Инвентарный номер: нет.
   
   П 53


   
    Получение пленок нанокристаллического дисульфида молибдена и исследование структуры их поверхности / Е. П. Криничная, О. П. Иванова [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 3-4. - С. 24-28 : рис., схема. - Библиогр. : с. 28 (11 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПЛЕНКИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ -- МЕТОД ДИФРАКТОМЕТРИИ -- РАЗМЕР НАНОКРИСТАЛЛИТОВ МоS2
Аннотация: Pазработан метод получения нанокристаллических пленок MoS2 при комнатной температуре, в котором используется монослоевое диспергирование кристаллов MoS2 и формирование пленки при нанесении суспензии полученных наночастиц MoS2 на подложку. Особенности структуры и морфологии новых пленок исследованы методом дифрактометрии и атомно-силовой микроскопии. Получены данные о размере нанокристаллитов МоS2 и характере их распределения на поверхности пленок разной толщины. Предложен механизм формирования нанокристаллической структуры пленок


Инвентарный номер: нет.
   
   А 44


   
    Акустические свойства водных суспензий оксидов металлов / Т. Ф. Шкляр, О. А. Торопова [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5 , № 3-4. - С. 50-56 : рис., табл. - Библиогр. : с. 56 (23 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СУСПЕНЗИИ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ -- СВОЙСТВА АКУСТИЧЕСКИЕ -- ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ Al, Fe, и Zr
Аннотация: B настоящей работе исследовали потенциальную возможность использования суспензий наночастиц оксидов металлов в качестве контрастных веществ для улучшения ультразвуковой визуализации сердца и сосудов. Приведены характеристики полученных методом электрического взрыва проволоки нанопорошков оксидов металлов Al, Fe, и Zr: размер частиц, площадь удельной поверхности, распределение частиц по размерам, электронные микрофотографии. Методом динамического рассеяния света показано, что при диспергировании нанопорошков в воде наблюдается процесс агрегации в суспензии, степень которой зависит от размера наночастиц. Были исследованы акустические свойства стабильных суспензий нанопорошков с использованием экспериментальной модели циркуляции крови и ультразвукового аппарата, стандартно используемого в практической медицине. Полученные результаты демонстрируют зависимость интенсивности отраженного эхосигнала от типа оксида металла, особенностей структуры наночастиц порошков и агрегатов, которые они образуют в водной среде. Представленные факты, с одной стороны, показывают высокую эхогенность наночастиц определенных оксидов металлов. С другой стороны, они создают научный базис для понимания взаимодействия наночастиц с ультразвуковой волной


Инвентарный номер: нет.
   
   И 75


    Ионов, Д. С.
    Фотохимический метод получения наночастиц, нанополостей и нанопор в полимерных пленках / Д. С. Ионов, В. А. Сажников, М. В. Алфимов // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 7-8 . - С. 31-34 : рис. - Библиогр. : с. 34 (26 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МЕТОД ФОТОХИМИЧЕСКИЙ -- НАНОПОРЫ В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ -- НАНОЧАСТИЦЫ В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ
Аннотация: Исследованы процессы формирования нанопор в полимерной пленке и наночастиц акридинового красителя при фотолизе комплексов ди-п-толиламина с тетрабромметаном в пленках полистирола. Показано, что, управляя экспозицией и интенсивностью возбуждающего света, можно изменять размер и концентрацию наночастиц и нанопор. Предложено качественное описание процессов образования нанопор и наночастиц, предполагающее процесс самоорганизации фотопродуктов в полимерной матрице


Инвентарный номер: нет.
   
   С 31


   
    Сепарирование нанопорошков оксида алюминия с разной степенью агрегирования методом седиментации в водной среде / А. П. Сафронов, Е. Г. Калинина , Д. А. Благодетелев, Ю. А. Котов // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 7-8 . - С. 82-88 : рис., табл. - Библиогр. : с. 88 (18 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СЕПАРИРОВАНИЕ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ -- МЕТОД СЕДИМЕНТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ -- РАЗМЕР ЧАСТИЦ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ
Аннотация: Исследована динамика измерения среднего размера частиц и их концентрации при седиментации устойчивых водных суспензий двух полидисперсных нанопорошков оксида алюминия. Нанопорошок А12O3-IАМ, полученный плазмохимическим методом, имел удельную поверхность 9 м2/г, что соответствует средневзвешенному размеру 169 нм, в стабилизированной водной суспензии он был неагрегирован. Нанопорошок А12O3-117ns, полученный электровзрывным методом, имел удельную поверхность 20 м2/г, средневзвешенный размер частиц 80 нм и был в значительной степени агрегирован в водной суспензии. Методом динамического рассеяния света было исследовано распределение по размерам при седиментации суспензий концентрацией 5 г/л в течение 500 ч на разной глубине от поверхности и показано, что динамика уменьшения среднего размера частиц на любой глубине подчиняется классическому закону Стокса в предположении независимости оседания отдельных частиц и агрегатов. Это свидетельствует о том, что в процессе седиментации разбавленных устойчивых суспензий нанопорошков не происходит дополнительного агрегирования частиц. С другой стороны, экспериментально было показано, что концентрация суспензии при седиментации уменьшается значительно быстрее, чем это следует из закона Стокса, что указывает на ограничения классической модели, причина которых, однако, не вполне ясна


Инвентарный номер: нет.
   
   Ф 81


   
    Фотохимический синтез наночастиц серебра, обладающих высокой антибактериальной активностью / Anh-Tuan Le , Р. Т. Huy [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 7-8. - С. 125-131 : рис. - Библиогр. : с.131 (28 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА -- АКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ -- СИНТЕЗ ФОТОХИМИЧЕСКИЙ
Аннотация: В работе получены наночастицы серебра, обладающие высокой антибактериальной активностью. Синтез проводился без использования токсичных реагентов, а методика заключалась в восстановлении серебра глюкозой при облучении УФ-светом в присутствии олеиновой или миристиновой кислоты в качестве стабилизатора. Размер наночастиц находился в диапазоне 4-18 нм, а средний диаметр составил 7 + 1 нм (для олеиновой кислоты) и 4 + 1нм (для миристиновой кислоты). В отличие от предыдущих сообщений, в которых реакция Толленса использовалась лишь с применением термической активации, в настоящей работе впервые реализована техника УФ-облучения раствора нитрата серебра, глюкозы и стабилизатора при комнатной температуре. Минимальная подавляющая концентрация наночастиц серебра в отношении грамотрицательной Escherichia coli составила 1 мкг/мл. Таким образом, активность полученных наночастиц оказалась значительно выше активности препаратов наносеребра, известных в настоящее время


Инвентарный номер: нет.
   
   Х 20


   
    Характеристики электровзрывных нанопорошков Zro2 / А. В. Багазеев, Ю. А. Котов [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 9-10. - С. 101-108 : табл., рис. - Библиогр. : с. 19 . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШКИ ZRO2 ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫЕ -- ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ПОРОШКОВ -- СЕПАРАЦИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ
Аннотация: Oписаны установка и эксперименты по получению нанопорошков диоксида циркония методом электрического взрыва проволоки c аэродинамической сепарацией. Исследованы физико-химические и технологические свойства порошков в зависимости от условий получения. Показано, что как и для других металлов с высокой теплотой окисления, имеет место дополнительное диспергирование порошков за счет горения. Результаты обсуждены с точки зрения существующих представлений об электрическом взрыве и горении металлических порошков. Найден оптимальный технологический режим по критерию максимального выхода нанофракции. Показано, что метод позволяет получать слабоагрегированные нанопорошки ZrO2 со сферической формой частиц, удельной поверхностью до 70 м2/г (средний размер частиц < 20 нм) и выходом нанофракции до 28 % от теоретически возможной массы оксида


Инвентарный номер: нет.
   
   П 53


   
    Получение и структура металл-углеродных нанокомпозитов Сu-С / Э. Л. Дзидзигури, Л. М. Земцов [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 9-10. - С. 109-111 : табл., рис. - Библиогр. : с. 111 (9 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОКОМПОЗИТЫ CU-С МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫЕ -- МАТРИЦА УГЛЕРОДНАЯ -- ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ И АЦЕТАТ МЕДИ
Аннотация: B условиях ИК-пиролиза прекурсора на основе полиакрилонитрила и ацетата меди получены Cu-C нанокомпозиты, в которых частицы Cu диспергированы в углеродной матрице, имеющей графитоподобную структуру. Размеры наночастиц меди составляют 15-20 нм и не зависят от температуры получения в интервале 300-600 °С. При Т = 700-800 °С средний размер наночастиц увеличивается до 40 нм. При этом наблюдается структурирование углеродной фазы


Инвентарный номер: нет.
   
   П 32


    Пивоненков, Б. И.
    Трехкомпонентный пьезорезистивный мэм-акселерометр / Б. И. Пивоненков, В. М. Школьников // Нано- и микросистемная техника . - 2010. - № 11. - С. 43-47 : рис., табл., граф. - Библиогр. : с. 47 (4 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
АКСЕЛЕРОМЕТР ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫЙ -- АКСЕЛЕРОМЕТР ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ -- МЭМС
Аннотация: Описан трехкомпонентный пьезорезистивный МЭМ-акселерометр с одним упругим элементом, с воздушным демпфированием и ограничителями перемещения груза. Обоснованы и рассчитаны оптимальные параметры акселерометра: внутренний размер чувствительного элемента для разных толщин пластины, длина и ширина перемычек, уточнены требования к тензорезисторам. Приведены оптимальные параметры акселерометра на диапазон 10 g двух толщинах подложки: 450 и 600 мкм. Даны предложения по параметрам акселерометра для серийного освоения и по модификациям, в которых его целесообразно выпускат


Инвентарный номер: нет.
   
   А 25


   
    Агрегация наночастиц воздушно-сухих порошков оксида алюминия в процессе повторного диспергирования в водной среде / А. П. Сафронов, Д. В. Лейман [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 11-12. - С. 73-79 : рис., табл. - Библиогр. : с. 79 (16 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШКИ ВОЗДУШНО-СУХИЕ Al2O3 -- СРЕДА ВОДНАЯ -- ПРОЦЕССЫ АГРЕГАЦИИ
Аннотация: Методом динамического лазерного рассеяния света исследованы процессы агрегации в ходе повторного диспергирования в воде воздушно-сухих нанопорошков Al2O3, полученных в газовой атмосфере методами электрического взрыва проволоки и плазменного распыления. Удельная поверхность нанопорошков варьировалась от 9 до 38 м2/г. Показано, что в водных суспензиях нанопорошков, стабилизированных за счет двойного электрического слоя, с абсолютной величиной электрокинетического ;$-потенциала 30 - 40 мВ сосуществуют отдельные частицы и их первичные агрегаты в количестве от 35 до 50 вес. %. Средний размер первичного агрегата приблизительно в три раза больше, чем средний размер отдельной частицы, и он, вероятно, представляет собой центральную частицу, окруженную первой координационной сферой. При изменении рН-среды в диапазоне от 2.5 до 11.5 электрокинетический потенциал суспензии наночастиц Al2O3 монотонно снижается от +40 до -40 мВ и вблизи изоэлектрической точки (ИЭТ) наблюдается резкое усиление агрегации, приводящее к формированию больших по размеру вторичных агрегатов, включающих 103-104 отдельных частиц. Использование в качестве электростатического стабилизатора цитрата Na предотвращает формирование таких крупных агрегатов и вблизи ИЭТ происходит лишь рост доли первичных агрегатов и уменьшение числа отдельных частиц


Инвентарный номер: нет.
   
   Н 25


   
    Нанокристаллический кремний, полученный из SiO / С. Г. Дорофеев [и др.] // Нанотехника. - 2010. - № 3 . - С. 3-11 : рис., табл. - Библиогр. : с. 11 (50 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КРЕМНИЙ НАНОКРИСТАЛИЧЕСКИЙ -- СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ -- ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
Аннотация: Нанокристаллы кремния (nc-Si), проявляющие устойчивую фотолюминесценцию в видимой области спектра, синтезированы из порошка монооксида кремния в диапазоне температур от 25° С до 950° С. Использована процедура гидросилилирования 1-октадеценом, в результате которой существенно повышается интенсивность фотолюминесценции nc-Si и частицы приобретают способность образовывать устойчивые золи в неполярных растворителях. Методом термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии установлена устойчивость частиц в атмосфере воздуха до 220° С. Данные просвечивающей электронной микроскопии свидетельствуют о том, что ядра полученных наночастиц, максимальный размер которых не превышает 5-7 нм для всех полученных образцов, состоят из кристаллического кремния. Методом малоуглового рассеяния рентгеновского излучения получены функции плотности распределения (ФПР) по размерам частиц, синтезированных при нагревании монооксида кремния до 950° С. Максимумы ФПР соответствуют диаметрам nc-Si, равным 2,15-2,60 нм для различных значений температуры синтеза. Предложенный метод может быть использован для получения nc-Si, обладающего яркой устойчивой люминесценцией, в массовых количествах


Инвентарный номер: нет.
   
   И 88


   
    Исследование автоэмиссионных свойств композитов алмаз-углерод / Н. В. Лупарев [и др.] // Нано- и микросистемная техника . - 2011. - № 3. - С. 20-24 : рис., табл. - Библиогр. : с. 24 (7 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КОМПОЗИТЫ АЛМАЗ-УГЛЕРОД -- КАТОДЫ АВТОЭМИССИОННЫЕ -- МАТЕРИАЛЫ УГЛЕРОДНЫЕ -- ЭМИССИЯ АВТОЭЛЕКТРОННАЯ
Аннотация: Представлены экспериментальные результаты исследований автоэмиссионных свойств наноструктурных углеродных алмазосодержащих материалов. Предметом исследований являлись композиционные образцы, размер частиц алмаза и содержание пироуглерода в которых варьировались в широких пределах. Проведен анализ вольт-амперных характеристик и зависимостей автоэмиссионного тока от давления остаточных газов


Инвентарный номер: нет.
   
   О-75


   
    Особенности уплотнения при прессовании нанопорошков гидроксиапатита / М. И. Алымов [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 5-6. - С. 105-107 : рис. - Библиогр. : с. 107 (8 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШКИ -- НАНОПОРОШКИ ГИДРОКСИАПАТИТА -- УПЛОТНЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ -- ПРЕССОВАНИЕ
Аннотация: Проведено исследование прессования и последующего спекания нанопорошков гидроксиапатита, полученных двумя методами: осаждением из водных растворов (I) и гетерофазным синтезом (II). Размер частиц порошков I и II не превышал 50 и 100 нм соответственно. В оптимальном режиме прессования относительная плотность заготовок достигает 60 %. Предварительное вакуумирование при прессовании порошков способствует формированию более однородной структуры керамики. Прочность керамики, полученной без вакуумирования при прессовании, составляет 25±1 МПа, с вакуумированием - 20±1 МПа; уменьшение связывается с большей открытой пористостью


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


Инвентарный номер: нет.
   
   А 98


    Ашихмин, В. С.
    Жидкий носитель информации / В. С. Ашихмин // Нанотехника. - 2011. - № 1. - С. 78-80 : табл. . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КОНЦЕНТРАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ -- НАНОМЕТКА -- ШТРИХ-КОД -- РАЗМЕР НАНОЧАСТИЦ -- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИДКОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается подход к решению задачи записи в жидкости полезной информации, например, о составе самой жидкости, о заводе-производителе, дате производства, гарантийном сроке хранения и т.п. Сущность предлагаемого метода заключается в использовании в качестве примесных добавок («нанометка»), несущих в себе информацию об основных параметрах помечаемой жидкости, композиции фракций химически стойких наночастиц. При этом информация, содержащаяся в такой метке, кодируется с помощью абсолютных и относительных характеристик метки


Инвентарный номер: нет.
   
   И 85


    Исаев, А. Б.
    Электрохимический синтез наночастиц Cu2О под давлением и исследование их фотокаталитической активности / А. Б. Исаев, Н. А. Закаргаева, З. М. Алиев // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 7-8. - С. 88-91 : рис., табл. - Библиогр. : с. 91 (21 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
АКТИВНОСТЬ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ -- СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СU2O -- СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
Аннотация: Исследован электрохимический синтез наночастиц Cu2О под давлением водорода и рассмотрен вопрос их фотокаталитической активности при окислении азокрасителей. Показано, что с повышением давления водорода от 0.1 до 1.5 МПа размер частиц Cu2О увеличивается


Инвентарный номер: нет.
   
   К 63


   
    Композитные многофункциональные наночастицы на основе золото-серебряных наноклеток, покрытых двуокисью кремния и гематопорфирином иттербия / Б. Н. Хлебцов [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 7-8. - С. 112-117 : рис. - Библиогр. : с. 117 (42 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ -- НАНОЧАСТИЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ -- НАНОКЛЕТКИ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНЫЕ -- ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ
Аннотация: В работе впервые получены композитные наночастицы, состоящие из золото-серебряных наноклеток, покрытых мезопористой оболочкой из двуокиси кремния и функционализованных фотосенсибилизатором дикалиевой солью Yb-2,4-диметоксигематопорфирина IX (Yb-HP, около 70000 молекул на частицу). Технология синтеза позволяет контролировать размер наноклеток в диапазоне 40-60 нм и толщину силикатной оболочки от 20 до 100 нм. Кроме плазмонного резонанса в области 750-800 нм композитные наночастицы имеют дополнительный пик поглощения около 400 нм, соответствующий свободному Yb-HP, и характерные полосы видимой флуоресценции около 580 и 630 нм. Наличие дополнительной полосы люминесценции иона Yb3+ в области 900-1100 нм использовано для контроля накопления и биораспределения конъюгатов методом ИК-люминесценции в окне прозрачности биотканей. Приведены сравнительные данные по биораспределению свободного Yb-HP и люминесцирующих конъюгатов в органах и тканях мышей с привитой карциномой Эрлиха. С использованием техники ИК-люминесценции показан контраст накопления в опухоли через сутки после введения препаратов


Инвентарный номер: нет.
   
   С 38


   
    Синтез нанокристаллических порошков алюмоиттриевого граната, легированного неодимом / Д. В. Мамонова [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 7-8. - С. 118-121 : рис. - Библиогр. : с. 121 (11 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПОРОШКИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ -- ГРАНАТ АЛЮМОИТТРИЕВЫЙ -- НЕОДИМ -- СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
Аннотация: Нанокристаллические порошки алюмоиттриевого граната синтезированы методом разложения металл/полимерной композиции, образующейся в результате реакции поликонденсации комплексов лимонной кислоты с этиленгликолем (методод Печини). Для сравнения порошки были получены также соосаждением гидроксокарбонатов. На основе анализа данных рентгеновской дифракции установлено, что размер областей когерентного рассеяния (ОКР) при синтезе по методу Печини лежит в пределах от 15 до 30 нм в зависимости от температуры и продолжительности синтеза. Кристаллическая фаза граната является единственной во всех нанокристаллических порошках. По результатам исследований можно сделать вывод, что метод Печини позволяет получать образцы нанокристаллических порошков при более низких температурах, чем при традиционном синтезе из соосажденных гидроксокарбонатов. Размер ОКР в полученных порошках зависит от условий синтеза и лежит в пределах от 15 до 30 нм. Согласно данным исследования спектров люминесценции и рентгеноэлектронных спектров формирование ближнего порядка, отвечающего структуре граната, начинается в аморфной фазе. Оптимальными условиями для синтеза прекурсоров методом Печини являются 1000 °С в течение 2-4 ч


Инвентарный номер: нет.
   
   А 86


    Артемов, А. С.
    Химико-механическое полирование материалов / А. С. Артемов // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 7-8. - С. 54-73 : рис., табл. - Библиогр. : с. 73 (43 назв.)
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМЫ ДИСПЕРСНЫЕ "ТВЕРДОЕ-ЖИДКОСТЬ" -- ПОЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ -- СИНТЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ -- РАЗМЕР НАНОМЕТРОВЫЙ -- ХМП
Аннотация: Обзор посвящен относительно новой, перспективной и интенсивно развивающейся технологии химико-механического полирования (ХМП) для получения высокосовершенной по геометрическим, структурным и химическим свойствам поверхности материалов: полупроводников, проводников и диэлектриков. Материал базируется на исследованиях физико-химических процессов, лежащих в основе технологии ХМП, и представляет попытку дать последовательную и объективно не полную картину ее развития с 60-х годов XX века до настоящего времени. Поскольку основу ХМП составляют обрабатываемый материал, композиция, полировальник и установка, то методической основой исследований и разработки технологии ХМП является проведение работ одновременно по следующим направлениям: изучение реальной структуры кристаллов; исследование деформации поверхности кристаллов при механической обработке; синтез твердых частиц нанометрового размера; исследование коллоидно-химических свойств гетерогенных дисперсных систем «твердое-жидкость»; разработка полировальных композиций; разработка технологии ХМП; изучение геометрических, химических, структурных и электрофизических свойств полированных поверхностей; изучение влияние полированных поверхностей материалов на технологические процессы изготовления и параметры различных приборов


Инвентарный номер: нет.
   
   Н 47


   
    Некоторые особенности измерений линейных размеров наночастиц золота в разных физических состояниях / С. Н. Григорьев [и др.] // Нанотехника. - 2011. - № 2. - С. 38-45 : рис., табл. - Библиогр. : с. 45 (13 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МАТЕРИАЛЫ НАНОКОМПОЗИТНЫЕ -- НАНОМЕТРОЛОГИЯ -- НАНОЧАСТИЦЫ
Аннотация: Проведено сравнение линейных размеров наночастиц (НЧ) золота, измеренных с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и динамического рассеяния света (ДРС). НЧ золота получены методом химического восстановления в водной среде, в качестве восстановителей и стабилизаторов использовали карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), метигидроксиэтилцеллюлозу (МГЭЦ) и цитрат натрия. Наибольшие расхождения в значении средних размеров НЧ золота, определенных всеми методами, обнаружены в системе «Au-КМЦ», где наблюдается бимодальное распределение размеров НЧ. Во всех случаях средние размеры частиц (D), определенные тремя методами, располагаются в следующем порядке D(ДРС-интенсивность) > D(СТМ) > D(ПЭМ) > D(ДРС-по числу частиц). Ширина ДРС-распределений по сравнению с данными ПЭМ и СТМ существенно завышена. Обсуждаются возможные причины таких расхождений. Рассмотрены сравнительные достоинства и недостатки примененных методов, и отмечено, что хотя ДРС является на сегодняшний день единственным инструментом для невозмущающей и чувствительной диагностики НЧ в жидких средах, получение количественных результатов с его помощью является достаточно сложной задачей. Сделан вывод, что при нанесении исследуемых наносистем на твердую поверхность в процессе испарения растворителя и формирования компактного слоя из НЧ золота их размер практически не меняется. Измеренные толщины стабилизирующих оболочек (d) располагаются в следующем порядке: d(КМЦ) > d(МГЭЦ) > d(цитрат), который хорошо согласуется с молекулярной массой стабилизаторов


Инвентарный номер: нет.
   
   Н 16


    Нагель, М. Ю.
    Моделирование роста осаждаемых пленок / М. Ю. Нагель, Ю. В. Мартыненко // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 9-10. - С. 104-108 : рис., табл. - Библиогр. : с. 108 (15 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПЛЕНКИ -- МОДЕЛИРОВАНИЕ -- КОНЦЕНТРАЦИЯ КЛАСТЕРОВ -- ПОЛИКРИСТАЛЛ -- АДАТОМЫ
Аннотация: Описан численный код, позволяющий моделировать процесс образования осаждаемых пленок, а также приведены результаты расчета размера зерна поликристаллической пленки в зависимости от параметров осаждения. Рассмотрены процессы, происходящие на поверхности подложки: движение адсорбированных атомов (адатомов) по поверхности, их объединение в кластеры, рост кластеров, приводящий к образованию поликристалла. Показано, что со временем осаждения концентрация кластеров достигает насыщения С, а размер зерен образующегося в последующем поликристалла равен d = C-1/2. Концентрация кластеров растет при увеличении потока атомов на подложку и при уменьшении коэффициента диффузии атомов по поверхности D. Причем размер зерна поликристалла зависит от безразмерного параметра ф = qa4/D (а - атомный размер, q - поток атомов на подложку), как d=ф -1/4-ф -1/6. Концентрация кластеров растет (а размер зерен убывает) при затрудненном образовании кластеров: при убывании сечения захвата атомов кластерами и атомами, при наличии силы отталкивания атомов друг от друга и от кластеров