首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
ЛИНЕЙНЫЙ НАНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 线性纳米全息传感器
Pub Date : 2023-02-16 DOI: 10.22184/1993-8578.2023.16.1.58.68
Б.Г. Турухано, Н. Турухано, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко, С.Н. Ханов
Линейный наноизмерительный голографический датчик (ЛНГД) относится к измерительной технике, точнее к области высокоточных измерений длин и перемещений линейными голографическими датчиками на базе голографических дифракционных решеток (ГДР), и может быть использован в машиностроении для прецизионного оборудования, в том числе и станочном, в оптико-механическойи аэрокосмической промышленности для измерения концевых мер и т.д. Увеличена точность и разрешение ЛНГД при измерении линейных размеров во всем измеряемом диапазоне перемещений до метра и более, вне зависимости от качества направляющих системы. Таким образом, имеет место расширение диапазона обрабатываемых или исследуемых объектов при сохранении высокой точности и разрешения измерительной системы.
线性纳米测量全息传感器(lnd)指的是测量技术,特别是在东德全息衍射格栅(全息衍射格栅)中,可以用于精密仪器(包括钢筋)的机器,光学机械航空航天工业在测量末端措施等方面提高了lgd的精度和分辨率,测量整个测量范围内的线性尺寸和分辨率。因此,在保持高精度和测量系统许可的情况下,处理或研究对象的范围扩大。
{"title":"ЛИНЕЙНЫЙ НАНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ДАТЧИК","authors":"Б.Г. Турухано, Н. Турухано, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко, С.Н. Ханов","doi":"10.22184/1993-8578.2023.16.1.58.68","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.1.58.68","url":null,"abstract":"Линейный наноизмерительный голографический датчик (ЛНГД) относится к измерительной технике, точнее к области высокоточных измерений длин и перемещений линейными голографическими датчиками на базе голографических дифракционных решеток (ГДР), и может быть использован в машиностроении для прецизионного оборудования, в том числе и станочном, в оптико-механической\u0000и аэрокосмической промышленности для измерения концевых мер и т.д. Увеличена точность и разрешение ЛНГД при измерении линейных размеров во всем измеряемом диапазоне перемещений до метра и более, вне зависимости от качества направляющих системы. Таким образом, имеет место расширение диапазона обрабатываемых или исследуемых объектов при сохранении высокой точности и разрешения измерительной системы.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"301 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122767253","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: 2
КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРТЕНСИТНОГО СПЛАВА Ti50.0Ni50.0 В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЯХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 马丁西合金的腐蚀试验,在不同的结构状态下,重力测定法
Pub Date : 2023-02-16 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.1.48.57
А.А. Чуракова, Э.М. Каюмова
В статье рассмотрено коррозионное поведение мартенситного сплава Ti50.0Ni50.0 в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях в различных растворах. В крупнозернистом состоянии существенных коррозионных повреждений не наблюдается, продукты коррозии хорошо заметны в темном поле, снятом с помощью инвертированного микроскопа. В ультрамелкозернистом состоянии наблюдаются значительные коррозионные повреждения в виде питтингов, размер которых составляется несколько микрометров. Рентгенофазовый анализ сплава Ti50.0Ni50.0 позволил определить наличие высокой доли (более 70 %) гидрида TiNiH1,4 в ультрамелкозернистом состоянии после коррозионных испытаний, тогда как доля гидрида в крупнозернистом состоянии составляет менее 2%. Сплав TiNi содержитфазу Ti2Ni, обогащенную Ti, как в крупнозернистом, так и в ультрамелкозернистом состоянии. Причем в ультрамелкозернистом состоянии ее доля в шесть раз выше. Кроме того, в ультрамелкозернистом состоянии наблюдается 5,3% фазы Ti3Ni3Ox, в то время как в крупнозернистом состоянии данной фазы не было обнаружено. Также наблюдается перераспределение фазы матрицы TiNi в ультрамелкозернистом состоянии.
这篇文章描述了不同溶液中的大颗粒和超细粒度状态中的Ti50.0Ni50.0的腐蚀性行为。在大颗粒状态下,没有明显的腐蚀,腐蚀产物在一个黑暗的领域很明显,用逆向显微镜拍摄。在超细粒度下,有相当大的皮廷腐蚀损伤,大小只有几微米。Ti50.0Ni50.0对合金的x射线分析显示,经过腐蚀试验后,高分辨率(超过70%)tinih1.4,而高分辨率不到2%。TiNi包含了Ti2Ni阶段,由Ti丰富,在大颗粒和超微粒状态下。在超细粒度下,它的份额是它的六倍。此外,在超微粒状态下,有5.3%的Ti3Ni3Ox阶段,而在大颗粒状态下没有发现。在超微粒状态下,TiNi矩阵阶段也在重新分配。
{"title":"КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРТЕНСИТНОГО СПЛАВА Ti50.0Ni50.0 В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЯХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ","authors":"А.А. Чуракова, Э.М. Каюмова","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.1.48.57","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2023.16.1.48.57","url":null,"abstract":"В статье рассмотрено коррозионное поведение мартенситного сплава Ti50.0Ni50.0 в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях в различных растворах. В крупнозернистом состоянии существенных коррозионных повреждений не наблюдается, продукты коррозии хорошо заметны в темном поле, снятом с помощью инвертированного микроскопа. В ультрамелкозернистом состоянии наблюдаются значительные коррозионные повреждения в виде питтингов, размер которых составляется несколько микрометров. Рентгенофазовый анализ сплава Ti50.0Ni50.0 позволил определить наличие высокой доли (более 70 %) гидрида TiNiH1,4 в ультрамелкозернистом состоянии после коррозионных испытаний, тогда как доля гидрида в крупнозернистом состоянии составляет менее 2%. Сплав TiNi содержит\u0000фазу Ti2Ni, обогащенную Ti, как в крупнозернистом, так и в ультрамелкозернистом состоянии. Причем в ультрамелкозернистом состоянии ее доля в шесть раз выше. Кроме того, в ультрамелкозернистом состоянии наблюдается 5,3% фазы Ti3Ni3Ox, в то время как в крупнозернистом состоянии данной фазы не было обнаружено. Также наблюдается перераспределение фазы матрицы TiNi в ультрамелкозернистом состоянии.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"138 1-2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116824101","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
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ – ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 工具识别设备-工作原理和设计特征
Pub Date : 2022-11-28 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.466.476
В.Н. Решетов, И.В. Красногоров, Валерий Васильевич Соловьев, Е.В. Гладких, А.С. Усейнов
Современное оборудование для инструментального наноиндентирования представляет собой сложные аппаратно-программные комплексы, проводящие прецизионные измерения малых сигналов на пределе чувствительности первичных преобразователей, входящих в их конструкцию. Для корректной работы таких измерительных приборов, получения достоверных результатов об исследуемых объектах, а также для обеспечения метрологической обоснованности таких измерений все тракты, по которым проходит первичный измеряемый сигнал, должны быть оптимизированы и согласованы по их разрешению, линейности и шумам. В данной статье обсуждаются особенности проектирования таких высокоточных приборов на примере серийного отечественного нанотвердомера модели NanoScan-4D. Рассмотрены типичные элементы, входящие в состав конструкции прибора, обсуждаются подходы к их оптимизации и управлению, а также влияние несовершенства этих узлов на работу прибора в целом.
现代工具纳米识别设备是复杂的硬件软件综合体,其主要变换器敏感程度上的小信号的精密测量。为了使这些测量仪器正确工作,对研究对象产生可靠的结果,并确保测量的所有主要测量信号经过度量的方式都必须根据它们的分辨率、线性和噪声加以优化和协调。本文讨论了纳米硬度模型NanoScan-4D的设计特性。考虑到仪表结构中典型的元素,讨论了它们的优化和管理方法以及这些节点对仪表整体功能的影响。
{"title":"ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ – ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ","authors":"В.Н. Решетов, И.В. Красногоров, Валерий Васильевич Соловьев, Е.В. Гладких, А.С. Усейнов","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.466.476","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.466.476","url":null,"abstract":"Современное оборудование для инструментального наноиндентирования представляет собой сложные аппаратно-программные комплексы, проводящие прецизионные измерения малых сигналов на пределе чувствительности первичных преобразователей, входящих в их конструкцию. Для корректной работы таких измерительных приборов, получения достоверных результатов об исследуемых объектах, а также для обеспечения метрологической обоснованности таких измерений все тракты, по которым проходит первичный измеряемый сигнал, должны быть оптимизированы и согласованы по их разрешению, линейности и шумам. В данной статье обсуждаются особенности проектирования таких высокоточных приборов на примере серийного отечественного нанотвердомера модели NanoScan-4D. Рассмотрены типичные элементы, входящие в состав конструкции прибора, обсуждаются подходы к их оптимизации и управлению, а также влияние несовершенства этих узлов на работу прибора в целом.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128887472","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: 1
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ НАНОДЛИНОМЕР 全息НАНОДЛИНОМЕР
Pub Date : 2022-11-28 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.450.457
Б.Г. Турухано, И.А. Турухано, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко, С.Н. Ханов
В этой статье авторы освещают современное состояние измерительной техники, в частности при измерении линейных размеров объектов вертикальными нанодлиномерами голографическими (НДГ) на базе голографических дифракционных решеток.
在这篇文章中,作者描述了测量技术的现代状态,特别是用垂直纳米长度(hdg)全息光栅测量物体的线性尺寸。
{"title":"ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ НАНОДЛИНОМЕР","authors":"Б.Г. Турухано, И.А. Турухано, Ю.М. Лавров, О.Г. Ермоленко, С.Н. Ханов","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.450.457","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.450.457","url":null,"abstract":"В этой статье авторы освещают современное состояние измерительной техники, в частности при измерении линейных размеров объектов вертикальными нанодлиномерами голографическими (НДГ) на базе голографических дифракционных решеток.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114646373","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
ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ С ПОМОЩЬЮ СОВМЕЩЕННОЙ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ И НАНОКАЛОРИМЕТРИИ 用原子力显微镜和纳米热测定样品的结构和热特征
Pub Date : 2022-11-28 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.418.425
И.В. Яминский, Дмитрий Александрович Иванов, А.И. Ахметова, Наталья Евгеньевна Максимова, Адам Петрович Мельников, А.Ф. Ахкямова
Исследования зависимости характеристик объектов от температуры является актуальным и важным направлением в биомедицине и материаловедении. Известно, что температура может вызывать изменения молекулярной структуры биомакромолекул (нуклеиновых кислот, белков, липидов) и, в том числе, влиять на их функциональность. Реакция белков на изменение температурных условий может быть самой различной. Например, некоторые белки обладают высокой термостабильностью, в то время как другие могут разворачиваться или даже денатурировать при умеренной температуре. С помощью зондовой микроскопии изменения объектов исследования можно визуализировать, а также регистрировать зависимость таких параметров, как жесткость, упругость, сопротивляемость внешнему воздействию от температуры.
研究对象与温度的关系是生物医学和材料研究的一个重要和相关领域。众所周知,温度会导致生物大分子(核酸、蛋白质、脂质)的分子结构变化,并影响其功能。蛋白质对温度变化的反应可能是完全不同的。例如,一些蛋白质具有高度的热稳定性,而另一些蛋白质可以在适度温度下旋转甚至变形。可以用探针显微镜观察研究对象的变化,并记录硬度、弹性、耐热等参数的关系。
{"title":"ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ С ПОМОЩЬЮ СОВМЕЩЕННОЙ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ И НАНОКАЛОРИМЕТРИИ","authors":"И.В. Яминский, Дмитрий Александрович Иванов, А.И. Ахметова, Наталья Евгеньевна Максимова, Адам Петрович Мельников, А.Ф. Ахкямова","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.418.425","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.418.425","url":null,"abstract":"Исследования зависимости характеристик объектов от температуры является актуальным и важным направлением в биомедицине и материаловедении. Известно, что температура может вызывать изменения молекулярной структуры биомакромолекул (нуклеиновых кислот, белков, липидов) и, в том числе, влиять на их функциональность. Реакция белков на изменение температурных условий может быть самой различной. Например, некоторые белки обладают высокой термостабильностью, в то время как другие могут разворачиваться или даже денатурировать при умеренной температуре. С помощью зондовой микроскопии изменения объектов исследования можно визуализировать, а также регистрировать зависимость таких параметров, как жесткость, упругость, сопротивляемость внешнему воздействию от температуры.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126529186","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
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ: ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 高速扫描探针显微镜:电子和软件问题
Pub Date : 2022-11-28 DOI: 10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.408.416
И.В. Яминский
Сканирующая зондовая микроскопия является уникальным методом для наблюде-ния природных и искусственных наноструктур, объектов живой природы – биомакромолекул, ДНК и РНК, белков, вирусов, бактерий, клеток, нейронных сетей и живой ткани. Наблюдение эволюционных процессов с высоким временным разрешением является наиважнейшей задачей для понимания характера процессов в живых системах, функционирования различных структур в наноэлектронике и биосенсорике. Для ее решения необходимо создание сверхбыстродействующей электроники, программного обеспечения и скоростных электромеханических устройств. В частности, в нейрофизиологии для установления взаимосвязи между топологией сети живых нейронов и прохождения сигналов в них, понимания процессов самообучения живых нейронных сетей необходимо существенно повысить временное разрешение при записи изображений нервной ткани и скорости записи карт прохождения электрических сигналов в ней.
扫描探针显微镜是一种独特的观察自然和人工纳米技术,生物分子、dna和rna、蛋白质、病毒、细菌、细胞、神经网络和活组织的方法。观察高时间分辨率的进化过程是理解纳米电子学和生物传感器中不同结构的性质的最重要的任务。要解决这个问题,需要制造高速电子产品、软件和高速电动设备。特别是在神经生理学中,为了建立活神经元网络的拓扑学与传递信号之间的关系,理解活神经网络的自学过程需要在记录神经组织图像和记录电信号卡的速度方面大幅提高临时分辨率。
{"title":"ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ: ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ","authors":"И.В. Яминский","doi":"10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.408.416","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.408.416","url":null,"abstract":"Сканирующая зондовая микроскопия является уникальным методом для наблюде-\u0000ния природных и искусственных наноструктур, объектов живой природы – биомакромолекул, ДНК и РНК, белков, вирусов, бактерий, клеток, нейронных сетей и живой ткани. Наблюдение эволюционных процессов с высоким временным разрешением является наиважнейшей задачей для понимания характера процессов в живых системах, функционирования различных структур в наноэлектронике и биосенсорике. Для ее решения необходимо создание сверхбыстродействующей электроники, программного обеспечения и скоростных электромеханических устройств. В частности, в нейрофизиологии для установления взаимосвязи между топологией сети живых нейронов и прохождения сигналов в них, понимания процессов самообучения живых нейронных сетей необходимо существенно повысить временное разрешение при записи изображений нервной ткани и скорости записи карт прохождения электрических сигналов в ней.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116037840","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
ПРОЧНОСТНЫЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА УМЗ-СПЛАВА Mg–Zn–Ca Mg - Zn - Ca的强度和腐蚀特性
Pub Date : 2022-11-28 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.426.433
Г.Д. Худододова, Ольга Борисовна Кулясова, Ринат Кадыханович Исламгалиев
В данной работе представлены результаты исследований влияния ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры на прочностные и коррозионные свойства магниевого сплава Mg–1%Zn–0,2%Ca. Особое внимание уделено изучению влияния УМЗ-структуры на скорость коррозии. Методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) изучены особенности структуры после коррозионных испытаний в растворе Рингера. Методами рентгеноструктурногоанализа определены кристаллографические плоскости, наиболее подверженные коррозионному воздействию. Обсуждается различие в коррозионном поведении крупнозернистых и УМЗ-образцов.
这篇论文展示了超细粒度结构对Mg的强度和腐蚀性影响的研究结果——占zn - 0.2%。特别注意umz结构对腐蚀速度的影响。在ringer溶液中进行腐蚀试验后,扫描电子显微镜和透视电子显微镜(pam)研究了结构特征。x射线结构分析的方法确定了最容易腐蚀的晶体平面。关于大颗粒和mz样本的腐蚀性行为的讨论。
{"title":"ПРОЧНОСТНЫЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА УМЗ-СПЛАВА Mg–Zn–Ca","authors":"Г.Д. Худододова, Ольга Борисовна Кулясова, Ринат Кадыханович Исламгалиев","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.426.433","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.426.433","url":null,"abstract":"В данной работе представлены результаты исследований влияния ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры на прочностные и коррозионные свойства магниевого сплава Mg–1%Zn–0,2%Ca. Особое внимание уделено изучению влияния УМЗ-структуры на скорость коррозии. Методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) изучены особенности структуры после коррозионных испытаний в растворе Рингера. Методами рентгеноструктурного\u0000анализа определены кристаллографические плоскости, наиболее подверженные коррозионному воздействию. Обсуждается различие в коррозионном поведении крупнозернистых и УМЗ-образцов.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130912385","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
КОМПЛЕКСИРОВАННЫЙ СВЧ-МОДУЛЬ С СИНХРОНИЗИРОВАННЫМИ МАГНЕТРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 同步磁控管发电机的综合微波模块
Pub Date : 2022-11-28 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.458.465
Н.И. Скрипкин, А. В. Шмелев, А.И. Проников, Игорь Михайлович Иванов
В АО "Плутон" создана установка генераторного модуля СВЧ 2-см диапазона длин волн на основе технического решения – способа когерентного суммирования мощностей двух генераторов в волноводном сумматоре мощности – волноводном 3-дБ мосте. При этом на выходе модуля синхронизированного устройства мощность в пределах полосы синхронизации может достигать 95% от суммарной мощности генераторов.
在ao中,冥王星建立了一种基于技术解决方案的波导波长的微波调制器,这是一种将两种发电机的功率相干加起来的方法,即波导3- db桥。然而,在同步设备输出时,在同步带内的功率可以达到发电机总功率的95%。
{"title":"КОМПЛЕКСИРОВАННЫЙ СВЧ-МОДУЛЬ С СИНХРОНИЗИРОВАННЫМИ МАГНЕТРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ","authors":"Н.И. Скрипкин, А. В. Шмелев, А.И. Проников, Игорь Михайлович Иванов","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.458.465","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.7-8.458.465","url":null,"abstract":"В АО \"Плутон\" создана установка генераторного модуля СВЧ 2-см диапазона длин волн на основе технического решения – способа когерентного суммирования мощностей двух генераторов в волноводном сумматоре мощности – волноводном 3-дБ мосте. При этом на выходе модуля синхронизированного устройства мощность в пределах полосы синхронизации может достигать 95% от суммарной мощности генераторов.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133904621","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
ПРАКТИКУМ ПО ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
Pub Date : 2022-10-24 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.328.332
И.В. Яминский, А.И. Ахметова
Сканирующая зондовая микроскопия является простым методом для изучения материалов, в том числе полимеров и биополимеров с нанометровым разрешением в жидкости и на воздухе. Зондовая микроскопия позволяет визуализировать поверхностную структуру образцов, оценить их конформацию, адгезию, адсорбцию на различных подложках. При этом метод не требует длительной пробоподготовки, нужно лишь разместить образец на атомно гладкой подложке, какими являются, например, графит и слюда. Навык работы с зондовым микроскопом и умение обрабатывать полученные данные являются важным этапом в программе обучения молодых специалистов. Для развития этих компетенций на физическом факультете МГУ постоянно совершенствуется и модернизируется практикум по зондовой микроскопии. Практикум представляет собой восемь лабораторных работ по ключевым тематикам и включает обучение как базовым, так и углубленным навыкам по работе с микроскопом, по обработке и интерпретации данных зондовой микроскопии.
扫描探测器显微镜是研究材料的一种简单方法,包括液体和空气中纳米分辨率的聚合物和生物聚合物。探针显微镜可以观察样品的表面结构,观察不同基质的形状、粘附、吸附。这种方法不需要长时间的试验,只需要在原子光滑的底座上放置一个样品,例如石墨和云母。研究显微镜的能力和处理数据的能力是年轻专业人员培训计划中的一个重要阶段。为了发展这些领域,mgu物理系不断改进和现代化探查显微镜讲习班。讲习班是八项关键主题的实验室工作,包括对显微镜工作的基本和深入技能、对探针显微镜数据的处理和解释。
{"title":"ПРАКТИКУМ ПО ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА","authors":"И.В. Яминский, А.И. Ахметова","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.328.332","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.328.332","url":null,"abstract":"Сканирующая зондовая микроскопия является простым методом для изучения материалов, в том числе полимеров и биополимеров с нанометровым разрешением в жидкости и на воздухе. Зондовая микроскопия позволяет визуализировать поверхностную структуру образцов, оценить их конформацию, адгезию, адсорбцию на различных подложках. При этом метод не требует длительной пробоподготовки, нужно лишь разместить образец на атомно гладкой подложке, какими являются, например, графит и слюда. Навык работы с зондовым микроскопом и умение обрабатывать полученные данные являются важным этапом в программе обучения молодых специалистов. Для развития этих компетенций на физическом факультете МГУ постоянно совершенствуется и модернизируется практикум по зондовой микроскопии. Практикум представляет собой восемь лабораторных работ по ключевым тематикам и включает обучение как базовым, так и углубленным навыкам по работе с микроскопом, по обработке и интерпретации данных зондовой микроскопии.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121692646","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 ХАРАКТЕРИСТИК АКТУАТОРОВ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛАСТОМЕРОВ
Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.360.366
В.С. Щербакова, А.П. Ротарь, А.М. Базиненков, Д.А. Иванова, Владислав Петрович Михайлов
Даны результаты экспериментальных исследований характеристик, влияющих на пере-мещение актуаторов на основе диэлектрических эластомеров под действием внешнего электрического поля. Выявлено влияние концентрации наполнителей: титаната бария, обожженного и необожженного кварца на модуль упругости и деформацию диэлектрического эластомера при высоком управляющем напряжении.
实验研究的结果显示,在外部电场影响电介质弹性体重新排列的特性。填充物浓度:钛钡、焦石英、高压力介电弹性模量和变形。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АКТУАТОРОВ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛАСТОМЕРОВ","authors":"В.С. Щербакова, А.П. Ротарь, А.М. Базиненков, Д.А. Иванова, Владислав Петрович Михайлов","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.360.366","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.360.366","url":null,"abstract":"Даны результаты экспериментальных исследований характеристик, влияющих на пере-\u0000мещение актуаторов на основе диэлектрических эластомеров под действием внешнего электрического поля. Выявлено влияние концентрации наполнителей: титаната бария, обожженного и необожженного кварца на модуль упругости и деформацию диэлектрического эластомера при высоком управляющем напряжении.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129513094","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