首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИОННО-ЛУЧЕВОГО НАНЕСЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РЕЗОНАТОРОВ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ 离子辐射技术的特点是多层光学涂层用于注入激光器共振器。
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.272.280
А.В. Фомин, Е.М. Филоненко, Е.А. Анашкин
Работа посвящена созданию технологии получения оптических покрытий для резонаторов инжекционных лазеров на установке ионно-лучевого нанесения. Для требуемых коэффициентов отражения на торцах резонаторов спроектированы оптические покрытия, и отработаны режимы нанесения составляющих их диэлектрических слоев. Отработка режимов нанесения заключалась в определении оптимальных параметров ионного луча, соотношений расходов газа-источника ионов и газа-реагента и температуры подложки. Расчет спектральных характеристик высокоотражающих и просветляющих покрытий, полученных на основании предложенных конструкций и экспериментальных значений коэффициентов преломления диэлектрических слоев, свидетельствует о достижении необходимых коэффициентов отражения на торцах резонаторов инжекционных лазеров.
这项工作旨在创造一种技术,在离子应用装置上为注入激光器共振器提供光学涂层。共振器顶端的反射系数被设计成光学涂层,并被设计成使用介电层成分的模式。实施模式的调整是确定离子束的最佳参数、气体成本——离子源和气体的比例——试剂和温度。根据拟议的设计和介质折射率的实验值计算高反射和开明层的光谱特征,这表明在注入激光器腔尖上实现了必要的反射系数。
{"title":"ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИОННО-ЛУЧЕВОГО НАНЕСЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РЕЗОНАТОРОВ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ","authors":"А.В. Фомин, Е.М. Филоненко, Е.А. Анашкин","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.272.280","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.272.280","url":null,"abstract":"Работа посвящена созданию технологии получения оптических покрытий для резонаторов инжекционных лазеров на установке ионно-лучевого нанесения. Для требуемых коэффициентов отражения на торцах резонаторов спроектированы оптические покрытия, и отработаны режимы нанесения составляющих их диэлектрических слоев. Отработка режимов нанесения заключалась в определении оптимальных параметров ионного луча, соотношений расходов газа-источника ионов и газа-реагента и температуры подложки. Расчет спектральных характеристик высокоотражающих и просветляющих покрытий, полученных на основании предложенных конструкций и экспериментальных значений коэффициентов преломления диэлектрических слоев, свидетельствует о достижении необходимых коэффициентов отражения на торцах резонаторов инжекционных лазеров.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"34 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":"114945052","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
НАНОГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ДЛИНОМЕРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ 纳米全息测距仪和线性传感器
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.310.318
Б.Г. Турухано, Н. Турухано, С.Н. Ханов, В.В. Добырн, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко
В этой статье авторы освещают современное состояние измерительной техники, при измерении линейных размеров объектов наногоризонтальными голографическими датчиками (ЛДГ) и нановертикальными длиномерами голографическими (НДГ) на базе линейных голографических дифракционных решеток (ЛГДР).
在这篇文章中,作者用纳米水平全息传感器(ldg)和基于线性全息衍射格栅(ldr)的纳米垂直长度来描述测量物体的现代状态。
{"title":"НАНОГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ДЛИНОМЕРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ","authors":"Б.Г. Турухано, Н. Турухано, С.Н. Ханов, В.В. Добырн, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.310.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.310.318","url":null,"abstract":"В этой статье авторы освещают современное состояние измерительной техники, при измерении линейных размеров объектов наногоризонтальными голографическими датчиками (ЛДГ) и нановертикальными длиномерами голографическими (НДГ) на базе линейных голографических дифракционных решеток (ЛГДР).","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"4 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":"116911400","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
СИСТЕМА НАНОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 物理实验纳米定位系统
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.266.270
Д.И. Яминский, И.В. Яминский
Разработана двухступенчатая система нанопозиционирования по трем координатам X, Yи Z с точностью до 0,1 нм. Система нанопозиционирования предназначена для использования в сканирующей зондовой микроскопии, оптической микроскопии сверхвысокого разрешения и микролинзовой микроскопии. В статье рассмотрен пример построения сканирующего капиллярного микроскопа на основе разработанной системы прецизионных перемещений.
在三个坐标X和yz上开发了一个双级纳米定位系统,精确到0.1纳米。纳米定位系统用于扫描探测器显微镜、超高分辨率光学显微镜和微型透镜显微镜。本文介绍了一个基于开发的精密位移系统构建扫描毛细血管显微镜的例子。
{"title":"СИСТЕМА НАНОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА","authors":"Д.И. Яминский, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.266.270","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.266.270","url":null,"abstract":"Разработана двухступенчатая система нанопозиционирования по трем координатам X, Y\u0000и Z с точностью до 0,1 нм. Система нанопозиционирования предназначена для использования в сканирующей зондовой микроскопии, оптической микроскопии сверхвысокого разрешения и микролинзовой микроскопии. В статье рассмотрен пример построения сканирующего капиллярного микроскопа на основе разработанной системы прецизионных перемещений.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"3 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":"121088136","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 ЗАВИСИМОСТИ НАКОПЛЕННОГО ЗАРЯДА В МОП-ТРАНЗИСТОРЕ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 研究mop晶体管中积累的电荷与重装粒子线性能量损失之间的关系
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.298.305
А.А. Глушко, М.Р. Гусев, В.В. Макарчук
Проведено приборно-технологическое моделирование МОП-транзистора, подвергшегося воздействию тяжелой заряженной частицы (ТЗЧ). Предложена и проверена гипотеза о линейной зависимости накопленного в приборе заряда от величины линейной потери энергии попадающей в него частицы. Определены наиболее чувствительные к радиационному воздействию области рассматриваемого транзистора.
在mop -晶体管上进行了仪式化模拟,暴露在重型带电粒子中。提出并验证了电荷对线性依赖的假设,即电荷中积累的能量损失的线性损失。我们已经确定了受试者晶体管中最敏感的辐射暴露区域。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАКОПЛЕННОГО ЗАРЯДА В МОП-ТРАНЗИСТОРЕ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ","authors":"А.А. Глушко, М.Р. Гусев, В.В. Макарчук","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.298.305","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.298.305","url":null,"abstract":"Проведено приборно-технологическое моделирование МОП-транзистора, подвергшегося воздействию тяжелой заряженной частицы (ТЗЧ). Предложена и проверена гипотеза о линейной зависимости накопленного в приборе заряда от величины линейной потери энергии попадающей в него частицы. Определены наиболее чувствительные к радиационному воздействию области рассматриваемого транзистора.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"91 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":"124701842","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 ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.288.296
А.В. Блинов, А. А. Блинов, З.А. Рехман, А.А. Гвозденко, А.Б. Голик, Д.Д. Филиппов, А.Г. Храмцов, М.А. Колодкин, Т.Н. Бахолдина
В данной работе представлены результаты исследования процесса восстановления наночастиц селена с использованием различных восстановителей. Наночастицы получали методом химического восстановления в водной среде, в качестве прекурсора использовалась селенистая кислота, а стабилизатором был выбран кокамидопропилбетаин. Средний гидродинамический радиус образцов исследовалиметодом фотонной корреляционной спектроскопии, а ζ–потенциал – методом акустической и электроакустической спектроскопии. Установлено, что наночастицы селена, полученные с использованием аскорбиновой кислоты имеют средний гидродинамический радиус – 12,93 нм, с использованием боргидриданатрия – 23,16 нм, с тимочевиной – 21,85 нм. Образцы, полученные с использованием гидразина, тиосульфата натрия и L-цистеина, коагулировали в течение некоторого времени после синтеза, а с такими восстановителями, как уротропин, цитрат натрия, глюкоза и мочевина, наночастицы селена не были сформированы. Определены оптимальные соотношения прекурсора и восстановителя, а также получены зависимости среднего гидродинамического радиуса полученных образцов. Анализ полученных результатов показал, что оптимальным восстановителем для получения наночастиц селена является аскорбиновая кислота с соотношением прекурсора к восстановителю 1:4 и средним гидродинамическим радиусом 14 нм.
在这篇论文中,介绍了使用各种还原剂对硒纳米颗粒还原过程的研究结果。纳米颗粒通过水中化学还原获得,硒酸被用作前体,安定剂被选为可卡因催化剂。光子相关光谱学和电声光谱学研究样品的平均流体动力半径。据发现,使用抗坏血酸产生的硒纳米颗粒平均流体动力学半径为12.93纳米,使用borgitalin钠为23.16纳米,timechevina为21.85纳米。使用联氨、硫代硫酸钠和L- cystine提取的样本在合成后一段时间内进行了凝结,而像尿素、柠檬酸钠、葡萄糖和尿素等还原剂没有形成硒纳米颗粒。确定了前体和还原器的最佳比值,并对采集样本的平均流体动力半径产生了依赖。对赛琳娜纳米颗粒的分析表明,最理想的再生剂是抗坏血酸,前体比1:4,平均流体动力半径为14纳米。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА","authors":"А.В. Блинов, А. А. Блинов, З.А. Рехман, А.А. Гвозденко, А.Б. Голик, Д.Д. Филиппов, А.Г. Храмцов, М.А. Колодкин, Т.Н. Бахолдина","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.288.296","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.288.296","url":null,"abstract":"В данной работе представлены результаты исследования процесса восстановления наночастиц селена с использованием различных восстановителей. Наночастицы получали методом химического восстановления в водной среде, в качестве прекурсора использовалась селенистая кислота, а стабилизатором был выбран кокамидопропилбетаин. Средний гидродинамический радиус образцов исследовали\u0000методом фотонной корреляционной спектроскопии, а ζ–потенциал – методом акустической и электроакустической спектроскопии. Установлено, что наночастицы селена, полученные с использованием аскорбиновой кислоты имеют средний гидродинамический радиус – 12,93 нм, с использованием боргидрида\u0000натрия – 23,16 нм, с тимочевиной – 21,85 нм. Образцы, полученные с использованием гидразина, тиосульфата натрия и L-цистеина, коагулировали в течение некоторого времени после синтеза, а с такими восстановителями, как уротропин, цитрат натрия, глюкоза и мочевина, наночастицы селена не были сформированы. Определены оптимальные соотношения прекурсора и восстановителя, а также получены зависимости среднего гидродинамического радиуса полученных образцов. Анализ полученных результатов показал, что оптимальным восстановителем для получения наночастиц селена является аскорбиновая кислота с соотношением прекурсора к восстановителю 1:4 и средним гидродинамическим радиусом 14 нм.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"3 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":"115844042","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
АСМ-ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОПЛАТФОРМ ДЛЯ ДОСТАВКИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯ asm -研究将生物活性化合物输送到植物中的纳米平台
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.248.255
А.И. Ахметова, И.В. Явлинский, И.Ю. Ильина, Ю.Д. Александров, В.Е. Тихомирова, Е.В. Попова
В данной работе исследуются варианты наноплатформ для доставки биологически активных соединений, включая двуцепочечную РНК (дцРНК), в растительную клетку на основе кальций-фосфатных (CaP), хитозановых, золотых наночастиц, а также наноэмульсий на основе неионогенных ПАВ. С помощью атомно-силовой микроскопии оценивались морфологические характеристики носителей, характер расположения на подложках графита и слюды, геометрические размеры для дальнейшей оценки их возможности формировать комплексы с дцРНК. Проект нацелен на поиск наноплатформ различной химической природы для создания композитов с биологически активными РНК, которые обеспечивают сохранность молекул при экзогенном применении (опрыскивании растений) и увеличивают эффективность их доставки в листья растений для защиты растений от патогенов (вирусов).
该工作正在研究将生物活性化合物(dcrna)(二链rna)、钙磷酸盐(CaP)、hitozanon、金纳米颗粒和非离子源纳米乳化剂输送到植物细胞的纳米平台。原子力显微镜分析了宿主的形态特征、石墨和云母基质的特征、几何尺寸,以进一步评估它们形成rna复合体的能力。该项目旨在寻找不同化学性质的纳米平台,以创造具有生物活性rna的合成物,使分子能够在外来应用(植物喷洒)时保存下来,并提高其传递到树叶中的效率,以保护植物免受病原体(病毒)的侵害。
{"title":"АСМ-ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОПЛАТФОРМ ДЛЯ ДОСТАВКИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯ","authors":"А.И. Ахметова, И.В. Явлинский, И.Ю. Ильина, Ю.Д. Александров, В.Е. Тихомирова, Е.В. Попова","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.248.255","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.248.255","url":null,"abstract":"В данной работе исследуются варианты наноплатформ для доставки биологически активных соединений, включая двуцепочечную РНК (дцРНК), в растительную клетку на основе кальций-фосфатных (CaP), хитозановых, золотых наночастиц, а также наноэмульсий на основе неионогенных ПАВ. С помощью атомно-силовой микроскопии оценивались морфологические характеристики носителей, характер расположения на подложках графита и слюды, геометрические размеры для дальнейшей оценки их возможности формировать комплексы с дцРНК. Проект нацелен на поиск наноплатформ различной химической природы для создания композитов с биологически активными РНК, которые обеспечивают сохранность молекул при экзогенном применении (опрыскивании растений) и увеличивают эффективность их доставки в листья растений для защиты растений от патогенов (вирусов).","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"121 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":"116348139","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 ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМИ ИСПАРИТЕЛЯМИ 电子射线蒸发器真空设备效率研究
Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.5.306.309
В.В. Одиноков, М.Г. Бирюков
Исследована эффективность работы серийно выпускаемой установки с электронно-лучевым испарителем (ЭЛИ) периодического действия и новой вакуумной установки с ЭЛИ полунепрерывного действия. Проанализировано, что на новой установке цикловая производительность выше даже при загрузке меньшего количества подложек на групповой подложкодержатель, при этом существенно повышается выход годных интегральных микросхем.
研究电子射线蒸发器(ali)和新的真空装置在半连续作用下的连续生产效率。分析表明,在新安装的系统中,即使在小数点支架上安装了更少的勺子,有效的集成电路的输出也会显著提高。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМИ ИСПАРИТЕЛЯМИ","authors":"В.В. Одиноков, М.Г. Бирюков","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.5.306.309","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.5.306.309","url":null,"abstract":"Исследована эффективность работы серийно выпускаемой установки с электронно-лучевым испарителем (ЭЛИ) периодического действия и новой вакуумной установки с ЭЛИ полунепрерывного действия. Проанализировано, что на новой установке цикловая производительность выше даже при загрузке меньшего количества подложек на групповой подложкодержатель, при этом существенно повышается выход годных интегральных микросхем.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 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":"129752651","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
СВЕРХРАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МИКРОЛИНЗ В ИССЛЕДОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 生物物体研究超分辨率
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.168.176
С.А. Сенотрусова, А.И. Ахметова, И.В. Яминский
Пространственное разрешение любого обычного оптического микроскопа ограничено дифракцией световых волн на апертуре объектива, при белом свете в лучших оптических микроскопах предел разрешения составляет около 200 нм. Один из способов преодоления данного ограничения – микролинзовая микроскопия. Микроскопия с использованием микросфер является одним из видов микроскопии без использования меток, в котором сферические микролинзы помещаются непосредственно на образец или вблизи образца для получения оптических изображений высокого разрешения. Благодаря визуализации без использования меток и в режиме реального времени оптическая микролинзовая микроскопия демонстрирует большой потенциал в медицине и биологии.
任何普通光学显微镜的空间分辨率都受到镜头顶点光波衍射的限制,在最佳光学显微镜下,分辨率限制约为200纳米。克服这种限制的一种方法是显微镜。使用微球体的显微镜是一种没有使用标记的显微镜,其中球形显微镜直接或靠近样品以获得高分辨率光学图像。由于没有标记的可视化,实时光学显微镜显示了医学和生物学的巨大潜力。
{"title":"СВЕРХРАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МИКРОЛИНЗ В ИССЛЕДОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ","authors":"С.А. Сенотрусова, А.И. Ахметова, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.168.176","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.168.176","url":null,"abstract":"Пространственное разрешение любого обычного оптического микроскопа ограничено дифракцией световых волн на апертуре объектива, при белом свете в лучших оптических микроскопах предел разрешения составляет около 200 нм. Один из способов преодоления данного ограничения – микролинзовая микроскопия. Микроскопия с использованием микросфер является одним из видов микроскопии без использования меток, в котором сферические микролинзы помещаются непосредственно на образец или вблизи образца для получения оптических изображений высокого разрешения. Благодаря визуализации без использования меток и в режиме реального времени оптическая микролинзовая микроскопия демонстрирует большой потенциал в медицине и биологии.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130362772","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
КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА TiNi С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ Ni 高Ni合金腐蚀和表面分析
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.208.219
А.А. Чуракова, Э.М. Каюмова
В представленной статье рассмотрено коррозионное поведение и проведен анализ поверхности образцов сплава Ti49,0Ni51,0 в различных структурных (крупнозернистом, ультрамелкозернистом, полученном методом равноканального углового прессования закаленного образца, и ультрамелкозернистом после РКУП с предварительным старением) состояниях в растворах кислот – HCl и H2SO4. Исследования показали, что коррозионное разрушение в растворах кислот различной концентрации (1M, 3M) происходит наиболее интенсивно в крупнозернистом состоянии с повышенной концентрацией раствора кислот. Формирование ультрамелкозернистой структуры снижает скорость коррозии, однако ультрамелкозернистое состояние предварительно состаренного сплава повышает скорость коррозии по сравнению с состоянием без старения в растворе серной кислоты.
本文审查了腐蚀性行为,并分析了不同结构(粗粒、超细粒、等轴向角压法)和硫酸溶液(HCl和H2SO4)溶液中的超细颗粒。研究表明,不同浓度(1M, 3M)中的腐蚀性腐蚀发生在高浓度的大颗粒状态下。超细粒状结构的形成降低了腐蚀速率,但是超细粒状合金的形成会加速腐蚀速度,而不会在硫酸溶液中老化。
{"title":"КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА TiNi С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ Ni","authors":"А.А. Чуракова, Э.М. Каюмова","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.208.219","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.208.219","url":null,"abstract":"В представленной статье рассмотрено коррозионное поведение и проведен анализ поверхности образцов сплава Ti49,0Ni51,0 в различных структурных (крупнозернистом, ультрамелкозернистом, полученном методом равноканального углового прессования закаленного образца, и ультрамелкозернистом после РКУП с предварительным старением) состояниях в растворах кислот – HCl и H2SO4. Исследования показали, что коррозионное разрушение в растворах кислот различной концентрации (1M, 3M) происходит наиболее интенсивно в крупнозернистом состоянии с повышенной концентрацией раствора кислот. Формирование ультрамелкозернистой структуры снижает скорость коррозии, однако ультрамелкозернистое состояние предварительно состаренного сплава повышает скорость коррозии по сравнению с состоянием без старения в растворе серной кислоты.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121057162","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
СОЗДАНИЕ ТВЕРДОЙ КЕРАМИКИ ИЗ НАНОПОРОШКА ОКСИДА ИТТРИЯ С ПОМОЩЬЮ SPS-МЕТОДА 用SPS方法用纳米氧化物ittrey制作固体陶瓷
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.204.207
В.И. Лысенко
С помощью метода электроискрового спекания (ЭИС) на основе наноразмерного порошка оксида иттрия создана мелкозернистая (порядка 1 мкм), плотная, прочная керамика с микротвердостью вплоть до 18 ГПа.
电火花烧灼(eis)是一种纳米颗粒(约1 mkm),一种致密、致密的微硬度陶瓷,可达18 gpa。
{"title":"СОЗДАНИЕ ТВЕРДОЙ КЕРАМИКИ ИЗ НАНОПОРОШКА ОКСИДА ИТТРИЯ С ПОМОЩЬЮ SPS-МЕТОДА","authors":"В.И. Лысенко","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.204.207","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.204.207","url":null,"abstract":"С помощью метода электроискрового спекания (ЭИС) на основе наноразмерного порошка оксида иттрия создана мелкозернистая (порядка 1 мкм), плотная, прочная керамика с микротвердостью вплоть до 18 ГПа.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121672414","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