首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
НАНОМЕДИЦИНА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ БИОСИНТЕЗОМ, В СОЗДАНИИ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ДЕПО-МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 纳米医学。利用生物合成产生的金属纳米颗粒来制造下一代裂变材料
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.196.202
Герман Евсеевич Кричевский, Наталия Дмитриевна Олтаржевская, М.А. Щедрина, Юлия Фидоровская
Нанотехнологии как междисциплинарные и межотраслевые технологии в настоящее время используются в мире практически во всех областях науки и техники и во всех отраслях индустрии. Стоимость продукции, полученной по нанотехнологиям, составляет триллионы долларов. Эффективно используются нанотехнологии и во всех областях медицины. Появились и закрепились новые направления: наномедицина, нанотерапия, нанодиагностика. Особое место в медицине играют наночастицы разной природы. Данная статья посвящена практическому использованию наночастиц серебра в заживлении гнойных ран. Показана эффективность разработанной аппликации, содержащей наночастицы серебра и ферменты.
纳米技术作为跨学科和跨部门技术现在在世界上几乎所有的科学技术和工业领域都在使用。纳米技术的成本是数万亿美元。纳米技术在所有医学领域都被有效地使用。新的方向出现并建立起来:纳米医学,纳米疗法,纳米诊断。纳米粒子在医学中扮演着特殊的角色。这篇文章是关于在伤口愈合过程中使用纳米银颗粒的实际应用。它显示了含有纳米银和酶的设计应用的有效性。
{"title":"НАНОМЕДИЦИНА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ БИОСИНТЕЗОМ, В СОЗДАНИИ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ДЕПО-МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ","authors":"Герман Евсеевич Кричевский, Наталия Дмитриевна Олтаржевская, М.А. Щедрина, Юлия Фидоровская","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.196.202","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.196.202","url":null,"abstract":"Нанотехнологии как междисциплинарные и межотраслевые технологии в настоящее время используются в мире практически во всех областях науки и техники и во всех отраслях индустрии. Стоимость продукции, полученной по нанотехнологиям, составляет триллионы долларов. Эффективно используются нанотехнологии и во всех областях медицины. Появились и закрепились новые направления: наномедицина, нанотерапия, нанодиагностика. Особое место в медицине играют наночастицы разной природы. Данная статья посвящена практическому использованию наночастиц серебра в заживлении гнойных ран. Показана эффективность разработанной аппликации, содержащей наночастицы серебра и ферменты.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"36 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":"121389633","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 И ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ БИОАКТИВНЫХ НАНОЧАСТИЦ СИЛИКАТА МАГНИЯ 合成和研究镁生物活性纳米颗粒的结构
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.186.194
Д.Г. Маглакелидзе, А.А. Блинова, И.М. Шевченко, М.А. Тараванов, М.А. Колодкин, Я.А. Облогин, Д.А. Жуковский
В данной работе представлены результаты исследования биоактивных наночастиц силиката магния. Сами наночастицы получали методом химического осаждения в водной среде. Размер и форму образцов исследовали на ПЭМ-микроскопе. Установлено, что поверхность образцов представлена крупными агрегатами. В свою очередь, агрегаты состоят из сферических наночастиц силиката магния с размерами от 10 до 20 нм. На следующем этапе, с помощью нейросетевой обработки экспериментальных данных проводили оптимизацию синтеза наночастиц. Анализ полученной тернарной поверхности показал, что для получения образцов с наименьшим размером агрегатов (700 нм) параметрами синтеза являются: температура – 50 °С, скорость перемешивания – 600 об/мин, концентрация прекурсора – 0,5 моль/л. Определив оптимальные параметры синтеза силиката магния, проводили компьютерное квантово-химическое моделирование. В результате расчетов обнаружено, что энергия конфигурации составила E = –709,302 ккал/моль, величина химической жесткости η = 0,191 эВ, а мягкости – S = 2,62 эВ–1. На основе полученных данных можно заключить, что MgSiO3 обладает высокой стабильностью и характеризуется, как относительно мягкая молекула. На заключительном этапе работы образцы исследовали на ИК-спектрометре. Анализ ИК-спектра показал наличие характерных полос поглощения, которые соответствуют колебаниям связей в молекуле MgSiO3.
这项工作展示了镁生物活性纳米颗粒研究的结果。纳米粒子本身通过化学方法在水中沉积。样品的大小和形状在帕姆显微镜下进行了分析。我们发现样品的表面是由大型机器提供的。反过来,它们由10到20纳米的镁球面纳米颗粒组成。在接下来的阶段,实验数据的神经网络处理被用来优化纳米粒子的合成。surfaceтернарн分析表明,获取样本容量最少的部件(700 nm)的合成参数是:温度和搅拌速度50°- 600 / min,前体- 0.5 mol / l浓度。计算机量子化学模拟通过确定镁硅酸盐合成的最佳参数。结果显示,配置能量为E = 709.302 kkal / mol,化学硬度为0.191 ev,软度为2.62 ev - 1。根据目前的数据,MgSiO3具有高度的稳定性,具有相对柔软的分子特征。在工作的最后阶段,样品被红外光谱分析。红外光谱分析显示,与MgSiO3分子耦合波动一致的吸收带。
{"title":"СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ БИОАКТИВНЫХ НАНОЧАСТИЦ СИЛИКАТА МАГНИЯ","authors":"Д.Г. Маглакелидзе, А.А. Блинова, И.М. Шевченко, М.А. Тараванов, М.А. Колодкин, Я.А. Облогин, Д.А. Жуковский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.186.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.186.194","url":null,"abstract":"В данной работе представлены результаты исследования биоактивных наночастиц силиката магния. Сами наночастицы получали методом химического осаждения в водной среде. Размер и форму образцов исследовали на ПЭМ-микроскопе. Установлено, что поверхность образцов представлена крупными агрегатами. В свою очередь, агрегаты состоят из сферических наночастиц силиката магния с размерами от 10 до 20 нм. На следующем этапе, с помощью нейросетевой обработки экспериментальных данных проводили оптимизацию синтеза наночастиц. Анализ полученной тернарной поверхности показал, что для получения образцов с наименьшим размером агрегатов (700 нм) параметрами синтеза являются: температура – 50 °С, скорость перемешивания – 600 об/мин, концентрация прекурсора – 0,5 моль/л. Определив оптимальные параметры синтеза силиката магния, проводили компьютерное квантово-химическое моделирование. В результате расчетов обнаружено, что энергия конфигурации составила E = –709,302 ккал/моль, величина химической жесткости η = 0,191 эВ, а мягкости – S = 2,62 эВ–1. На основе полученных данных можно заключить, что MgSiO3 обладает высокой стабильностью и характеризуется, как относительно мягкая молекула. На заключительном этапе работы образцы исследовали на ИК-спектрометре. Анализ ИК-спектра показал наличие характерных полос поглощения, которые соответствуют колебаниям связей в молекуле MgSiO3.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"20 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":"135380500","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 ЭРИТРОЦИТОВ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.180.184
А.А. Трухова, А.И. Ахметова, И.В. Яминский
Эритроциты являются одним из любимых объектов исследования в зондовой микроскопии. Во-первых, они легкодоступны, не требуют долгой и сложной пробоподготовки и, что самое главное, изобилуют отличительными особенностями, которые можно применять в клинической диагностике. Когда эритроциты циркулируют в крови, им необходимо проходить через узкие просветы капилляров, намного меньшие, чем размер их собственного поперечного сечения. Упругие свойства мембраны эритроцитов позволяют им проходить по кровяному руслу и доставлять необходимые вещества. Отношение площади поверхности к объему, вязкость цитоплазмы и внутренняя деформируемость мембран влияют на способность эритроцитов трансформироваться и проходить через узкие промежутки. Поэтому морфологические, структурные и физические характеристики клеток крови приобретают все более важное значение при исследовании различных заболеваний или оценке риска их развития.
红细胞是探测显微镜中最受欢迎的研究对象之一。首先,它们很容易获得,不需要长时间和复杂的试验,最重要的是,它们充满了临床诊断中可以使用的独特特征。当红细胞在血液中循环时,它们需要通过比自身横截面小得多的毛细血管透射。红细胞膜的弹性特性使它们能够通过血流传递所需的物质。表面面积与体积的关系、细胞质粘度和细胞膜的内部变形影响了红细胞转变和穿过狭窄空间的能力。因此,血细胞的形态、结构和物理特征在研究各种疾病或评估其发展风险方面变得越来越重要。
{"title":"3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ","authors":"А.А. Трухова, А.И. Ахметова, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.180.184","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.180.184","url":null,"abstract":"Эритроциты являются одним из любимых объектов исследования в зондовой микроскопии. Во-первых, они легкодоступны, не требуют долгой и сложной пробоподготовки и, что самое главное, изобилуют отличительными особенностями, которые можно применять в клинической диагностике. Когда эритроциты циркулируют в крови, им необходимо проходить через узкие просветы капилляров, намного меньшие, чем размер их собственного поперечного сечения. Упругие свойства мембраны эритроцитов позволяют им проходить по кровяному руслу и доставлять необходимые вещества. Отношение площади поверхности к объему, вязкость цитоплазмы и внутренняя деформируемость мембран влияют на способность эритроцитов трансформироваться и проходить через узкие промежутки. Поэтому морфологические, структурные и физические характеристики клеток крови приобретают все более важное значение при исследовании различных заболеваний или оценке риска их развития.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"6 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":"124839837","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
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 现代电流控制方法通过物理量传感器
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.220.230
В.В. Полевиков, Э.О. Литвиненко
Во многих сферах применения измерительных устройств на основе датчиков лидируют датчики магнитного поля. Поэтому задача измерения токов величин сводится к выбору между AMR-датчиком и датчиком Холла. В статье представлены основные преимущества и недостатки каждого из двух типов датчиков, методы оптимизации их основных характеристик, а также результаты, которых удалось достигнуть компании "Зеленоградский нанотехнологический центр" в освоении и производстве магнитных преобразователей.
在许多领域,基于传感器的测量设备都是磁场传感器的领跑者。因此,测量电流值的任务是在AMR传感器和霍尔传感器之间做出选择。本文列出了两种传感器的主要优点和缺点,优化它们的基本特征的方法,以及绿色纳米技术中心在磁力转换器的开发和制造方面取得的成果。
{"title":"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН","authors":"В.В. Полевиков, Э.О. Литвиненко","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.220.230","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.220.230","url":null,"abstract":"Во многих сферах применения измерительных устройств на основе датчиков лидируют датчики магнитного поля. Поэтому задача измерения токов величин сводится к выбору между AMR-датчиком и датчиком Холла. В статье представлены основные преимущества и недостатки каждого из двух типов датчиков, методы оптимизации их основных характеристик, а также результаты, которых удалось достигнуть компании \"Зеленоградский нанотехнологический центр\" в освоении и производстве магнитных преобразователей.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"55 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":"123231559","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
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД С ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 电流变控制线性传动
Pub Date : 2023-05-22 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.232.238
Д.С. Шахов, Владислав Петрович Михайлов, А.М. Базиненков, М.Е. Жуков
Рассмотрен линейный пневмогидравлический привод с электрореологическим (ЭР) управлением для обеспечения скорости перемещения объектов по заданному закону. Высокая точность поддержания скорости перемещений обеспечивается за счет применения в качестве рабочей среды ЭР-жидкости на основе крахмала, способной практически мгновенно изменять реологические свойства под действием электрического поля. Проведен расчет распределения потенциала в ЭР-дросселе, а также расчет скорости течения ЭР-жидкости в дросселе и трубопроводах. Экспериментально установлено, что эффективная регулировка скорости перемещения штока привода осуществляется при давлении воздуха на входе в пневмоцилиндр 0,4 атм и объемной концентрации дисперсной фазы рабочей жидкости 25%.
考虑了具有电流变控制的线性气动传动装置,以确保物体按照规定的速度移动。通过使用淀粉溶液作为工作环境提供高精度的旅行速度,几乎可以立即改变电场的流变特性。计算了节流阀的潜力分布,以及节流阀和管道的流速。实验表明,在0.4 atm气缸进口压力和分散流体25%的容量浓度下,有效调节传动杆的速度。
{"title":"ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД С ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ","authors":"Д.С. Шахов, Владислав Петрович Михайлов, А.М. Базиненков, М.Е. Жуков","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.232.238","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.3-4.232.238","url":null,"abstract":"Рассмотрен линейный пневмогидравлический привод с электрореологическим (ЭР) управлением для обеспечения скорости перемещения объектов по заданному закону. Высокая точность поддержания скорости перемещений обеспечивается за счет применения в качестве рабочей среды ЭР-жидкости на основе крахмала, способной практически мгновенно изменять реологические свойства под действием электрического поля. Проведен расчет распределения потенциала в ЭР-дросселе, а также расчет скорости течения ЭР-жидкости в дросселе и трубопроводах. Экспериментально установлено, что эффективная регулировка скорости перемещения штока привода осуществляется при давлении воздуха на входе в пневмоцилиндр 0,4 атм и объемной концентрации дисперсной фазы рабочей жидкости 25%.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"99 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":"134275596","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
КОСВЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТАЛЛОВ ПО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМУ ЭФФЕКТУ НА ПЛЕНКАХ СЕЛЕНА 间接测定薄膜厚度的方法
Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.2.124.129
Александр Валерьевич Смирнов
Рассмотрены методики определения толщин тонких пленок металлов. Синтезированы тонкие пленки аморфного селена, серебра и слоев серебра на пленке из селена. На УФ-спектрофотометре сняты спектры оптического пропускания. Предложена методика определения толщины тонких пленок металлов по интерференционному эффекту в некотором диапазоне толщин пленок селена. Проведены соответствующие вычисления.
研究了金属薄膜厚度的测定方法。合成无定形硒薄膜,硅薄膜上的银层和银层。紫外光光度计显示了光学通行证的光谱。有一种方法可以根据硒薄膜厚度范围内的干扰效应来确定薄膜厚度。已经进行了适当的计算。
{"title":"КОСВЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТАЛЛОВ ПО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМУ ЭФФЕКТУ НА ПЛЕНКАХ СЕЛЕНА","authors":"Александр Валерьевич Смирнов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.2.124.129","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.2.124.129","url":null,"abstract":"Рассмотрены методики определения толщин тонких пленок металлов. Синтезированы тонкие пленки аморфного селена, серебра и слоев серебра на пленке из селена. На УФ-спектрофотометре сняты спектры оптического пропускания. Предложена методика определения толщины тонких пленок металлов по интерференционному эффекту в некотором диапазоне толщин пленок селена. Проведены соответствующие вычисления.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124497501","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
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 扫描探针显微镜的外围传感器
Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.2.140.143
А.Д. Терентьев, И.В. Яминский
Сканирующая зондовая микроскопия дает информацию об изучаемых объектах с точ- ностью до десятых и сотых долей нанометра при временном разрешении в миллисекунды и выше. Оснащение зондового микроскопа дополнительными периферийными датчиками для измерения температуры и влажности является полезной опцией. При изучении живых клеток необходимо контролировать и поддерживать концентрацию углекислого газа. Для этого необходимы компактные и удобные датчики углекислого газа с соответствующим программным интерфейсом, ориентированным на пользователя. При контролируемом перемещении образца, особенно при использовании больших полей обзора, важными аксессуарами становятся концевые датчики. Они позволят не выходить за рамки выбранной области исследования объекта наблюдения. В настоящей статье описано простое решение по эффективному использованию датчиков температуры, влажности, концентрации СО2 и перемещений.
扫描探测器显微镜显示,在一毫秒或更高的时间分辨率下,纳米技术的精确到十分之一和百分之一。在探针显微镜下安装额外的外围传感器来测量温度和湿度是一个有用的选择。在研究活细胞时,必须控制和保持二氧化碳浓度。这需要紧凑和方便的二氧化碳传感器,与相应的软件界面面向用户。当样品被控制移动时,特别是当使用更大的视场时,重要的配件是尖端传感器。它们允许我们保持在指定的监视范围内。本文描述了一个简单的解决方案,可以有效地使用温度、湿度、二氧化碳浓度和位移传感器。
{"title":"ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ","authors":"А.Д. Терентьев, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.2.140.143","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.2.140.143","url":null,"abstract":"Сканирующая зондовая микроскопия дает информацию об изучаемых объектах с точ- ностью до десятых и сотых долей нанометра при временном разрешении в миллисекунды и выше. Оснащение зондового микроскопа дополнительными периферийными датчиками для измерения температуры и влажности является полезной опцией. При изучении живых клеток необходимо контролировать и поддерживать концентрацию углекислого газа. Для этого необходимы компактные и удобные датчики углекислого газа с соответствующим программным интерфейсом, ориентированным на пользователя. При контролируемом перемещении образца, особенно при использовании больших полей обзора, важными аксессуарами становятся концевые датчики. Они позволят не выходить за рамки выбранной области исследования объекта наблюдения. В настоящей статье описано простое решение по эффективному использованию датчиков температуры, влажности, концентрации СО2 и перемещений.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"361 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135832388","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
АТТЕСТАЦИЯ НАНОЛИНЕЙНОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ДАТЧИКА НИ ЛДГ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ДАТЧИКА AT715 (ЯПОНИЯ) 纳米全息传感器评估(俄罗斯联邦)和AT715(日本)
Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.2.152.158
Б.Г. Турухано, Н. Турухано, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко, С.Н. Ханов
Наноизмерительный линейный датчик голографический (НИ ЛДГ) и AT715 представ-ляют собой высокоточные измерительные устройства перемещений и длин. Измерительным элементом НИ ЛДГ является линейная голографическая дифракционная решетка. Линейная шкала AT715 работает по принципу электромагнитной индукции. Датчики НИ ЛДГ и AT715 имеют рабочий диапазон более 1000 мм.
全息测量传感器(nldg)和AT715具有精确的运动测量设备和长度。ldg的测量元件是线性全息衍射光栅。AT715的线性刻度是电磁感应的。ldg和AT715传感器的工作范围都超过1000毫米。
{"title":"АТТЕСТАЦИЯ НАНОЛИНЕЙНОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ДАТЧИКА НИ ЛДГ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ДАТЧИКА AT715 (ЯПОНИЯ)","authors":"Б.Г. Турухано, Н. Турухано, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко, С.Н. Ханов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.2.152.158","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.2.152.158","url":null,"abstract":"Наноизмерительный линейный датчик голографический (НИ ЛДГ) и AT715 представ-\u0000ляют собой высокоточные измерительные устройства перемещений и длин. Измерительным элементом НИ ЛДГ является линейная голографическая дифракционная решетка. Линейная шкала AT715 работает по принципу электромагнитной индукции. Датчики НИ ЛДГ и AT715 имеют рабочий диапазон более 1000 мм.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125712870","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
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТОРЕЗИСТИВНОЙ НАНОСТРУКТУРЫ МАГНИТНОЙ СТРЕЙНТРОНИКИ 磁性超磁化纳米纳米过程理论模型
Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.2.96.102
Д.А. Жуков, П.А. Поляков, В.В. Амеличев, С.И. Касаткин, О.П. Поляков, Д.В. Костюк
Представлены результаты исследования экспериментальных образцов и разработанной теоретической модели физического процесса перемагничивания многослойной магниторезистивной наноструктуры с магнитострикционным эффектом. Описаны основные факторы, влияющие на процессы магнитной стрейнтроники. Полученные результаты теоретического расчета магнитосопротивления при механических деформациях согласуются с экспериментальными данными.
实验样品的研究结果和开发的物理过程理论模型,即多层磁阻纳米结构,具有磁致伸缩效应。磁单极子过程的主要因素被描述。机械变形磁阻理论计算的结果与实验数据一致。
{"title":"ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТОРЕЗИСТИВНОЙ НАНОСТРУКТУРЫ МАГНИТНОЙ СТРЕЙНТРОНИКИ","authors":"Д.А. Жуков, П.А. Поляков, В.В. Амеличев, С.И. Касаткин, О.П. Поляков, Д.В. Костюк","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.2.96.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.2.96.102","url":null,"abstract":"Представлены результаты исследования экспериментальных образцов и разработанной теоретической модели физического процесса перемагничивания многослойной магниторезистивной наноструктуры с магнитострикционным эффектом. Описаны основные факторы, влияющие на процессы магнитной стрейнтроники. Полученные результаты теоретического расчета магнитосопротивления при механических деформациях согласуются с экспериментальными данными.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123441375","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 И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ ПЛЕНОК ОКСИДА НИКЕЛЯ И ЛИНЕЙНО-ЦЕПОЧЕЧНОГО УГЛЕРОДА 合成和研究氧化镍薄膜和线性链碳纳米复合材料
Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.2.132.137
В. Д. Кочаков, А.В. Смирнов, А. И. Васильев, А. В. Кокшина, Алиса Геннадьевна Краснова
В работе рассмотрен эксперимент по синтезу полупроводниковых пленки оксида никеляи композитов пленок оксида никеля с линейно-цепочечным углеродом в качестве сенсорных элементов относительной влажности. Проведены соответствующие измерения, дан анализ механизма чувствительности нанокомпозитов NiO/ЛЦУ, описывающий увеличение электропроводимости (уменьшение сопротивления) пленочных структур от влажности.
这是一个实验,用来合成氧化镍半导体薄膜和镍薄膜的半导体薄膜,以线性链碳为相对湿度的感觉元素。已经进行了适当的测量,分析了纳米复合材料NiO/ lsu敏感度机制,描述了胶片结构因湿度而增加的电导率(减少阻力)。
{"title":"СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ ПЛЕНОК ОКСИДА НИКЕЛЯ И ЛИНЕЙНО-ЦЕПОЧЕЧНОГО УГЛЕРОДА","authors":"В. Д. Кочаков, А.В. Смирнов, А. И. Васильев, А. В. Кокшина, Алиса Геннадьевна Краснова","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.2.132.137","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.2.132.137","url":null,"abstract":"В работе рассмотрен эксперимент по синтезу полупроводниковых пленки оксида никеля\u0000и композитов пленок оксида никеля с линейно-цепочечным углеродом в качестве сенсорных элементов относительной влажности. Проведены соответствующие измерения, дан анализ механизма чувствительности нанокомпозитов NiO/ЛЦУ, описывающий увеличение электропроводимости (уменьшение сопротивления) пленочных структур от влажности.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128656029","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