика с поляризационными силами, локально действующими как самоорганизующийся потенциальный барьер или «зеркало», возвращающее заряженную частицу с положительной резонансной энергией обратно в поляризующийся «ящик». Аналитически исследованы квантовые пары резонанса (wn(r)-функции электронов и их резонансные энергии - En > 0) при поляризационном захвате свободных электронов с резонансной энергией сферически симметричными полыми молекулами с характерным радиусом R - квантовыми резонаторами для волн де Бройля электронов. Проведено сравнение аналитических расчетов собственных энергий квантовых резонаторов с имеющимися в литературе экспериментальными резонансными сечениями захвата (прилипания) электронов (с En > 0)молекулами С60 и С70. В результате сравнения доказана важность учета поляризации полой молекулы в стабилизации эндоионов фуллеренов с эндоэлектронами (солитонами) с энергией активации от 0,2 до 12 эВ для С60 и С70. Характерный размер квантового ящика, в котором локализуется электрон, из-за действия поляризационных сил вне поляризующейся полой молекулы, увеличивается на r ind (R > R + r ind). В соответствии с имеющимися экспериментами по резонасному захвату электронов классифицированы квантовые точки, линии и ямы в зависимости от знака полной энергии электронов на бесконечности от квантового «ящика». В классических строго финитных квантовых структурах полная энергия квантовой частицы En < 0(FQ-частицы), а в ограниченных поляризационными силами инфинитных квантовых структурах полная энергия квантовой частицы на бесконечности от поляризующегося квантового ящика En > 0, но поляризационные силы локализуют такие заряженные частицы с резонансными кинетическими энергиями En > 0 (IQ-частицы) в области поляризующегося квантового «ящика». Впервые исследована неограниченная кумуляция волн де Бройля (wn-функции) электронов (IQ-частиц), захваченных С60-поляризующимися, сферически симметричными, квантовыми поляризующимися резонаторами для электронов с E > 0. В качестве доказательства явления кумуляции свободных электронов с полной энергией E > 0 (IQ-частиц) к центру полой молекулы аналитически решено стационарное уравнение Шредингера (Гельмгольца): ^w(r) + kn 2 w(r) = 0 с учетом кумулирующих свободный электрон поляризационных сил. Эндоэлектрон имеет положительную полную энергию, но из-за поляризационных сил, действующих на него, постоянно отражается от поляризационного барьера и кумулирует к центру полой молекулы, в результате формируется отрицательный эндоион атом наоборот) с электроном с E > 0 запертым поляризационными силами в области полой молекулы. Действие поляризационных сил в модели учтено сферически (для фуллеренов) или цилиндрически (для нанотрубок) симметричным бесконечным потенциальным барьером, локализующимся за границами полой молекулы на расстоянии rind от ее поверхности. Отличное совпадение аналитических расчетов для квантовых точек (IQ-частиц) в фуллеренах с имеющимися в литературе экспериментальными наблюдениями подтверждает достоверность предложенной аналитической модели для описания поляризационного захвата полыми молекулами свободных электронов с резонансной энергией En > 0. Для полых аллотропных форм углерода, формирующихся на базе пентагонов или гексагонов с sp2-связью (в своей основе) определено r ind = 0,26 нм - оптимальное расстояние от полой молекулы, на котором наиболее эффективно действует поляризационное «зеркало». Показано, что в результате локализованного в области квантового резонатора, дуального процесса (кумуляции к центру и распыла от центра кумуляции) происходит формирование стоячей волны де Бройля электрона (как и в атоме или квантовой точке FQ типа). Этим доказана возможность формирования отрицательно заряженных эндоионов фуллеренов с захваченными во внутреннюю полость электронами (эндоэлектроны) с резонансной энергией. Эндоэлектроны в эндоионе фуллеренов и нанотрубок не вступают в 19 химические связи с атомами углерода, поэтому ожидать модификацию связей в С60 или нанотрубке и соответствующий сдвиг спектров молекулы С60 на 5-6 см-1, как в случае интеркалирования, не приходится. Эффект кумуляции электронов в полые молекулы (ловушки для электронов) может быть применен для управления в полупроводниках: концентрацией носителей заряда, их термическими, электрическими свойствами и упрочнения материалов со свободными электронами. Квантовые свойства поляризующихся резонаторов, самосогласованные с резонансной энергией активации электронов, могут обуславливать резонансный (колебательный) характер изменения параметров нанокомпозитов в зависимости от их характерного размера D и объемной концентрации квантовых модификаторов (С60). Покрывая нанокристаллы слоями ловушек для электронов можно управлять параметрами нанокомпозитных полупроводников, применяя этот квантово-размерный эффект. Впервые доказано, что в нанокомпозитных материалах пара «собственная функция -собственная энергия» составляющие квантовое состояние в наномире, помеченное основным квантовым числом n, в мезомире легируемых ловушками нанокомпозитов заменяется двумя параметрами наномира: диаметром нанокристалла - D и резонансной относительной концентрацией модификатора (ловушки, например С60)- r n. Доказано, что в кумулятивно-диссипативных конвективных структурах микромира (IQ-частицах) возможны самокумуляция (в виде явно выраженного пульсирующего в резонаторе солитона) массы, энергии, импульса, заряда и электрического поля, обусловленные кулоновскими (поляризационными) силами. Электроны, захваченные полыми поляризующимися сферически симметричными молекулами (например, С60) являются одномерными квантовыми IQ-точками с полной квантующейся энергией En > 0, зависящей от характерного эффективного размера квантового ящика R + r ind. Обсуждается возможность самосборки полых аллотропных форм углерода на резонансных электронах

Найти похожие

9.
Инвентарный номер: нет.
   
   Г 68


   
    Горение нанопорошка алюминия / Г. Шувалов, И. Клековкин, А. Ильин, Д. Тихонов // Наноиндустрия. - 2014. - № 2(48). - С. 74-79 : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 79 (9 назв.) . - ISSN 1993-8578
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГОРЕНИЕ -- НАНОПОРОШОК -- НАНОЧАСТИЦЫ
Аннотация: Исследование горения на воздухе нанопорошка алюминия позволило установить характер процесса горения, определить скорость изменения плотности тепловых потоков, проанализировать конечные продукты горения.

Найти похожие

10.
Инвентарный номер: нет.
   
   Г 78


   
    Графен. синтез и особенности электронной структуры / А. М. Шикин [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 9-10. - С. 114-119 : рис. - Библиогр. : с. 119 (34 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГРАФЕН -- СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННАЯ -- МОНОСЛОЙ ГРАФЕНОВЫЙ -- МЕТОД ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ АТОМОВ AU
Аннотация: Методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением измерены и проанализированы изменения электронной структуры валентной зоны и соответствующих дисперсионных зависимостей электронных состояний графена, синтезированного каталитической реакцией крекинга пропилена на поверхности тонких слоев Ni(111) с последующей интеркаляцией атомов Au под сформированный графеновый монослой. Показано, что данный способ синтеза графена приводит к формированию графенового покрытия монослойной толщины на больших площадях с особенностями электронной структуры, характерными для квазисвободного графена: линейная дисперсия п состояний графена в области точки К зоны Бриллюэна с локализацией точки Дирака вблизи уровня Ферми. Выявлено, что контакт графенового монослоя с интеркалированным слоем Au приводит дополнительно к индуцированному подложкой спин-орбитальному расщеплению п состояний графена, в том числе и в области линейности дисперсионных зависимостей

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50  
 

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