首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НИТЕВИДНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ АВТОЭЛЕКТРОННЫХ КАТОДОВ МАГНЕТРОНОВ С БЕЗНАКАЛЬНЫМ ЗАПУСКОМ 无导电磁极自动电子阴极表面纳米纳米晶体形成条件研究
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.370.377
Н.Е. Леденцова, Д.В. Бычков, И.П. Ли, А.В. Шуманов, В.И. Капустин
Запуск безнакальных магнетронов в режим генерации обусловлен током автоэлектронной эмиссии с вискеров, формирующихся на дисклокациях поверхности танталовых автокатодов в процессе активирования катодно-подогревательного узла (КПУ). При уровне тока автоэлектронной эмиссии, не достаточном для запуска магнетрона, катоды проходят дополнительную диодную тренировку, которая увеличивает временной цикл обработки лампы и включает в себя использование дополнительных производственных ресурсов. В представленной работе отражены результаты исследований влияния дефектов поверхности танталовых шайб, искусственно созданных посредством ионного и химического травления, на процессы роста нановискеров. Рассмотрена возможность использования вольфрамовых и ниобиевых шайб в качестве автокатодов для магнетронов с "холодным" катодом.
在激活阴极预热节点(ccu)时,单个磁控管启动到生成模式是由于单极子表面分裂时产生的自动电子排放。在电流水平上,磁控管释放不足,阴极接受额外的二极管训练,增加电子管的时间周期,包括使用额外的生产资源。这份工作反映了对坦陀罗缺陷表面影响的研究,这些缺陷是通过离子和化学腐蚀人为地制造出来的,对纳米纤维生长过程的影响。考虑使用钨和镍垫圈作为冷阴极磁控管的汽车阴极。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НИТЕВИДНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ АВТОЭЛЕКТРОННЫХ КАТОДОВ МАГНЕТРОНОВ С БЕЗНАКАЛЬНЫМ ЗАПУСКОМ","authors":"Н.Е. Леденцова, Д.В. Бычков, И.П. Ли, А.В. Шуманов, В.И. Капустин","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.370.377","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.370.377","url":null,"abstract":"Запуск безнакальных магнетронов в режим генерации обусловлен током автоэлектронной эмиссии с вискеров, формирующихся на дисклокациях поверхности танталовых автокатодов в процессе активирования катодно-подогревательного узла (КПУ). При уровне тока автоэлектронной эмиссии, не достаточном для запуска магнетрона, катоды проходят дополнительную диодную тренировку, которая увеличивает временной цикл обработки лампы и включает в себя использование дополнительных производственных ресурсов. В представленной работе отражены результаты исследований влияния дефектов поверхности танталовых шайб, искусственно созданных посредством ионного и химического травления, на процессы роста нановискеров. Рассмотрена возможность использования вольфрамовых и ниобиевых шайб в качестве автокатодов для магнетронов с \"холодным\" катодом.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"26 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":"136254090","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
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ МЕТОДАМИ БИОНАНОСКОПИИ 利用仿生学方法对植物病毒进行三维成像和特征描述
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.338.344
А.И. Ахметова, Н.А. Никитин, М.В. Архипенко, О.В. Карпова, И.В. Яминский
Вирусы растений не имеют общих патогенов с млекопитающими, в связи с чем в последние годы разработки медицинских и ветеринарных биотехнологий на их основе получили активное развитие. К таким разработкам относится создание платформ для функционально-активных молекул, средств доставки лекарственных препаратов и биоконтрастирующих агентов. Изучение структуры, морфологии и особенностей строения поверхности вирусных частиц является важным направлением, позволяющим разрабатывать новые эффективные методы борьбы с вирусными инфекциями и сопутствующие инструменты молекулярной медицины. В данной работе методом АСМ были исследованы структура и свойства частиц вируса табачной мозаики в качестве модельного объекта. Продемонстрировано, что метод АСМ является подходящим инструментом для изучения вирусных частиц.
植物病毒与哺乳动物没有共同的病原体,因此近年来医学和兽医生物技术的发展受到了积极的发展。这种开发包括为功能性分子、药品运输工具和生物制剂创建平台。研究病毒颗粒表面结构、形态和特征是一个重要的领域,可以开发有效的新方法来对抗病毒感染,以及相关的分子医学工具。在这项工作中,asm研究了烟草马赛克病毒颗粒的结构和特性作为模型对象。证明asm方法是研究病毒颗粒的合适工具。
{"title":"3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ МЕТОДАМИ БИОНАНОСКОПИИ","authors":"А.И. Ахметова, Н.А. Никитин, М.В. Архипенко, О.В. Карпова, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.338.344","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.338.344","url":null,"abstract":"Вирусы растений не имеют общих патогенов с млекопитающими, в связи с чем в последние годы разработки медицинских и ветеринарных биотехнологий на их основе получили активное развитие. К таким разработкам относится создание платформ для функционально-активных молекул, средств доставки лекарственных препаратов и биоконтрастирующих агентов. Изучение структуры, морфологии и особенностей строения поверхности вирусных частиц является важным направлением, позволяющим разрабатывать новые эффективные методы борьбы с вирусными инфекциями и сопутствующие инструменты молекулярной медицины. В данной работе методом АСМ были исследованы структура и свойства частиц вируса табачной мозаики в качестве модельного объекта. Продемонстрировано, что метод АСМ является подходящим инструментом для изучения вирусных частиц.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"3 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":"136253934","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
НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 现代医学中的纳米技术
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.328.336
Г.Е. Кричевский
Нанотехнология (НТ) и другие прорывные технологии (био-, инфо-, когно-), образуя объединенный НБИК научно-технологический кластер, является локомотивом развития Шестого технологического уклада первой половины 21 века. Современная медицина, как и многие другие важные области жизни человека, испытывает мощное влияние НБИК-технологий и нанотехнологий, в первую очередь. Это влияние проявляется как в новых методах диагностики, так и во всех видах терапии.
纳米技术(nt)和其他突破性技术(生物、信息、cogno)组成了一个统一的nbc集群,是21世纪上半叶六项技术发展的火车头。现代医学,就像人类生命中的许多其他重要领域一样,首先受到了nbic技术和纳米技术的强大影响。这种影响在新的诊断方法和各种治疗中都有体现。
{"title":"НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ","authors":"Г.Е. Кричевский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.328.336","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.328.336","url":null,"abstract":"Нанотехнология (НТ) и другие прорывные технологии (био-, инфо-, когно-), образуя объединенный НБИК научно-технологический кластер, является локомотивом развития Шестого технологического уклада первой половины 21 века. Современная медицина, как и многие другие важные области жизни человека, испытывает мощное влияние НБИК-технологий и нанотехнологий, в первую очередь. Это влияние проявляется как в новых методах диагностики, так и во всех видах терапии.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"81 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":"136254106","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
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА АМОРФНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ ZnO ДЛЯ УСТРОЙСТВ ПРОЗРАЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 分析在氧化锌基底上合成藻功能层的方法,用于前景看好的电子器件
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.362.368
А.Х. Абдуев, А.Ш. Асваров, А.К. Ахмедов, Э.К. Мурлиев
Проанализированы процессы магнетронного синтеза нанокристаллических и аморфных слоев на основе оксида цинка. Изучено влияние легирующих компонентов и уровня легирования на степень аморфизации слоев. Рассмотрено влияние водорода в составе атмосферы на структурное совершенство синтезируемых слоев. Показана зависимость структуры слоев ZnO–SnO2 от соотношения компонентов в распыляемых мишенях. Обсуждены механизмы формирования аморфных слоев на основе ZnO при магнетронных методах синтеза.
分析了基于氧化锌的纳米晶体和无定形层的磁控管合成过程。研究了合成器组件和合成器水平对层化程度的影响。考虑到大气中的氢对合成层的结构完美的影响。ZnO - SnO2层结构与分散目标组件的比值有关。讨论了以ZnO为基础的无定形层形成机制,使用磁子合成方法。
{"title":"АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА АМОРФНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ ZnO ДЛЯ УСТРОЙСТВ ПРОЗРАЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ","authors":"А.Х. Абдуев, А.Ш. Асваров, А.К. Ахмедов, Э.К. Мурлиев","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.362.368","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.362.368","url":null,"abstract":"Проанализированы процессы магнетронного синтеза нанокристаллических и аморфных слоев на основе оксида цинка. Изучено влияние легирующих компонентов и уровня легирования на степень аморфизации слоев. Рассмотрено влияние водорода в составе атмосферы на структурное совершенство синтезируемых слоев. Показана зависимость структуры слоев ZnO–SnO2 от соотношения компонентов в распыляемых мишенях. Обсуждены механизмы формирования аморфных слоев на основе ZnO при магнетронных методах синтеза.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"34 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":"136253936","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
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КРЕСС-САЛАТА 银纳米颗粒对莴苣生长和发育的影响评估
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.6.354.361
О.А. Фарус
Работа посвящена вопросам оценки степени стимулирующего воздействия наночастиц серебра (AgNPs) на семена и проростки кресс-салата. В рамках проводимого исследования для стимулирования использовался раствор наночастиц серебра, полученных в матрице поливинилового спирта, в качестве восстанавливающего реагента применялась аскорбиновая кислота, что позволяет отнести синтезированные растворы к "зеленым нанотехнологиям". Применение наночастиц серебра в сельском хозяйстве позволяет повысить иммунитет растений. Данный эффект обусловлен бактерицидными, бактериостатическими, фунгицидными и противовирусными свойствами наночастиц серебра. Помимо этого, наночастицы серебра относятся к экзогенным элиситорам, следовательно, они обладают ростостимулирующим действием. Результаты проведенного исследования показывают, что применяемые растворы наночастиц серебра повышают энергию прорастания и всхожести семян, увеличивают биомассу сухого вещества, и концентрацию витамина С в наземной части кресс-салата. Наибольшая степень накопления серебра в случае кресс-салата наблюдается в корнях. При этом превышение допустимой концентрации серебра не наблюдается.
研究的重点是评估纳米银(AgNPs)对种子和莴苣种子的刺激程度。该研究使用从聚乙烯酒精基质中提取的银纳米颗粒溶液作为还原剂,抗坏血酸被应用,将合成溶液归类为“绿色纳米技术”。纳米银在农业中的应用使植物免疫。这种效应是由银纳米颗粒的细菌、细菌残留、杀菌剂和抗病毒特性引起的。此外,银纳米颗粒是外来的精华,因此具有高度刺激作用。研究结果表明,银纳米颗粒溶液会增加种子发芽和发芽的能量,增加干物质的生物量,并将维生素c浓度集中在十字架沙拉的地面上。在cress生菜中,银的储量最高的是根。在这种情况下,银的浓度不超过允许的浓度。
{"title":"ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КРЕСС-САЛАТА","authors":"О.А. Фарус","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.6.354.361","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.6.354.361","url":null,"abstract":"Работа посвящена вопросам оценки степени стимулирующего воздействия наночастиц серебра (AgNPs) на семена и проростки кресс-салата. В рамках проводимого исследования для стимулирования использовался раствор наночастиц серебра, полученных в матрице поливинилового спирта, в качестве восстанавливающего реагента применялась аскорбиновая кислота, что позволяет отнести синтезированные растворы к \"зеленым нанотехнологиям\". Применение наночастиц серебра в сельском хозяйстве позволяет повысить иммунитет растений. Данный эффект обусловлен бактерицидными, бактериостатическими, фунгицидными и противовирусными свойствами наночастиц серебра. Помимо этого, наночастицы серебра относятся к экзогенным элиситорам, следовательно, они обладают ростостимулирующим действием. Результаты проведенного исследования показывают, что применяемые растворы наночастиц серебра повышают энергию прорастания и всхожести семян, увеличивают биомассу сухого вещества, и концентрацию витамина С в наземной части кресс-салата. Наибольшая степень накопления серебра в случае кресс-салата наблюдается в корнях. При этом превышение допустимой концентрации серебра не наблюдается.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"32 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":"136253939","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
ЦМИТ КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ mit是天才学生和学生的吸引力中心。
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.394.399
А.И. Ахметова, Д.И. Яминский, Т.О. Советников, А.И. Федосеев, И.В. Яминский
Отсутствие необходимых специализированных навыков и практики затрудняет процесс трудоустройства современных студентов в области высоких технологий. Здесь может потребоваться широкий спектр компетенций. В нанотехнологиях надо хорошо ориентироваться и знать свойства материалов и объектов в нанометровом масштабе. При создании высокоточных механических систем необходимо иметь опыт в работе с СAD и CAM-системами, многоосевыми обрабатывающими центрами с числовым программным управлением. Создание площадки для развития специальных компетенций по востребованным в науке и бизнесе направлениям у студентов является необходимым и безотлагательным этапом в создании успешной инновационной инфраструктуры. В МГУ имени М.В.Ломоносова такая площадка есть – это центр молодежного инновационного творчества "Нанотехнологии" на физическом факультете.
缺乏必要的专业技能和实践使现代高科技学生很难找到工作。这可能需要广泛的专业知识。在纳米技术中,你必须很好地了解纳米尺度上的材料和物体的性质。在创建高精度机械系统时,需要有操作数据控制多轴处理中心的cad和CAM系统的经验。为学生建立一个专门针对科学和商业领域的领域,是建立成功创新基础设施的必要和紧迫步骤。在lomonosov mga中,有一个这样的平台:在物理系中,它是纳米技术青年创新创造力的中心。
{"title":"ЦМИТ КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ","authors":"А.И. Ахметова, Д.И. Яминский, Т.О. Советников, А.И. Федосеев, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.394.399","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.394.399","url":null,"abstract":"Отсутствие необходимых специализированных навыков и практики затрудняет процесс трудоустройства современных студентов в области высоких технологий. Здесь может потребоваться широкий спектр компетенций. В нанотехнологиях надо хорошо ориентироваться и знать свойства материалов и объектов в нанометровом масштабе. При создании высокоточных механических систем необходимо иметь опыт в работе с СAD и CAM-системами, многоосевыми обрабатывающими центрами с числовым программным управлением. Создание площадки для развития специальных компетенций по востребованным в науке и бизнесе направлениям у студентов является необходимым и безотлагательным этапом в создании успешной инновационной инфраструктуры. В МГУ имени М.В.Ломоносова такая площадка есть – это центр молодежного инновационного творчества \"Нанотехнологии\" на физическом факультете.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"56 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":"136253940","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
СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ АЛЬФА-ОЛЕФИН СУЛЬФОНАТОМ НАТРИЯ 硒纳米颗粒合成,稳定alpha olefin硫酸钠
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.346.353
А.В. Блинов, З.А. Рехман, А.А, Гвозденко, А.Б. Голик, А.А. Блинова, Я.А. Облогин
В данном исследовании проводили синтез и оптимизацию методики получения наночастиц селена, стабилизированных альфа-олефин сульфонатом натрия (АОС). Наноразмерный селен получали методом химического восстановления аскорбиновой кислотой в водной среде. Селенсодержащим прекурсором выступала селенистая кислота. В результате оптимизации методики синтеза установили, что образец №9 является оптимальным для исследования влияния активной кислотности среды и ионной силы на агрегативную устойчивость. В результате многофакторного эксперимента установили оптимальные параметры для синтеза наночастиц селена. В результате компьютерного квантово-химического моделирования установили, процесс взаимодействия молекулы селена и альфа-олефин сульфоната натрия (АОС) является энергетически выгодным. Показано, что золь наночастиц селена является стабильным в нейтральной среде, а также что на агрегативную устойчивость значительное влияние оказывают трехзарядные положительные ионы Fe3+.
在这项研究中,合成和优化了硒纳米颗粒的产生方法,由硫酸钠(aos)稳定。纳米硒通过化学还原水中的抗坏血酸获得。硒酸是前体中的硒酸。结果最优化方法合成断定№9是最佳样本用于研究影响活性酸度和离子强度走上агрегативн可持续环境。因此,多因素实验已经确定了合成硒纳米颗粒的最佳参数。由于计算机量子化学模拟,硒分子和硫酸钠alpha - olefin (aos)相互作用的过程在能源上是有利可图的。硒纳米颗粒的灰在中性环境中是稳定的,聚合稳定性受到Fe3+三电荷正离子的显著影响。
{"title":"СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ АЛЬФА-ОЛЕФИН СУЛЬФОНАТОМ НАТРИЯ","authors":"А.В. Блинов, З.А. Рехман, А.А, Гвозденко, А.Б. Голик, А.А. Блинова, Я.А. Облогин","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.346.353","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.346.353","url":null,"abstract":"В данном исследовании проводили синтез и оптимизацию методики получения наночастиц селена, стабилизированных альфа-олефин сульфонатом натрия (АОС). Наноразмерный селен получали методом химического восстановления аскорбиновой кислотой в водной среде. Селенсодержащим прекурсором выступала селенистая кислота. В результате оптимизации методики синтеза установили, что образец №9 является оптимальным для исследования влияния активной кислотности среды и ионной силы на агрегативную устойчивость. В результате многофакторного эксперимента установили оптимальные параметры для синтеза наночастиц селена. В результате компьютерного квантово-химического моделирования установили, процесс взаимодействия молекулы селена и альфа-олефин сульфоната натрия (АОС) является энергетически выгодным. Показано, что золь наночастиц селена является стабильным в нейтральной среде, а также что на агрегативную устойчивость значительное влияние оказывают трехзарядные положительные ионы Fe3+.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"2017 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":"136254089","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 КВАНТОВЫХ ВИХРЕЙ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ 超流体氦量子涡旋形成
Pub Date : 2023-10-11 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.6.384.392
В.Б. Ефимов, А.А. Есина
Для формирования квантовых вихрей в сверхтекучем гелии используется несколько методов. В частности, такие вихри можно генерировать при помощи различных колеблющихся тел, погруженных в жидкость. В статье разбираются особенности этих методов, приводятся возможности их применения при исследовании жидкостей, перехода течений в турбулентное состояние и применение таких осцилляторов в технике.
在超流体氦中形成量子涡旋有几种方法。特别是,这些涡旋可以通过浸泡在液体中的各种波动物体产生。本文解释了这些方法的特性,并为研究流体、流向湍流以及在技术中使用这些振荡器提供了机会。
{"title":"ФОРМИРОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ВИХРЕЙ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ","authors":"В.Б. Ефимов, А.А. Есина","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.6.384.392","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.6.384.392","url":null,"abstract":"Для формирования квантовых вихрей в сверхтекучем гелии используется несколько методов. В частности, такие вихри можно генерировать при помощи различных колеблющихся тел, погруженных в жидкость. В статье разбираются особенности этих методов, приводятся возможности их применения при исследовании жидкостей, перехода течений в турбулентное состояние и применение таких осцилляторов в технике.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"56 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":"136254091","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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ МЕТОДАМИ ВАКУУМНОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 真空涂层法制造激光靶标
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.256.264
А.И. Арефьев, В.Н. Горнов, Л.Е. Пешкичева, О. С. Юрченко, Л.Е. Гусс, А.В. Савельев, Антон Петрович Котов
В статье представлены результаты отработки технологии изготовления многослойныхтонкопленочных лазерных мишеней. Приведены результаты исследования как исходных материалов, использованных для изготовления мишеней, так и полученных образцов тонких пленок.
这篇文章展示了多层薄膜激光目标技术的发展成果。这是对用于制造目标的原始材料和获得的薄膜样品的研究结果。
{"title":"ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ МЕТОДАМИ ВАКУУМНОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ","authors":"А.И. Арефьев, В.Н. Горнов, Л.Е. Пешкичева, О. С. Юрченко, Л.Е. Гусс, А.В. Савельев, Антон Петрович Котов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.256.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.256.264","url":null,"abstract":"В статье представлены результаты отработки технологии изготовления многослойных\u0000тонкопленочных лазерных мишеней. Приведены результаты исследования как исходных материалов, использованных для изготовления мишеней, так и полученных образцов тонких пленок.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":" 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132041822","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
ПЛАТФОРМА ДЛЯ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 纳米技术设备主动振动隔离平台
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.282.287
Владислав Петрович Михайлов, А.А. Копылов
Даны результаты математического моделирования системы автоматического регулиро-вания активного демпфера на основе магнитореодогического эластомера в среде Simulink MATLAB. Представлены результаты экспериментальных исследований платформы и определены коэффициенты передачи амплитуды виброперемещений в низкочастотном диапазоне.
在Simulink MATLAB中,主动阻尼器自动调节系统的数学建模得到了结果。该平台的实验研究结果显示,并确定了低频波段振动振幅传输系数。
{"title":"ПЛАТФОРМА ДЛЯ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ","authors":"Владислав Петрович Михайлов, А.А. Копылов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.282.287","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.282.287","url":null,"abstract":"Даны результаты математического моделирования системы автоматического регулиро-\u0000вания активного демпфера на основе магнитореодогического эластомера в среде Simulink MATLAB. Представлены результаты экспериментальных исследований платформы и определены коэффициенты передачи амплитуды виброперемещений в низкочастотном диапазоне.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133182409","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