Инвентарный номер: нет.
   
   П 27


   
    Перспективы применения суперконденсаторов в качестве резервных источников электроэнергии в системах управления и контроля технологическими процессами / Л. В. Никитина, В. В. Симаков, Г. А. Гвоздев, С. Д. Никитина // Нанотехника. - 2010. - № 1. - С. 16-18 : рис. - Библиогр. : с. 18 (5 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ -- НАНОМАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ -- ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Аннотация: Предлагается модель электролитического конденсатора на основе твердого электролита с объемно-распределенными электродами, которые представляют собой композиты, включающие углеродный наноматериал. Представлены электрические характеристики образцов


Инвентарный номер: нет.
   
   Г 13


   
    Газочувствительные свойства наноструктурированных тонкопленочных слоев диоксида олова / В. В. Симаков, Л. В. Никитина, М. В. Колоколов, И. В. Синев // Нанотехника. - 2010. - № 1 . - С. 24-28 : рис. - Библиогр. : с. 28 (9 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СВОЙСТВА ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ -- СЛОИ ДИОКСИДА ОЛОВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ -- СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ
Аннотация: В работе представлены экспериментальные результаты исследования влияния примесей различных газов в окружающей атмосфере на электрофизические свойства наноструктурированных тонкопленочных слоев диоксида олова


Инвентарный номер: нет.
   
   С 76


   
    Стабильность электрических свойств широкозонных газочувствительных наноструктурированных материалов / С. Д. Сякина [и др.] // Нано- и микросистемная техника . - 2011. - № 7. - С. 10-14 : граф. - Библиогр. : с. 14 (8 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -- МАТЕРИАЛЫ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ -- НАНОСТЕРЖНИ -- СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ -- ПОЛУПРОВОДНИКИ ШИРОКОЗОННЫЕ
Аннотация: Влияние сорбции на сопротивление тонких пленок оксидов металлов широко применяется в сенсорах газа. Адсорбция на поверхности широкозонных полупроводников, например, диоксида олова, частиц газа-окислителя приводит к захвату носителей заряда из объема зерен и вызывает изменение электрофизических свойств материала. В качестве регистрируемого параметра у газочувствительных слоев обычно используют значение проводимости пленки в газовой пробе. В работе предлагается использовать для детектирования газов различной природы поликристаллические слои SnO2 с зернами цилиндрической формы (наностержни), вследствие большей термической стабильности их электрофизических свойств по сравнению со слоями, состоящими из зерен сферической формы. Такая особенность наностержней обусловлена слабой зависимостью проводимости отдельных зерен слоев от геометрических размеров межзерен-ных перешейков, которые образуются при повышенных температурах, вследствие сращивания отдельных зерен


Инвентарный номер: нет.
   
   Н 62


    Никитина, Л. В.
    Исследование работы электрохимического конденсатора с электродами на основе высокодисперсного углеродного материала / Л. В. Никитина, Е. В. Колоколова // Нанотехника. - 2012. - № 3. - С. 54-56 : рис. - Библиогр.: с. 56 (3 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ -- СТРУКТУРЫ ГЕТЕРОГЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ -- ЭЛЕКТРОДЫ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ -- КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ -- ЭЛЕКТРОД ОБЪЕМНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ -- ЭЛЕКТРОЛИТ ПРОТОНПРОВОДЯЩИЙ ТВЕРДЫЙ
Аннотация: Одним из перспективных направлений в разработке суперконденсаторов является применение гетерогенных распределенных структур в качестве электродов. В данной работе проведены исследования возможности использования объемно-распределенных электродов на основе композита, представляющего собой смесь ионного и электронного проводников. В качестве ионного проводника использовали протонпроводящий твердый электролит, а электронным проводником являлся углеродный наноматериал