首页 > 最新文献

Nanoindustry Russia最新文献

英文 中文
РАЗРАБОТКА ВАКУУМНОГО ТРИБОМЕТРИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ MoS2-ПОКРЫТИЙ 高温测试真空管设计和固体润滑MoS2涂层研究
Pub Date : 2022-08-31 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.300.306
А.И. Беликов, Л.Л. Колесник, О.Э. Алиханов, В.Е. Бражников
Представлены результаты разработки вакуумного трибометрического стенда для высокотемпературных трибологических испытаний материалов и покрытий в условиях высокого вакуума при температурах до 300 °С. В стенде реализован стандартный метод трибологических испытаний при возвратно-поступательном скольжении шара по плоскости (ASTM G133-05). Приведены результаты ресурсных испытаний твердосмазочных покрытий на основе дисульфида молибдена, осажденных методом магнетронного распыления MoS2-мишени при различных режимах.
公布真空трибометрическ展位开发高真空条件下高温трибологическ试验材料和涂层温度降至300°。该试验台采用了标准的三次测试方法,即球在平面上向后滑动(ASTM G133-05)。在不同的模式下,MoS2磁分散目标所包围的二硫化物MoS2涂层的资源测试结果出来了。
{"title":"РАЗРАБОТКА ВАКУУМНОГО ТРИБОМЕТРИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ MoS2-ПОКРЫТИЙ","authors":"А.И. Беликов, Л.Л. Колесник, О.Э. Алиханов, В.Е. Бражников","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.300.306","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.300.306","url":null,"abstract":"Представлены результаты разработки вакуумного трибометрического стенда для высокотемпературных трибологических испытаний материалов и покрытий в условиях высокого вакуума при температурах до 300 °С. В стенде реализован стандартный метод трибологических испытаний при возвратно-поступательном скольжении шара по плоскости (ASTM G133-05). Приведены результаты ресурсных испытаний твердосмазочных покрытий на основе дисульфида молибдена, осажденных методом магнетронного распыления MoS2-мишени при различных режимах.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"11 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":"121243566","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
ПОРТАТИВНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 便携式薄膜透透性评价单元
Pub Date : 2022-08-01 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.5.308.318
А.О. Роенко (Дудник), Г.А. Армеев, Е.С. Трофимчук, И.В. Яминский
ПОРТАТИВНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
便携式薄膜透透性评价单元
{"title":"ПОРТАТИВНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ","authors":"А.О. Роенко (Дудник), Г.А. Армеев, Е.С. Трофимчук, И.В. Яминский","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.5.308.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.308.318","url":null,"abstract":"ПОРТАТИВНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123565223","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 ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИБРИДНЫХ МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ СИСТЕМ: ПЛЕНОК ЛИНЕЙНО-ЦЕПОЧЕЧНОГО УГЛЕРОДА, ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ
Pub Date : 2022-07-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.186.194
Владимир Александрович Казаков, А.В. Смирнов, А.В. Кокшин, Е.С. Тюнтеров, В.С. Абруков, Д.А. Ануфриева
В работе описана технология синтеза и результаты исследования оптических свойств металлоуглеродных систем: пленок линейно-цепочечного углерода легированных серебром методами оптической спектрофотометрии и спектроэллипсометрии. Приводятся результаты моделирования и обобщения полученных данных с помощью искусственных нейронных сетей.
它描述了合成技术和对金属碳系统光学特性的研究:用光谱仪和光谱椭圆法合成的线性链碳薄膜。通过人工神经网络模拟和总结数据的结果。
{"title":"СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИБРИДНЫХ МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ СИСТЕМ: ПЛЕНОК ЛИНЕЙНО-ЦЕПОЧЕЧНОГО УГЛЕРОДА, ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ","authors":"Владимир Александрович Казаков, А.В. Смирнов, А.В. Кокшин, Е.С. Тюнтеров, В.С. Абруков, Д.А. Ануфриева","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.186.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.186.194","url":null,"abstract":"В работе описана технология синтеза и результаты исследования оптических свойств металлоуглеродных систем: пленок линейно-цепочечного углерода легированных серебром методами оптической спектрофотометрии и спектроэллипсометрии. Приводятся результаты моделирования и обобщения полученных данных с помощью искусственных нейронных сетей.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130714161","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 ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 纳米技术设备主动振动隔离平台研究
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.232.238
Владислав Петрович Михайлов, А.А. Копылов
Дано описание платформы, содержащей демпферы на основе магнитореологического (МР) эластомера для активной виброизоляции нанотехнологического оборудования. Представлены результаты экспериментальных исследований активного демпфера и определены коэффициенты передачи амплитуды виброперемещений в низкочастотном диапазоне.
它描述了一个平台,包含磁流变(mr)纳米技术设备的磁流变弹性材料。主动阻尼器实验研究的结果显示,并确定低频波段振动振幅传输系数。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ","authors":"Владислав Петрович Михайлов, А.А. Копылов","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.232.238","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.232.238","url":null,"abstract":"Дано описание платформы, содержащей демпферы на основе магнитореологического (МР) эластомера для активной виброизоляции нанотехнологического оборудования. Представлены результаты экспериментальных исследований активного демпфера и определены коэффициенты передачи амплитуды виброперемещений в низкочастотном диапазоне.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122378164","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
МОДА НА ФЛИРТ МОДУ
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.178.185
И.В. Яминский, А.И. Ахметова, Д.В. Корнилов
В лабораторных исследованиях с применением атомно-силового микроскопа наиболее широко используются контактный и резонансный режимы, позволяющие получать сканы за сравнительно малые времена. С другой стороны, их минусом является сложность контроля силового воздействия, что может привести к необратимым изменениям в морфологии образца. В особенности это критично при сканировании мягких сред, например бактерий, клеток, полимеров. В контактном режиме такое взаимодействие обусловлено также наличием сил трения, управлять величиной которых при сканировании поверхности образца весьма затруднительно. В резонансном режиме влияние сил трения нивелируется за счет вертикального движения зонда, однако высокая добротность колебаний кантилевера не позволяет контролировать силу его воздействия при резких перепадах рельефа наблюдаемой поверхности. Для преодоления этих препятствий нами был разработан режим деликатного и бережного сканирования поверхности, приоритетом которого является лишь легкое прикосновение к ней. Назван был нами такой режим флирт модой.
在使用原子力显微镜的实验室研究中,最常用的是接触和共振模式,可以在相对较短的时间内接收扫描。另一方面,它们的缺点是难以控制力的影响,这可能导致样品形态的不可逆转变化。这在扫描软性环境时尤其重要,比如细菌、细胞和聚合物。在接触模式下,这种相互作用是由于摩擦的力量,在扫描样品表面时很难控制摩擦的程度。在共振模式下,摩擦力的影响是由探测器的垂直运动降低的,但是cantilver振动的高强度使得它无法控制其对观测表面表面剧烈变化的影响。为了克服这些障碍,我们制定了一种微妙而细致的表面扫描制度,其首要任务是轻柔地触摸表面。我们称之为调情模式。
{"title":"МОДА НА ФЛИРТ МОДУ","authors":"И.В. Яминский, А.И. Ахметова, Д.В. Корнилов","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.178.185","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.178.185","url":null,"abstract":"В лабораторных исследованиях с применением атомно-силового микроскопа наиболее широко используются контактный и резонансный режимы, позволяющие получать сканы за сравнительно малые времена. С другой стороны, их минусом является сложность контроля силового воздействия, что может привести к необратимым изменениям в морфологии образца. В особенности это критично при сканировании мягких сред, например бактерий, клеток, полимеров. В контактном режиме такое взаимодействие обусловлено также наличием сил трения, управлять величиной которых при сканировании поверхности образца весьма затруднительно. В резонансном режиме влияние сил трения нивелируется за счет вертикального движения зонда, однако высокая добротность колебаний кантилевера не позволяет контролировать силу его воздействия при резких перепадах рельефа наблюдаемой поверхности. Для преодоления этих препятствий нами был разработан режим деликатного и бережного сканирования поверхности, приоритетом которого является лишь легкое прикосновение к ней. Назван был нами такой режим флирт модой.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130997751","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
СКАНИРУЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МИКРОСКОПИЯ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 毛细血管显微镜扫描:肿瘤细胞可视化
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.168.173
И.В. Яминский, А.И. Ахметова, Т.О. Советников, М.А. Тихомирова, Шуанг Янг
Сканирующая капиллярная микроскопия (или сканирующая ион-проводящая микроскопия) – одна из методик сканирующей зондовой микроскопии, основанная на использовании нанокапилляров. Важным преимуществом СКМ перед остальными методами является несиловое воздействие на объект исследования в процессе измерения, а также возможность проводить исследования в естественной среде – в жидкости, вследствие чего эта методика стала активно использоваться в биологических и медицинских исследованиях. Еще одним оригинальным преимуществом СКМ является использование двухканальных капилляров, что позволяет применять эту методику в качестве сенсора, например, для измерения активных форм кислорода вблизи клетки.
扫描毛细管显微镜(或扫描离子导电显微镜)是一种基于纳米毛细管使用的扫描微显微镜。cms对其他方法的一个重要优势是测量过程中对研究对象的无效影响,以及在液体中进行自然环境研究的能力,因此在生物和医学研究中被广泛使用。cms的另一个原始优势是使用双通道毛细血管,这允许使用这种方法作为传感器,例如在细胞附近测量活跃的氧气形式。
{"title":"СКАНИРУЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МИКРОСКОПИЯ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК","authors":"И.В. Яминский, А.И. Ахметова, Т.О. Советников, М.А. Тихомирова, Шуанг Янг","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.168.173","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.168.173","url":null,"abstract":"Сканирующая капиллярная микроскопия (или сканирующая ион-проводящая микроскопия) – одна из методик сканирующей зондовой микроскопии, основанная на использовании нанокапилляров. Важным преимуществом СКМ перед остальными методами является несиловое воздействие на объект исследования в процессе измерения, а также возможность проводить исследования в естественной среде – в жидкости, вследствие чего эта методика стала активно использоваться в биологических и медицинских исследованиях. Еще одним оригинальным преимуществом СКМ является использование двухканальных капилляров, что позволяет применять эту методику в качестве сенсора, например, для измерения активных форм кислорода вблизи клетки.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129891155","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
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И РАСЧEТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕННИКА-ТЕПЛОМЕРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 设计概念和计算实验热交换性能分析,用于进行低温空间应用的热真空试验
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.204.215
А. И. Кочетков, Е.Ю. Котляров, А. Ф. Шабарчин, Елена Васильевна Шеметова
Предложена концепция тепломера, для измерения тепловой нагрузки, поступающей к системе обеспечения теплового режима (СОТР) от научного оборудования, функционирующего при температуре –100 °С. Стабильная температура обеспечивается за счет фазового перехода жидкость-пар. Для удержания заданной температуры применяется нагреватель.
提出了温度计,测量热负荷的概念,做政权热力保障系统(删除)的科学设备,运作温度- 100°c。稳定的温度是由液体-蒸汽相转移提供的。加热器是用来保持温度的。
{"title":"РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И РАСЧEТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕННИКА-ТЕПЛОМЕРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ","authors":"А. И. Кочетков, Е.Ю. Котляров, А. Ф. Шабарчин, Елена Васильевна Шеметова","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.204.215","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.204.215","url":null,"abstract":"Предложена концепция тепломера, для измерения тепловой нагрузки, поступающей к системе обеспечения теплового режима (СОТР) от научного оборудования, функционирующего при температуре –100 °С. Стабильная температура обеспечивается за счет фазового перехода жидкость-пар. Для удержания заданной температуры применяется нагреватель.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131782462","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 ТЕПЛОВОГО МЭМС-СЕНСОРА МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.216.221
Cand. of Sci. V.T.Ryabov, N.A.Djuzhev
По результатам исследований теплового сенсора массового расхода газа показано, что при различных схемах аналоговой обработки его сигнала можно добиться уникально высокой чувствительности и совмещения измерения перепада температур на фронте и спаде и падения температуры нагревателя в одном сигнале.
对大规模气体消耗的热传感器的研究表明,通过不同的模拟电路,可以在一个信号中实现独特的高灵敏度和测量温度的变化和温度的下降。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО МЭМС-СЕНСОРА МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА","authors":"Cand. of Sci. V.T.Ryabov, N.A.Djuzhev","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.216.221","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.216.221","url":null,"abstract":"По результатам исследований теплового сенсора массового расхода газа показано, что при различных схемах аналоговой обработки его сигнала можно добиться уникально высокой чувствительности и совмещения измерения перепада температур на фронте и спаде и падения температуры нагревателя в одном сигнале.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128743382","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
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕЛЕЙ ПОЛИМЕРОВ И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.196.203
Оксана Фарус
Работа посвящена вопросам получения и оценки эффективности биоразлагаемых пленочных материалов на основе гидрогелей полимеров и наночастиц серебра. В качестве матрицы в рассматриваемых материалах используются поливиниловый спирт и крахмал картофельный и кукурузный. Данные полимеры безопасны для человека и позволяют получить биоразлагаемые материалы. Внедрение наночастиц серебра в рассматриваемые пленочные материа­лы позволяет повысить их антибактериальные и фунгицидные свойства. Произведенный сравнительный анализ полученных пленочных материалов показал, что наиболее перспективными являются материалы на основе поливинилового спирта, кукурузного крахмала с наночастицами серебра (ПВС/ККук/Agnano).
这项工作旨在根据聚合物水解和纳米银纳米颗粒对生物降解薄膜材料的效率进行评估。这种材料的基质是聚乙烯酒精和玉米淀粉。这些聚合物对人类是安全的,可以产生生物降解的物质。纳米银颗粒被引入正在研究的薄膜物质中,可以提高它们的抗菌和杀菌剂特性。对薄膜材料的比较分析显示,最有希望的材料是基于聚乙烯酒精、玉米淀粉和白银纳米颗粒(pvc / k库克/Agnano)。
{"title":"БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕЛЕЙ ПОЛИМЕРОВ И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА","authors":"Оксана Фарус","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.196.203","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.196.203","url":null,"abstract":"Работа посвящена вопросам получения и оценки эффективности биоразлагаемых пленочных материалов на основе гидрогелей полимеров и наночастиц серебра. В качестве матрицы в рассматриваемых материалах используются поливиниловый спирт и крахмал картофельный и кукурузный. Данные полимеры безопасны для человека и позволяют получить биоразлагаемые материалы. Внедрение наночастиц серебра в рассматриваемые пленочные материа­лы позволяет повысить их антибактериальные и фунгицидные свойства. Произведенный сравнительный анализ полученных пленочных материалов показал, что наиболее перспективными являются материалы на основе поливинилового спирта, кукурузного крахмала с наночастицами серебра (ПВС/ККук/Agnano).","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114395050","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
ПРИВНОСИМАЯ ДЕФЕКТНОСТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАНОСТРУКТУР В ВАКУУМЕ 真空中纳米手柄形成时的缺陷
Pub Date : 2022-06-07 DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.224.231
Ю.В. Панфилов, Л.Л. Колесник
Проанализированы основные источники привносимой дефектности изделий микро- и наноэлектроники в вакуумном технологическом оборудовании кластерного типа. Рассмотрены механизмы формирования потоков мелкодисперсных частиц в шлюзовых и технологических вакуумных камерах, молекулярных загрязнений и следов металлов в результате изнашивания конструкционных материалов и трибодесорбции.
分析了集群型真空技术设备中微型和纳米电子产品缺陷的主要来源。在气闸和技术真空室、分子污染物和金属痕迹等方面,分析了由结构材料磨损和三聚体剥离产生的微小分散粒子的机制。
{"title":"ПРИВНОСИМАЯ ДЕФЕКТНОСТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАНОСТРУКТУР В ВАКУУМЕ","authors":"Ю.В. Панфилов, Л.Л. Колесник","doi":"10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.224.231","DOIUrl":"https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.224.231","url":null,"abstract":"Проанализированы основные источники привносимой дефектности изделий микро- и наноэлектроники в вакуумном технологическом оборудовании кластерного типа. Рассмотрены механизмы формирования потоков мелкодисперсных частиц в шлюзовых и технологических вакуумных камерах, молекулярных загрязнений и следов металлов в результате изнашивания конструкционных материалов и трибодесорбции.","PeriodicalId":223196,"journal":{"name":"Nanoindustry Russia","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114424716","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