sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "углеродные нанотрубки"
Фотоника #1/2025
В. Г. Криштоп
Источники одиночных фотонов. Обзор. Часть 3
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.1.28.38 Московский физико-­технический институт, г. Долгопрудный, Моск. обл., Россия. Статья продолжает обзор источников одиночных фотонов, в котором рассматриваются различные способы создания однофотонных источников (ИОФ). Ранее в первой части обзора (Photonics Russia. 2024; 18(5): 376–396) обсуждались требования к однофотонным источникам и критерии их характеризации, описывались источники одиночных фотонов на основе одиночных ионов и на основе одиночных атомов. ИОФ на квантовых точках и на центрах окраски в кристаллах были рассмотрены во второй части обзора (Photonics Russia. 2024; 18(8): 610–620). В третьей части рассмотрены однофотонные источники на углеродных нанотрубках и дефектах в них (инженерия дефектов в нанотрубках), на нанокристаллах и слоистых нанокристаллах.
Наноиндустрия #1/2024
Л.Б.Атлуханова, И.В.Долбин
ВЗАИМОСВЯЗЬ СВОЙСТВ И СТЕПЕНИ ДИСПЕРСИИ НАНОНАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ НАНОКОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕР/УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
DOI: 10.22184/1993-8578.2024.17.1.74.79 В настоящей работе введен параметр степени дисперсии нанонаполнителя, количественно характеризующий уровень дисперсии последнего в нанокомпозитах полимер/углеродные нанотрубки. Этот параметр является функцией размера агрегатов нанонаполнителя и его содержания. Показана взаимосвязь уровня дисперсии нанонаполнителя и степени усиления, что дает возможность прогнозирования свойств рассматриваемых нанокомпозитов.
Наноиндустрия #3-4/2021
М.Насрауи
Хромическое гальваническое покрытие, модифицированное комбинацией многослойных углеродных нанотрубок и наноалмазов
DOI: 10.22184/1993-8578.2021.14.3-4.206.211 Проведено экспериментальное исследование микротвердости хромового гальванического покрытия, наномодифицированного комбинацией многослойных углеродных нанотрубок и наноалмазов. Выявлено, что добавление в электролит многослойных углеродных нанотрубок и наноалмазов приводит к возрастанию микротвердости хромового покрытия до 1084 кг/мм2.
Наноиндустрия #3-4/2019
Д.В.Давыдова, Н.В.Тарасова, И.А.Дьяков, Ю.В.Литовка
Модифицирование гальванического покрытия олово-висмут углеродными нанотрубками для повышения коррозионной стойкости
Показаны результаты исследования влияния углеродных нанотрубок "Таунит" на коррозионные свойства гальванического покрытия сплавом олово-висмут в растворе 0,1М Na2SO4. Показано, что добавки снижают потенциал коррозии до 54%.
Электроника НТБ #1/2019
П. Григорьев, Т. Шимчук, Т. Цивинская
Анализ технологий прямой металлизации отверстий печатных плат. Часть 2
В статье приведено описание технологий прямой металлизации отверстий в печатных платах на основе графитовых и полимерных систем, нашедших более или менее широкое практическое применение. Предложены авторские варианты таких технологий с применением отечественных материалов. Проведен анализ преимуществ и недостатков технологий, описанных в статье. УДК 381.4 | ВАК 05.27.06 DOI: 10.22184/1992-4178.2019.182.1.128.136
Наноиндустрия #1/2016
А.Айгубова, Г.Козлов, Г.Магомедов
Взаимосвязь степени усиления полимерных нанокомпозитов с радиусом кольцеобразных структур углеродных нанотрубок (нановолокон)
Исследование влияния структуры углеродных нанотрубок (нановолокон) в полимерной матрице на их степень анизотропии показало, что формирование кольцеобразных структур снижает указанную анизотропию, приводя к уменьшению степени усиления нанокомпозитов. DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.116.121
Фотоника #5/2013
А.Колеров, М.Симунин
Когерентное излучение от углеродных нанотрубок
Генерации когерентного вынужденного излучения в средах, содержащих металлоуглеродные наноматериалы, открывает новые возможности поиска лазерных источников. В статье приведены новые экспериментальные результаты исследований влияния углеродных нанотрубок, содержащих атомы церия, на возникновение когерентного вынужденного излучения. Результаты находятся в согласии с теоретическими условиями возникновения эффекта Дике.
Наноиндустрия #1/2013
П.Базалий, Л.Романко, Г.Ильницкая, Н.Олейник
Электрофизические характеристики модифицированных углеродных нанотрубок
Одно из направлений материаловедения – создание углеродных нанотрубок (УНТ). Приве-дены результаты исследований физико-хими-ческих свойств нанопорошков многостенных УНТ. Показана возможность варьирования их удельного электросопротивления посредством модифицирования, использования УНТ в качестве наполнителя полимерных композитов с заданной электропроводностью.
Наноиндустрия #3/2012
З.Жирикова, Г.Козлов, В.Алоев
Нанокомпозит полимер/углеродные нанотрубки: прогнозирование степени усиления
Предложена обобщенная модель, позволяющая прогнозировать степень усиления нанокомпозитов с разными типами наполнителя. Показано, что повышение степени анизотропии частиц (волокон) нанонаполнителя снижает его роль в усилении матричного полимера.
Наноиндустрия #4/2011
С.Хохлявин
Какими будут стандарты для наноэлектроники?
Нано – показатель инновационности технологий. Нанотехнологии для электроники – это массовое производство приборов и интегральных схем с минимальными размерами элементов от 100 до 1 нм, что позволяет изготавливать современные высокоэффективные устройства при экономии средств. Представлен краткий обзор проектов стандартов Технического комитета МЭК/ТК 113 и Института инженеров электротехники и электроники. Основная цель международной стандартизации – перенести инновации в наноэлектронике из научно-исследовательских лабораторий на информационный и телекоммуникационный рынки.
1
2
Разработка: студия Green Art