首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА ИНДЕНТИРОВАНИЯ СТАЛИ EUROFER97 ПОСЛЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 离子辐照后欧铁 97 钢压痕过程的有限元建模
Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.336.343
Е.В. Гладких, К.С. Кравчук, В.Н. Решетов, А.А. Русаков, А.С. Усейнов
Сочетание ионного облучения и наноиндентирования является обширной областью исследований, которая включает в себя не только эксперименты, но и моделирование, способное выявить особенности деформационного поведения материалов на микро- и наномасштабе. Проведенное в работе моделирование позволило оценить соответствие между параметрами прочности, измеряемыми в ходе испытаний на растяжение макрообразцов, облученных нейтронами, и результатами динамического инструментального индентирования образцов, участвовавших в эксперименте по облучению ионами. Рассчитанный в ходе моделирования прирост твердости оказался сопоставим с полученным экспериментально, что говорит о работоспособности методики. Пластическое поведение, свойственное образцам в эксперименте, проявляющееся в снижении высоты валов при увеличении дозы облучения, подтвердилось и в моделировании.
离子辐射和纳米识别的结合是一个广泛的研究领域,不仅包括实验,而且还包括能够识别微型和纳米材料变形行为的模型。在工作中进行的建模使我们能够评估中子辐射宏观样品拉伸试验所测量的强度参数与离子实验对象动态仪器鉴定结果之间的关系。在模拟过程中计算的硬度增长与实验结果相匹配,这表明了方法的有效性。在实验中出现的塑料行为,在辐射剂量增加时出现在轴的下降中,也在模拟中得到证实。
{"title":"МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА ИНДЕНТИРОВАНИЯ СТАЛИ EUROFER97 ПОСЛЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ","authors":"Е.В. Гладких, К.С. Кравчук, В.Н. Решетов, А.А. Русаков, А.С. Усейнов","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.336.343","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.336.343","url":null,"abstract":"Сочетание ионного облучения и наноиндентирования является обширной областью исследований, которая включает в себя не только эксперименты, но и моделирование, способное выявить особенности деформационного поведения материалов на микро- и наномасштабе. Проведенное в работе моделирование позволило оценить соответствие между параметрами прочности, измеряемыми в ходе испытаний на растяжение макрообразцов, облученных нейтронами, и результатами динамического инструментального индентирования образцов, участвовавших в эксперименте по облучению ионами. Рассчитанный в ходе моделирования прирост твердости оказался сопоставим с полученным экспериментально, что говорит о работоспособности методики. Пластическое поведение, свойственное образцам в эксперименте, проявляющееся в снижении высоты валов при увеличении дозы облучения, подтвердилось и в моделировании.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"15 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":"134197249","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
РОЛЬ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦ В УПРОЧНЕНИИ ИМИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 纳米颗粒表面结构在环氧树脂强度中的作用
Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.346.353
В.В. Сызранцев
Проведено сравнительное исследование упрочнения отвержденной эпоксидной смолынаночастицами SiO2 и Al2O3, полученных различными методами. Показана связь между силой центров на поверхности частиц, величиной их фрактальной размерности и толщиной создаваемого ими межфазного слоя.
对环氧树脂颗粒SiO2和Al2O3的强度进行了比较研究。它显示了粒子表面中心的力,它们的分形维数的大小和它们产生的相变层的厚度之间的联系。
{"title":"РОЛЬ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦ В УПРОЧНЕНИИ ИМИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ","authors":"В.В. Сызранцев","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.346.353","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.346.353","url":null,"abstract":"Проведено сравнительное исследование упрочнения отвержденной эпоксидной смолы\u0000наночастицами SiO2 и Al2O3, полученных различными методами. Показана связь между силой центров на поверхности частиц, величиной их фрактальной размерности и толщиной создаваемого ими межфазного слоя.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"15 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":"133687598","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
ЭРОЗИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ВАКУУМНОЙ ДУГИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАЛОГАБАРИТНОГО РАЗРЯДНИКА 脉冲真空弧对小尺寸放电表面的侵蚀作用
Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.384.390
Антон Александрович Козлов, С.Г. Давыдов, А. Н. Долгов, Р.Х. Якубов
Приведены результаты исследования эрозионных процессов в малогабаритном вакуумном разряднике с искровым поджигом методами электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного элементного анализа и масс-спектрометрии продуктов газовыделения. Изучены закономерности эрозии и переноса вещества элементов разрядного устройства.
以下是对小尺寸真空放电过程中的侵蚀过程的研究,电子显微镜、x射线元素分析和气体产品的质量规格。研究了放电装置中物质的侵蚀和转移模式。
{"title":"ЭРОЗИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ВАКУУМНОЙ ДУГИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАЛОГАБАРИТНОГО РАЗРЯДНИКА","authors":"Антон Александрович Козлов, С.Г. Давыдов, А. Н. Долгов, Р.Х. Якубов","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.384.390","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.384.390","url":null,"abstract":"Приведены результаты исследования эрозионных процессов в малогабаритном вакуумном разряднике с искровым поджигом методами электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного элементного анализа и масс-спектрометрии продуктов газовыделения. Изучены закономерности эрозии и переноса вещества элементов разрядного устройства.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"5 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":"127637871","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 ДИЗАЙН-ЦЕНТР: ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО 3D设计中心:让年轻人参与到积极的创造力中
Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.392.398
И.В. Яминский, А.И. Ахметова
В современной инновационной инфраструктуре высокотехнологичных компаний есть острая нехватка высококвалифицированных работников, у вузов – проблемы с привлечением талантливых студентов, искренне заинтересованных в учебе и исследованиях. Есть проблемы с проведением конкурсов и популяризацией вуза на конференциях и других мероприятиях. На решение этих проблем направлено создание 3D дизайн-центра.
在高科技公司的现代创新基础设施方面,高科技工人严重短缺,高等教育机构难以吸引对学习和研究感兴趣的有才华的学生。在会议和其他活动中,有竞争和推广学校的问题。3D设计中心的设计旨在解决这些问题。
{"title":"3D ДИЗАЙН-ЦЕНТР: ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО","authors":"И.В. Яминский, А.И. Ахметова","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.392.398","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.392.398","url":null,"abstract":"В современной инновационной инфраструктуре высокотехнологичных компаний есть острая нехватка высококвалифицированных работников, у вузов – проблемы с привлечением талантливых студентов, искренне заинтересованных в учебе и исследованиях. Есть проблемы с проведением конкурсов и популяризацией вуза на конференциях и других мероприятиях. На решение этих проблем направлено создание 3D дизайн-центра.","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":"129943634","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
ВЛИЯНИЕ ВАКУУМНОГО СОСТОЯНИЯ НА АВТОЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА КПУ МАГНЕТРОНОВ С МГНОВЕННОЙ ГОТОВНОСТЬЮ 真空状态对磁控管自动发射性能的影响
Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.6.376.382
И.П. Ли, В.И. Капустин, А.В. Шуманов, Д.В. Бычков, Н.Е. Леденцова, А.А. Полунина, Ю В Поляков
Вакуумное состояние играет важную роль в работе электровакуумных СВЧ-приборов. Этот параметр оказывает определяющее влияние на эмиссионные свойства катодов в приборах, поэтому важно определить уровень максимально допустимого давления остаточных газов. В данной статье представлены результаты исследования влияния вакуумного состояния на автоэлектронную эмиссию катодов безнакальных магнетронов.
真空状态在微波仪器的工作中起着重要作用。这一参数对仪器中阴极的发射特性具有决定性的影响,因此确定剩余气体的最大容许压力是很重要的。本文介绍了真空状态对非磁性阴极自动电子发射的影响的研究结果。
{"title":"ВЛИЯНИЕ ВАКУУМНОГО СОСТОЯНИЯ НА АВТОЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА КПУ МАГНЕТРОНОВ С МГНОВЕННОЙ ГОТОВНОСТЬЮ","authors":"И.П. Ли, В.И. Капустин, А.В. Шуманов, Д.В. Бычков, Н.Е. Леденцова, А.А. Полунина, Ю В Поляков","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.6.376.382","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.376.382","url":null,"abstract":"Вакуумное состояние играет важную роль в работе электровакуумных СВЧ-приборов. Этот параметр оказывает определяющее влияние на эмиссионные свойства катодов в приборах, поэтому важно определить уровень максимально допустимого давления остаточных газов. В данной статье представлены результаты исследования влияния вакуумного состояния на автоэлектронную эмиссию катодов безнакальных магнетронов.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"10 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":"131957603","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
КРИСТАЛЛООБРАЗОВАНИЕ В БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ BREVIBACILLUS LATEROSPORUS 细菌细胞BREVIBACILLUS LATEROSPORUS结晶
Pub Date : 2022-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.254.261
М.В. Зубашева, А.И. Ахметова, Татьяна Александровна Смирнова, Н.В. Шевлягина, Юрий Александрович Смирнов, В.Г. Жуховицкий, И.В. Яминский
Бациллы Brevibacillus laterosporus (Вl) являются перспективным источником бактериальных инсектицидов. Способность к кристаллообразованию у бактерий Bl до недавнего времени не была установлена. Методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии охарактеризованы бактериальные клетки Brevibacillus laterosporus. Изучено образование в бактериях белковых кристаллов от первых этапов зарождения в клетках и до стадии появления свободных кристаллов. Получены изображения кристаллов с молекулярным разрешением и определены параметры кристаллической решетки. В случае энтомоцидных бацилл в клетках образуются кристаллические белковые токсины, которые приводят к гибели насекомых после поглощения ими бактерий. Таков механизм защиты этих бактериальных клеток. В этом случае кристаллы выполняют защитную функцию живых организмов.
Brevibacillus laterosporus (vl)是细菌杀虫剂的潜在来源。Bl细菌的结晶形成能力直到最近才被发现。扫描和透视电子显微镜的方法描述了细菌细胞Brevibacillus laterosporus。研究蛋白质晶体细菌中的肿块,从细胞的最初阶段到自由晶体的出现阶段。获得了分子分辨率晶体的图像,并确定了晶体格栅的参数。在这种情况下,细胞中会产生结晶蛋白毒素,一旦细菌被吸收,就会导致昆虫死亡。这是保护这些细胞系的机制。在这种情况下,晶体具有生物的保护功能。
{"title":"КРИСТАЛЛООБРАЗОВАНИЕ В БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ BREVIBACILLUS LATEROSPORUS","authors":"М.В. Зубашева, А.И. Ахметова, Татьяна Александровна Смирнова, Н.В. Шевлягина, Юрий Александрович Смирнов, В.Г. Жуховицкий, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.254.261","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.254.261","url":null,"abstract":"Бациллы Brevibacillus laterosporus (Вl) являются перспективным источником бактериальных инсектицидов. Способность к кристаллообразованию у бактерий Bl до недавнего времени не была установлена. Методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии охарактеризованы бактериальные клетки Brevibacillus laterosporus. Изучено образование в бактериях белковых кристаллов от первых этапов зарождения в клетках и до стадии появления свободных кристаллов. Получены изображения кристаллов с молекулярным разрешением и определены параметры кристаллической решетки. В случае энтомоцидных бацилл в клетках образуются кристаллические белковые токсины, которые приводят к гибели насекомых после поглощения ими бактерий. Таков механизм защиты этих бактериальных клеток. В этом случае кристаллы выполняют защитную функцию живых организмов.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129605769","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
МАГНИТОДЕФОРМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ И ВАКУУМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОАКТИВНОГО ЭЛАСТОМЕРА 磁力应变效应和真空密封
Pub Date : 2022-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.266.271
Г.В. Степанов, Е.Ю. Крамаренко, П.А. Стороженко
Обсуждается возможность применения магнитоактивных эластомеров (МАЭ) в вакуумных уплотнениях по неровной поверхности. Материал характеризуется высоким магнитодеформационным и магнитострикционным эффектами и обладает высокой эластичностью. Данный материал под действием магнитного поля способен притягиваться к уплотняемой неровной поверхности и выполнять роль эффективного уплотнителя.
在不规则表面的真空密封中使用磁活性弹性材料(mae)的可能性正在讨论。材料具有很高的磁变形和磁伸缩效应,具有很高的弹性。在磁场的作用下,这种材料能够吸引到压实的不规则表面,并起到有效密封的作用。
{"title":"МАГНИТОДЕФОРМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ И ВАКУУМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОАКТИВНОГО ЭЛАСТОМЕРА","authors":"Г.В. Степанов, Е.Ю. Крамаренко, П.А. Стороженко","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.266.271","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.266.271","url":null,"abstract":"Обсуждается возможность применения магнитоактивных эластомеров (МАЭ) в вакуумных уплотнениях по неровной поверхности. Материал характеризуется высоким магнитодеформационным и магнитострикционным эффектами и обладает высокой эластичностью. Данный материал под действием магнитного поля способен притягиваться к уплотняемой неровной поверхности и выполнять роль эффективного уплотнителя.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126839427","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
МЕТОД ПЕРЕНОРМИРОВКИ СЛУЧАЙНОЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ: ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 随机三元系统的重新校准方法:有效敏感性函数的动态特征
Pub Date : 2022-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.272.289
О.П. Познанский
В данной работе мы исследовали динамические характеристики эффективной восприимчивости случайной трехкомпонентной системы. Мы показали, что в случае большого расхождения статических локальных восприимчивостей эффективные динамические свойства аналогичны двухкомпонентной системе. Если же статические коэффициенты локальных динамических восприимчивостей компонентов приближаются друг к другу, сохраняя различие релаксационных частей, то проявляются особенности трехкомпонентной системы. В этом случае эффективная активная часть восприимчивости имеет два плато, а релаксирующая часть демонстрирует два максимума. Амплитуды максимумов для релаксирующей части зависят от доминирующей компоненты. Также мы исследовали случай двойной перколяции, показав, что эффективные свойства могут существенно меняться два раза при вариации доли одного из компонентов. В первом случае изменение связано с созданием перколяционного кластера, построенного из компонента (2), второе изменение связано с выдавливанием компонентов (2) и (3) компонентом (1), который строит вторичный перколяционный кластер.
在这项工作中,我们研究了随机三元系统的有效敏感性的动态特征。我们已经证明,在静态局部敏感度大不相同的情况下,有效的动态特性类似于两个组件系统。如果组件的局部动态敏感性静系数相互接近,保持放松部件的区别,那么三元系统的特征就会显现出来。在这种情况下,敏感性的有效活性部分有两个高原,而放松部分显示了两个最大值。松弛部分的最大值振幅取决于占主导地位的成分。我们还研究了一个双穿孔的例子,显示了有效的性能可以在其中一个成分的百分比的变化中显著变化两次。在第一个例子中,更改与创建一个由组件(2)和(3)组成的循环集群有关。
{"title":"МЕТОД ПЕРЕНОРМИРОВКИ СЛУЧАЙНОЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ: ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ","authors":"О.П. Познанский","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.272.289","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.272.289","url":null,"abstract":"В данной работе мы исследовали динамические характеристики эффективной восприимчивости случайной трехкомпонентной системы. Мы показали, что в случае большого расхождения статических локальных восприимчивостей эффективные динамические свойства аналогичны двухкомпонентной системе. Если же статические коэффициенты локальных динамических восприимчивостей компонентов приближаются друг к другу, сохраняя различие релаксационных частей, то проявляются особенности трехкомпонентной системы. В этом случае эффективная активная часть восприимчивости имеет два плато, а релаксирующая часть демонстрирует два максимума. Амплитуды максимумов для релаксирующей части зависят от доминирующей компоненты. Также мы исследовали случай двойной перколяции, показав, что эффективные свойства могут существенно меняться два раза при вариации доли одного из компонентов. В первом случае изменение связано с созданием перколяционного кластера, построенного из компонента (2), второе изменение связано с выдавливанием компонентов (2) и (3) компонентом (1), который строит вторичный перколяционный кластер.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115962578","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
60 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Pub Date : 2022-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.248.252
М.Г. Бирюков
8 августа 1962 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 831-358 "Об организации Центра микроэлектроники "Научного центра" (НЦ) и комплекса НИИ и КБ в союзных республиках". В НИИ-350, ныне Научно-исследовательском институте точного машиностроения, с открытия которого в Зеленограде начал создаваться Всесоюзный центр микро­электроники, эту дату отмечают как день рождения. Так что в этом году НИИТМ празднует свое 60-летие.Юбилей – это повод и для чествования коллег, стоявших у истоков советского электронного машиностроения, и для воспоминаний о достижениях коллектива института в разработке специального технологического оборудования для производства микроэлектронных компонентов, а также для сверки планов на будущее с реалиями рыночной ситуа­ции. Об этом Михаил Георгиевич Бирюков, генеральный директор АО "НИИТМ", рассказал в интервью нашему журналу.
于1962年8月8日苏联部长理事会决议№831 - 358微电子中心“科学中心”组织(НЦ)情结和kb在联邦共和国”。在现存的精密机器制造研究所nia -350中,绿色围栏开始建造全苏微型电子中心,这一天被庆祝为生日。所以今年是niitm 60岁生日。周年纪念也是纪念苏联电子工程发源地的同龄人的理由,也是纪念该研究所的工作人员开发微型电子部件的特殊技术设备,并与市场形势的现实相对照。ao“niitm”的首席执行官mikhail georgievich bilukov在一次采访中告诉了我们的杂志。
{"title":"60 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ","authors":"М.Г. Бирюков","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.248.252","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.248.252","url":null,"abstract":"8 августа 1962 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 831-358 \"Об организации Центра микроэлектроники \"Научного центра\" (НЦ) и комплекса НИИ и КБ в союзных республиках\". В НИИ-350, ныне Научно-исследовательском институте точного машиностроения, с открытия которого в Зеленограде начал создаваться Всесоюзный центр микро­электроники, эту дату отмечают как день рождения. Так что в этом году НИИТМ празднует свое 60-летие.\u0000\u0000Юбилей – это повод и для чествования коллег, стоявших у истоков советского электронного машиностроения, и для воспоминаний о достижениях коллектива института в разработке специального технологического оборудования для производства микроэлектронных компонентов, а также для сверки планов на будущее с реалиями рыночной ситуа­ции. Об этом Михаил Георгиевич Бирюков, генеральный директор АО \"НИИТМ\", рассказал в интервью нашему журналу.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126884785","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 ТОНКИХ ПЛЕНОК КАРБИДА БОРА, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ 10B, ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 碳化物硼薄膜的形成,在低温下由同位素10B丰富。
Pub Date : 2022-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.290.299
А. Г. Колесников, Юрий Александрович Крюков, Н.В. Горбунов, А.Х. Абдуев, А.Ш. Асваров, А.К. Ахмедов, Сергей Александрович Куликов, А.В. Чураков, А.В. Шадрин
Тонкопленочные конвертеры нейтронов на основе карбида бора B4C, обогащенного изотопом 10В, наносимые на подложки из алюминия, алюминиевой фольги и полимерных пленок большой площади, являются перспективным материалом для создания новых детекторов нейтронов. Нанесение пленок B4C методом магнетронного распыления на такие основания сильно осложняется необходимостью нагрева подложек до температуры 400 °С и более, что может приводить к их деформации. В работе показано, что применение ионного ассистирования в процессе магнетронного осаждения B4C приводит к формированию пленок нанокристаллической структуры, обладающих высокой прочностью и гибкостью, даже при понижении температуры подложки до 50 °С, а использование подслоя алюминия повышает адгезию. Получены тонкие пленки B4C на подложках из алюминия 0,5 × 100 × 100 мм2 и 0,5 × 280 × 400 мм2 в атмосфере аргона при температуре 400, 200 и 50 °С. Исследованы структура, состав и показатель преломления по пленкам на пластинах из кремния. Гибкость получаемых пленок и низкая температура формирования дают возможность нанесения конвертера нейтронов из 10B4C на тонкие полимерные основания.
薄膜中子转换器基于碳化物硼B4C,富含10b同位素,涂在铝、铝箔和高密度聚合物底座上,很有可能产生新的中子探测器。造成理由强烈对比度上喷洒B4C磁控管方法复杂需要一些垫子加热到400°温度和疼痛,可能导致畸形。在工作过程中显示应用离子磨磨蹭蹭磁控管被围困的B4C导致形成对比度нанокристаллическ结构具有高韧性和灵活性,即使衬底温度下降到50°,而使用层次铝提高粘附。收到薄胶片B4C铝衬底0.5×100×100名мм2和0.5×280×400мм2氩气气氛温度400、200和50°c。研究硅薄膜的结构、组成和折射率。胶片的柔韧性和低温使得10B4C的中子转换器具有微妙的聚合物基质。
{"title":"ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК КАРБИДА БОРА, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ 10B, ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ","authors":"А. Г. Колесников, Юрий Александрович Крюков, Н.В. Горбунов, А.Х. Абдуев, А.Ш. Асваров, А.К. Ахмедов, Сергей Александрович Куликов, А.В. Чураков, А.В. Шадрин","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.290.299","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.290.299","url":null,"abstract":"Тонкопленочные конвертеры нейтронов на основе карбида бора B4C, обогащенного изотопом 10В, наносимые на подложки из алюминия, алюминиевой фольги и полимерных пленок большой площади, являются перспективным материалом для создания новых детекторов нейтронов. Нанесение пленок B4C методом магнетронного распыления на такие основания сильно осложняется необходимостью нагрева подложек до температуры 400 °С и более, что может приводить к их деформации. В работе показано, что применение ионного ассистирования в процессе магнетронного осаждения B4C приводит к формированию пленок нанокристаллической структуры, обладающих высокой прочностью и гибкостью, даже при понижении температуры подложки до 50 °С, а использование подслоя алюминия повышает адгезию. Получены тонкие пленки B4C на подложках из алюминия 0,5 × 100 × 100 мм2 и 0,5 × 280 × 400 мм2 в атмосфере аргона при температуре 400, 200 и 50 °С. Исследованы структура, состав и показатель преломления по пленкам на пластинах из кремния. Гибкость получаемых пленок и низкая температура формирования дают возможность нанесения конвертера нейтронов из 10B4C на тонкие полимерные основания.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117024722","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