首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
СИНТЕЗ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 用甲基纤维素合成和稳定纳米级碳酸钙
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.408.415
А.В. Блинов, З.А. Рехман, А.А. Гвозденко, А.Б. Голик, Ирина Михайловна Шевченко, М.А. Ясная, П.Г. Синюгина
В работе представлен метод синтеза наночастиц карбоната кальция, стабилизированных метилцеллюлозой. В качестве прекурсора использовали ацетат кальция, а осадителем выступал карбонат аммония. Исследовали микроструктуру поверхности полученных образцов методом сканирующей электронной микроскопии и в результате установили, что образец представлен полыми сферами диаметром около 2 мкм, размер частиц в которых варьируется от 40 до 250 нм. Для определения оптимального типа взаимодействия частиц со стабилизатором проводили компьютерное квантово-химическое моделирование. Выявили, что процесс стабилизации наноразмерного карбоната кальция и метилцеллюлозы энергетически выгоден. Также для подтверждения результатов моделирования образцы исследовали методом ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье. Анализ результатов выявил, что взаимодействие наночастиц CaCO3 происходит с заряженной группой OH–.
本研究提出了一种用甲基纤维素稳定碳酸钙纳米粒子的合成方法。醋酸钙用作前体,碳酸铵用作沉淀剂。通过扫描电子显微镜研究了所得样品的表面微观结构,结果发现样品是直径约为 2 μm 的空心球体,其粒径在 40 到 250 nm 之间。为了确定颗粒与稳定剂之间的最佳相互作用类型,进行了计算机量子化学建模。结果发现,纳米级碳酸钙和甲基纤维素的稳定过程在能量上是有利的。还利用傅立叶变换红外光谱对样品进行了研究,以证实建模结果。分析结果表明,纳米碳酸钙颗粒与带电基团 OH- 发生相互作用。
{"title":"СИНТЕЗ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ","authors":"А.В. Блинов, З.А. Рехман, А.А. Гвозденко, А.Б. Голик, Ирина Михайловна Шевченко, М.А. Ясная, П.Г. Синюгина","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.408.415","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.408.415","url":null,"abstract":"В работе представлен метод синтеза наночастиц карбоната кальция, стабилизированных метилцеллюлозой. В качестве прекурсора использовали ацетат кальция, а осадителем выступал карбонат аммония. Исследовали микроструктуру поверхности полученных образцов методом сканирующей электронной микроскопии и в результате установили, что образец представлен полыми сферами диаметром около 2 мкм, размер частиц в которых варьируется от 40 до 250 нм. Для определения оптимального типа взаимодействия частиц со стабилизатором проводили компьютерное квантово-химическое моделирование. Выявили, что процесс стабилизации наноразмерного карбоната кальция и метилцеллюлозы энергетически выгоден. Также для подтверждения результатов моделирования образцы исследовали методом ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье. Анализ результатов выявил, что взаимодействие наночастиц CaCO3 происходит с заряженной группой OH–.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139229245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОПИСАНИЕ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКА СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 4+ ПОКОЛЕНИЯ ЦКП "СКИФ" 第 4+ 代同步辐射光源 "SKIF "的真空系统描述。
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.462.475
В. В. Анашин, Г. А. Гусев, А. А. Жуков, Алексей Александрович Краснов, В.С. Кузьминых, П.А. Пиминов, Андрей Михайлович Семенов
В статье рассмотрены ключевые решения, принятые за основу в проектировании вакуумной системы будущего источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ" (Кольцово, Новосибирская область, Россия). Основное внимание уделяется компромиссному использованию комбинированных сосредоточенных насосов вместе с распределенной откачкой на основе нераспыляемых геттеров (NEG). Дана оценка времени, необходимого для тренировки вакуумной камеры релятивистского пучка накопителя ЦКП "СКИФ". Рассмотрены конструкции основных элементов вакуумной системы.
本文回顾了作为未来同步辐射光源 SKIF(俄罗斯新西伯利亚州科尔索沃)真空系统设计基础的关键决策。主要关注了组合式集中泵与基于非喷射获取器(NEG)的分布式抽气的折衷使用。对 SCIF 聚能器相对论束真空室的培训所需时间进行了估算。考虑了真空系统主要元件的设计。
{"title":"ОПИСАНИЕ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКА СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 4+ ПОКОЛЕНИЯ ЦКП \"СКИФ\"","authors":"В. В. Анашин, Г. А. Гусев, А. А. Жуков, Алексей Александрович Краснов, В.С. Кузьминых, П.А. Пиминов, Андрей Михайлович Семенов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.462.475","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.462.475","url":null,"abstract":"В статье рассмотрены ключевые решения, принятые за основу в проектировании вакуумной системы будущего источника синхротронного излучения ЦКП \"СКИФ\" (Кольцово, Новосибирская область, Россия). Основное внимание уделяется компромиссному использованию комбинированных сосредоточенных насосов вместе с распределенной откачкой на основе нераспыляемых геттеров (NEG). Дана оценка времени, необходимого для тренировки вакуумной камеры релятивистского пучка накопителя ЦКП \"СКИФ\". Рассмотрены конструкции основных элементов вакуумной системы.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139234826","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ПРЕКУРСОРА НА ДИСПЕРСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА 前驱体类型对硒纳米粒子分散特性影响的研究
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.426.433
А.В. Блинов, Ирина Михайловна Шевченко, А.А. Гвозденко, З.А. Рехман, А.Б. Голик, А.А. Блинова, М.В. Вакуленко
В рамках данной работы исследовано влияние типа прекурсора и стабилизатора на дисперсионные характеристики наночастиц селена, в частности, средний гидродинамический радиус и ζ-потенциал частиц. Наночастицы получали методом химического восстановления в водной среде. В качестве прекурсора использовали селениты лития, натрия, калия, а в качестве восстановителя – аскорбиновую кислоту, в качестве стабилизатора – 4 поверхностно-активных вещества: анионактивное – лауретсульфат натрия, катионактивное – ЦТАХ, неионогенное – Твин-80, амфотерное – кокамидопропилбетаин. У образцов, стабилизированных лауретсульфатом натрия, наблюдается отрицательное значение данного показателя, при использовании остальных стабилизаторов – положительное значение ζ-потенциала. Оптимальным поверхностно-активным веществом является кокамидопропилбетаин, что обусловлено тем, что при изменении концентраций веществ, он показал наименьшие изменения среднего гидродинамического радиуса и ζ-потенциала наночастиц селена. Показано, что тип и концентрация прекурсора оказывают незначительное влияние на средний гидродинамический радиус наночастиц селена. Установлено, что увеличение концентрации прекурсора приводит к уменьшению по модулю ζ-потенциала частиц. Важно отметить, что тип прекурсора не оказывает значительного влияния на ζ-потенциал наночастиц селена.
在这项工作中,研究了前驱体和稳定剂类型对硒纳米粒子分散特性的影响,特别是粒子的平均水动力半径和ζ电位。纳米粒子是在水介质中通过化学还原法制备的。硒酸锂、硒酸钠、硒酸钾被用作前体,抗坏血酸被用作还原剂,4 种表面活性剂被用作稳定剂:阴离子-月桂醇聚醚硫酸钠、阳离子-CTAH、非离子-吐温-80、两性-椰油酰胺丙基甜菜碱。使用月桂醇聚醚硫酸钠稳定的样品的该指数为负值,而其他稳定剂的 ζ 电位为正值。最佳表面活性剂是椰油酰胺丙基甜菜碱,这是因为在改变物质浓度时,它对纳米硒粒子的平均水动力半径和ζ电位的影响最小。前驱体的类型和浓度对硒纳米粒子平均流体力学半径的影响可以忽略不计。研究发现,前驱体浓度的增加会导致颗粒ζ电位的模减。值得注意的是,前驱体类型对硒纳米粒子的ζ电位没有显著影响。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ПРЕКУРСОРА НА ДИСПЕРСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА","authors":"А.В. Блинов, Ирина Михайловна Шевченко, А.А. Гвозденко, З.А. Рехман, А.Б. Голик, А.А. Блинова, М.В. Вакуленко","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.426.433","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.426.433","url":null,"abstract":"В рамках данной работы исследовано влияние типа прекурсора и стабилизатора на дисперсионные характеристики наночастиц селена, в частности, средний гидродинамический радиус и ζ-потенциал частиц. Наночастицы получали методом химического восстановления в водной среде. В качестве прекурсора использовали селениты лития, натрия, калия, а в качестве восстановителя – аскорбиновую кислоту, в качестве стабилизатора – 4 поверхностно-активных вещества: анионактивное – лауретсульфат натрия, катионактивное – ЦТАХ, неионогенное – Твин-80, амфотерное – кокамидопропилбетаин. У образцов, стабилизированных лауретсульфатом натрия, наблюдается отрицательное значение данного показателя, при использовании остальных стабилизаторов – положительное значение ζ-потенциала. Оптимальным поверхностно-активным веществом является кокамидопропилбетаин, что обусловлено тем, что при изменении концентраций веществ, он показал наименьшие изменения среднего гидродинамического радиуса и ζ-потенциала наночастиц селена. Показано, что тип и концентрация прекурсора оказывают незначительное влияние на средний гидродинамический радиус наночастиц селена. Установлено, что увеличение концентрации прекурсора приводит к уменьшению по модулю ζ-потенциала частиц. Важно отметить, что тип прекурсора не оказывает значительного влияния на ζ-потенциал наночастиц селена.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139230766","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
"ФЕМТОСКАН ОНЛАЙН": 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ БИОНАНОСКОПИИ "飞思卡尔在线仿生肛门镜数据的 3d 可视化和处理
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.450.455
А.И. Ахметова, И.В. Яминский, Т.О. Советников
Атомно-силовая микроскопия – это уникальный инструмент для изучения 3D-морфологии биологических объектов и измерения их свойств. Для применения метода и интерпретации полученных данных немаловажную роль играет программное обеспечение, которое позволяет корректно обработать изображения, убрать артефакты сканирования и собрать воедино ценную информацию об объектах [1, 2]. В ПО "ФемтоСкан Онлайн" реализовано несколько функций, которые существенно облегчают обработку изображений и сбор данных об интересующих объектах.
原子力显微镜是研究生物物体三维形态和测量其特性的独特工具。要应用这种方法并解释所获得的数据,软件起着重要作用,它可以正确处理图像、消除扫描伪影并收集有关物体的有价值信息[1, 2]。FemtoScan Online "软件具有多种功能,极大地促进了相关物体的图像处理和数据收集。
{"title":"\"ФЕМТОСКАН ОНЛАЙН\": 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ БИОНАНОСКОПИИ","authors":"А.И. Ахметова, И.В. Яминский, Т.О. Советников","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.450.455","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.450.455","url":null,"abstract":"Атомно-силовая микроскопия – это уникальный инструмент для изучения 3D-морфологии биологических объектов и измерения их свойств. Для применения метода и интерпретации полученных данных немаловажную роль играет программное обеспечение, которое позволяет корректно обработать изображения, убрать артефакты сканирования и собрать воедино ценную информацию об объектах [1, 2]. В ПО \"ФемтоСкан Онлайн\" реализовано несколько функций, которые существенно облегчают обработку изображений и сбор данных об интересующих объектах.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139234452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ КОНВЕРТОР ПОЛЯРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ SiN 基于 SiN 的集成光偏振转换器
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.456.461
Д.М. Моховиков, Анна Андреевна Гуляева, И.В. Кулинич, А.А. Таловская, А.С. Мырзахметов
В данной работе представлены результаты исследования влияния геометрических параметров конструкции интегрально-оптического (ИО) конвертора поляризации, реализованный на основе гребенчатой волноводной структуры на нитриде кремния на изоляторе (НКНИ), на эффективность поворота поляризации и выходную оптическую мощность устройства. В результате чего была разработана математическая модель ИО конвертора поляризации с эффективностью поворота поляризации >96 % и выходной мощностью >98 %. Также была предложена конструкция ИО конвертора поляризации, с зеркально отраженной секцией поворота поляризации, что позволяет уменьшить влияние технологической ошибки воспроизводимости геометрии устройства до ±215 нм.
本文介绍了基于绝缘体氮化硅(SNI)上的梳状波导结构设计的集成光学(IO)偏振转换器的几何参数对设备偏振旋转效率和输出光功率影响的研究结果。因此,建立了一个偏振旋转效率大于 96%、输出功率大于 98% 的 IO 偏振转换器数学模型。此外,还提出了具有镜面反射偏振旋转部分的 IO 偏振转换器的设计方案,该方案可将器件几何再现性的技术误差影响降至 ±215 nm。
{"title":"ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ КОНВЕРТОР ПОЛЯРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ SiN","authors":"Д.М. Моховиков, Анна Андреевна Гуляева, И.В. Кулинич, А.А. Таловская, А.С. Мырзахметов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.456.461","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.456.461","url":null,"abstract":"В данной работе представлены результаты исследования влияния геометрических параметров конструкции интегрально-оптического (ИО) конвертора поляризации, реализованный на основе гребенчатой волноводной структуры на нитриде кремния на изоляторе (НКНИ), на эффективность поворота поляризации и выходную оптическую мощность устройства. В результате чего была разработана математическая модель ИО конвертора поляризации с эффективностью поворота поляризации >96 % и выходной мощностью >98 %. Также была предложена конструкция ИО конвертора поляризации, с зеркально отраженной секцией поворота поляризации, что позволяет уменьшить влияние технологической ошибки воспроизводимости геометрии устройства до ±215 нм.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"44 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139232316","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА СИЛЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАНОТВЕРДОМЕРА 使用力变换器改进工具纳米硬度计的计量特性
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.434.442
И.В. Красногоров, А.А. Русаков, В.Н. Решетов
Оборудование для инструментального наноиндентирования традиционно представляет собой изделие, содержащее датчик перемещения и силозадающий элемент, работающие в нанодиапазоне смещений и сил. При этом все рабочие элементы нанотвердомера имеют систему упругого крепления к жесткому корпусу. Однако часть генерируемого актюатором усилия тратится на деформацию системы подвеса подвижных элементов. В данной статье рассматривается конструкция нанотвердомера, в который введена силовая ячейка, позволяющая измерять реальное значение усилия индентирования без необходимости учета потерь на деформацию упругих элементов нано­твердомера. Такая модификация изделия, по мнению авторов, позволяет существенно повысить точность измерения механических свойств мягких материалов и тонких покрытий.
仪器纳米压痕设备传统上是一种产品,包含一个位移传感器和一个在纳米级位移和力范围内工作的发力元件。同时,纳米压头的所有工作元件都有一个与刚体弹性连接的系统。然而,致动器产生的部分力被用于移动元件悬挂系统的变形。本文考虑了纳米硬度计的设计,其中引入了一个力电池,可以测量压痕力的真实值,而无需考虑纳米硬度计弹性元件的变形损失。作者认为,对该产品进行这样的改进,可以显著提高测量软材料和薄涂层机械性能的精度。
{"title":"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА СИЛЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАНОТВЕРДОМЕРА","authors":"И.В. Красногоров, А.А. Русаков, В.Н. Решетов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.434.442","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.434.442","url":null,"abstract":"Оборудование для инструментального наноиндентирования традиционно представляет собой изделие, содержащее датчик перемещения и силозадающий элемент, работающие в нанодиапазоне смещений и сил. При этом все рабочие элементы нанотвердомера имеют систему упругого крепления к жесткому корпусу. Однако часть генерируемого актюатором усилия тратится на деформацию системы подвеса подвижных элементов. В данной статье рассматривается конструкция нанотвердомера, в который введена силовая ячейка, позволяющая измерять реальное значение усилия индентирования без необходимости учета потерь на деформацию упругих элементов нано­твердомера. Такая модификация изделия, по мнению авторов, позволяет существенно повысить точность измерения механических свойств мягких материалов и тонких покрытий.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139234582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
СЕРДЦЕ КАПИЛЛЯРНОГО МИКРОСКОПА 毛细管显微镜的核心
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.444.448
А.И. Ахметова, Т.О. Советников, Наталья Евгеньевна Максимова, А.Д. Терентьев, А.А. Ужегов, И.В. Яминский
Сканирующая капиллярная или ион-проводящая микроскопия является уникальным инструментом, позволяющим получить бесконтактным способом 3D-морфологию биологических объектов в естественной среде. Пробоподготовка отличается простотой – нет необходимости вводить флуоресцентные метки или фиксировать образец. Главное достоинство метода – можно отслеживать динамические процессы живых клеток и тканей. Устройство капиллярного микроскопа позволяет не только деликатно визуализировать мягкие биологические объекты, но и получать данные о биомеханических свойствах образца. В данной статье пойдет речь о тонкостях устройства капиллярного микроскопа.
扫描毛细管显微镜或离子传导显微镜是一种独特的工具,可在自然环境中获得生物物体的非接触三维形态。样品制备非常简单,无需注入荧光标签或固定样品。该方法的主要优点是可以监测活细胞和组织的动态过程。毛细管显微镜设备不仅可以对柔软的生物物体进行精细观察,还可以获得样本的生物力学特性数据。本文将讨论毛细管显微镜设备的精妙之处。
{"title":"СЕРДЦЕ КАПИЛЛЯРНОГО МИКРОСКОПА","authors":"А.И. Ахметова, Т.О. Советников, Наталья Евгеньевна Максимова, А.Д. Терентьев, А.А. Ужегов, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.444.448","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.444.448","url":null,"abstract":"Сканирующая капиллярная или ион-проводящая микроскопия является уникальным инструментом, позволяющим получить бесконтактным способом 3D-морфологию биологических объектов в естественной среде. Пробоподготовка отличается простотой – нет необходимости вводить флуоресцентные метки или фиксировать образец. Главное достоинство метода – можно отслеживать динамические процессы живых клеток и тканей. Устройство капиллярного микроскопа позволяет не только деликатно визуализировать мягкие биологические объекты, но и получать данные о биомеханических свойствах образца. В данной статье пойдет речь о тонкостях устройства капиллярного микроскопа.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139231822","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕМБРАН С АСИММЕТРИЕЙ ПРОВОДИМОСТИ МЕТОДОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 通过等离子体化学沉积二氧化硅纳米颗粒形成具有不对称导电性的复合膜
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.416.425
Л.И. Кравец, В.А. Алтынов, Р.В, Гайнутдинов, Евгений Викторович Шестериков, И.В. Кулинич, Сергей Иванович Твердохлебов
Проведено исследование поверхностных и электрохимических свойств трековой мембраны из полиэтилентерефталата, на одну из сторон которой методом плазмохимического осаждения из газовой фазы смеси силана и закиси азота наносили наноразмерные покрытия из диоксида кремния. Показано, что осаждение слоя диоксида кремния на поверхность мембраны приводит к созданию композиционных мембран, обладающих в растворах электролитов асимметрией проводимости.
研究了聚对苯二甲酸乙二醇酯轨道膜的表面和电化学特性,通过硅烷和氧化亚氮混合物的等离子化学气相沉积,在膜的一侧涂上了纳米二氧化硅涂层。结果表明,在膜表面沉积二氧化硅层可生成在电解质溶液中具有非对称传导性的复合膜。
{"title":"ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕМБРАН С АСИММЕТРИЕЙ ПРОВОДИМОСТИ МЕТОДОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ","authors":"Л.И. Кравец, В.А. Алтынов, Р.В, Гайнутдинов, Евгений Викторович Шестериков, И.В. Кулинич, Сергей Иванович Твердохлебов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.416.425","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.416.425","url":null,"abstract":"Проведено исследование поверхностных и электрохимических свойств трековой мембраны из полиэтилентерефталата, на одну из сторон которой методом плазмохимического осаждения из газовой фазы смеси силана и закиси азота наносили наноразмерные покрытия из диоксида кремния. Показано, что осаждение слоя диоксида кремния на поверхность мембраны приводит к созданию композиционных мембран, обладающих в растворах электролитов асимметрией проводимости.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"13 1-4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139233490","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ 比例气体阀的温度运行模式
Pub Date : 2023-11-27 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.476.480
Д.М, Иванков, А.С. Ломакин, С.П. Бычков, А.А. Копылов
В данной статье представлен анализ результатов экспериментов по исследованию влияния температуры окружающей среды на основные технические характеристики пропорциональных газовых клапанов – выходной расход газа и ширину петли гистерезиса. Проведен сравнительный анализ результатов измерений выходного расхода газа при различных температурах окружающей среды для разрабатываемого российского клапана и наиболее востребованных моделей зарубежных клапанов – ASCO 202 и Norgren IMI FAS.
本文分析了研究环境温度对气体比例阀主要技术特性--输出气体流量和滞后环宽度--影响的实验结果。对比分析了在不同环境温度下测量俄罗斯正在开发的阀门和最流行的外国阀门型号 - ASCO 202 和 Norgren IMI FAS - 的输出气体流量的结果。
{"title":"ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ","authors":"Д.М, Иванков, А.С. Ломакин, С.П. Бычков, А.А. Копылов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.476.480","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.7-8.476.480","url":null,"abstract":"В данной статье представлен анализ результатов экспериментов по исследованию влияния температуры окружающей среды на основные технические характеристики пропорциональных газовых клапанов – выходной расход газа и ширину петли гистерезиса. Проведен сравнительный анализ результатов измерений выходного расхода газа при различных температурах окружающей среды для разрабатываемого российского клапана и наиболее востребованных моделей зарубежных клапанов – ASCO 202 и Norgren IMI FAS.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139228291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНЖЕКТИРОВАННЫХ ЗАРЯДОВ С КВАНТОВЫМИ ВИХРЯМИ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ 在超流体氦中,注入电荷与量子涡旋相互作用
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.378.383
М.Р. Султанова, И.А. Ремизов, А.А. Левченко
Экспериментально исследовано движение инжектированных отрицательных зарядов под свободной поверхностью жидкости, а также в объеме сверхтекучего He-II при температурах T ≈ 1,5 K в статических электрических полях различной конфигурации. Обнаружено, что в случае конфигурации электрического поля, которое прижимает заряды к свободной поверхности He-II, наблюдается заметное отклонение распределения плотности тока от той, которая задается электрическим полем, а при конфигурации, когда заряды двигаются в объеме He-II, плотность тока совпадает с силовыми линиями электрического поля.
实验研究了流体自由表面下注入负电荷的运动,以及T - 1.5 K温度下的超流体He-II在不同配置的静电场中的运动。在将电荷压在He-II自由表面的电场配置中,电流密度与电场的电流分布发生明显变化,当电荷以He-II的体积运动时,电流密度与电场的力线相匹配。
{"title":"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНЖЕКТИРОВАННЫХ ЗАРЯДОВ С КВАНТОВЫМИ ВИХРЯМИ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ","authors":"М.Р. Султанова, И.А. Ремизов, А.А. Левченко","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.378.383","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.378.383","url":null,"abstract":"Экспериментально исследовано движение инжектированных отрицательных зарядов под свободной поверхностью жидкости, а также в объеме сверхтекучего He-II при температурах T ≈ 1,5 K в статических электрических полях различной конфигурации. Обнаружено, что в случае конфигурации электрического поля, которое прижимает заряды к свободной поверхности He-II, наблюдается заметное отклонение распределения плотности тока от той, которая задается электрическим полем, а при конфигурации, когда заряды двигаются в объеме He-II, плотность тока совпадает с силовыми линиями электрического поля.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136254107","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Nanoindustry Russia
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1