Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Нанотехнологии - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий (214)Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (11)Каталог препринтов УрО РАН (1975 г. - ) (2)Алфавитно-предметный указатель (АПУ) ЦНБ УрО РАН (20)Интеллектуальная собственность (статьи из периодики) (6)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (7)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (8)Труды сотрудников Института теплофизики УрО РАН (66)Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН (12)Расплавы (2)Каталог библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (4)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ЧАСТИЦЫ<.>)
Общее количество найденных документов : 48
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-48 
1.
Инвентарный номер: нет.
   
   А 25


   
    Агрегация наночастиц воздушно-сухих порошков оксида алюминия в процессе повторного диспергирования в водной среде / А. П. Сафронов, Д. В. Лейман [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 11-12. - С. 73-79 : рис., табл. - Библиогр. : с. 79 (16 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШКИ ВОЗДУШНО-СУХИЕ Al2O3 -- СРЕДА ВОДНАЯ -- ПРОЦЕССЫ АГРЕГАЦИИ
Аннотация: Методом динамического лазерного рассеяния света исследованы процессы агрегации в ходе повторного диспергирования в воде воздушно-сухих нанопорошков Al2O3, полученных в газовой атмосфере методами электрического взрыва проволоки и плазменного распыления. Удельная поверхность нанопорошков варьировалась от 9 до 38 м2/г. Показано, что в водных суспензиях нанопорошков, стабилизированных за счет двойного электрического слоя, с абсолютной величиной электрокинетического ;$-потенциала 30 - 40 мВ сосуществуют отдельные частицы и их первичные агрегаты в количестве от 35 до 50 вес. %. Средний размер первичного агрегата приблизительно в три раза больше, чем средний размер отдельной частицы, и он, вероятно, представляет собой центральную частицу, окруженную первой координационной сферой. При изменении рН-среды в диапазоне от 2.5 до 11.5 электрокинетический потенциал суспензии наночастиц Al2O3 монотонно снижается от +40 до -40 мВ и вблизи изоэлектрической точки (ИЭТ) наблюдается резкое усиление агрегации, приводящее к формированию больших по размеру вторичных агрегатов, включающих 103-104 отдельных частиц. Использование в качестве электростатического стабилизатора цитрата Na предотвращает формирование таких крупных агрегатов и вблизи ИЭТ происходит лишь рост доли первичных агрегатов и уменьшение числа отдельных частиц

Найти похожие

2.
Инвентарный номер: нет.
   
   А 86


    Арутинов, Г.
    Получение упорядоченных монослоев из полистирольных субмикронных частиц методом «спин-коутинга» / Г. Арутинов, С. Б. Бричкин, В. Ф. Разумов // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 1-2. - С. 72-74 : рис. - Библиогр. : с.74 (14 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МЕТОД "СПИН-КОУТИНГ" -- МОНОСЛОИ УПОРЯДОЧЕННЫЕ -- ЧАСТИЦЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ СУБМИКРОННЫЕ
Аннотация: В данной работе методом «спин-коутинга» были получены на стеклянных подложках плотно упакованные регулярные моно- и бислои латексных микросфер размером 250 и 300 нм. Полученные регулярные двумерные структуры были использованы для последующего упорядочения НЧ серебра со средним диаметром 20 нм. Спектрофотометрическим анализом и методом АСМ-микроскопии было показано, что упорядоченный монослой на основе латексных микросфер можно использовать в качестве темплата для упорядочения НЧ серебра в поровом пространстве регулярной структуры

Найти похожие

3.
Инвентарный номер: нет.
   
   Б 19


   
    Бактериальный синтез наночастиц сульфида серебра / В. Г. Дебабов, Т. А. Воейкова, А. С. Шебанова, К. В. Шайтан, Л. К. Емельянова, Л. М. Новикова, М. П. Кирпичников // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 3-4. - С. 101-107 : рис. - Библиогр.: с. 107 (22 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ -- НАНОЧАСТИЦЫ СУЛЬФИДА СЕРЕБРА -- СИНТЕЗ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ -- МЕТОД ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ -- БАКТЕРИЯ SHEWANELLA ONEIDENSIS MR-1 -- СЕРЕБРО -- СЕРА -- ТЕМПЕРАТУРА
Аннотация: С помощью металл-восстанавливающей электрогенной бактерии Shewanella oneidensis MR-1 из водного раствора AgNO3 и Na2S2O3 при нормальной температуре и давлении получены наночастицы Ag2S с распределением по размеру от 2 до 16 нм, при этом около 70 % частиц имеет размер от 6 до 12 нм в разных образцах. Максимальный выход наночастиц, рассчитанный по серебру, составляет 53 %. Анализ наночастиц Ag2S методом просвечивающей электронной микроскопии показал, что частицы имеют сферическую форму и средний диаметр от 7+2 до 9+2 нм. Методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии определен элементный состав синтезированных частиц, рассчитанное атомное соотношение серебра и серы составило 2:1. Установлено, что образование наночастиц сульфида серебра в водном растворе солей происходит только в присутствии живых бактериальных клеток. Показано, что изменение условий реакции (концентрации реагентов, температуры, времени инкубации клеток в реакционной смеси) резко изменяет выход наночастиц, но незначительно влияет на их размеры

Найти похожие

4.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 40


   
    Взаимодействие плазмонов наночастиц золота с агрегатами полиметиновых красителей: наночастицы - «невидимки» // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 7-8. - С. 83-87 : табл., рис. - Библиогр. : с. 87 (27 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ - «НЕВИДИМКИ» -- НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА -- АГРЕГАТЫ ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Аннотация: Синтезированы нанокомпозиционные частицы, состоящие из стержневидных частиц золота, покрытых органической прослойкой и J-агрегатами полиметиновых красителей различного строения, поглощающими свет в красной и ближней инфракрасной области спектра. Показано, что для красителей с максимумами поглощения J-полос в области плазмонной полосы золота наблюдается провал поглощения за счет интерференции фотовозбужденных состояний наночастиц и J-агрегатов. Это приводит к эффекту просветления коллоидного раствора золота. Обнаружен эффект появления новых интенсивных полос поглощения агрегатов красителей, который, предположительно, связан с возмущением плазмонами золота электронных уровней агрегатов красителей и, как следствие, снятием запрета на электронные переходы на возмущенные уровни агрегатов

Найти похожие

5.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 68


    Волочко, А. Т.
    Формирование структуры и свойств композитов, полученных при обработке алюминиевого расплава лигатурами, содержащими стеклоподобные углеродные частицы / А. Т. Волочко, А. А. Шегидевич, Д. В. Куис // Композиты и наноструктуры. - 2014. - Т. 6, № 2. - С. 105-116 : рис., граф. - Библиогр.: с. 116 (15 назв.) . - ISSN 1999-7590
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- СТЕКЛОПОДОБНЫЙ АМОРФНЫЙ УГЛЕРОД -- КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ -- ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ -- ЛИГАТУРА
Аннотация: Обработка алюминиевого расплава лигатурами, содержащими стеклоподобные углеродные частицы, позволяет получать композиты с повышенными пластическими, прочностными и триботехническими свойствами за счет улучшения структуры сплава основы. Показано, что образование в лигатуре стеклоподобных углеродных частиц возможно только при использовании наноструктурированного углерода в виде фуллеренов, фуллереновой черни и фуллереновой сажи, при этом отличий в структуре лигатур с использованием дорогостоящих фуллеренов и более дешевых их заменителей не обнаружено. Структура получаемых композитов характеризуется высокой дисперсностью, при этом она более однородна и равномерна, а дендриты я-фазы слабо выражены. Изменение структуры сплава повышает износостойкость более чем в 5 раз

Найти похожие

6.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 77


   
    Восстановительная дегидратация этанола в углеводороды на Ni и Au-содержащих нанокомпозитах / С. А. Николаев, М. В. Чудакова, А. В. Чистяков, В. В. Кривенцов, М. В. Цодиков // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 7-8. - С. 21-31 : рис., табл. - Библиогр.: с. 31 (29 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЭТАНОЛ -- НАНОКМПОЗИТЫ -- МЕТОД ИОННОГО ОБМЕНА -- УГЛЕВОДОРОДЫ С 3+ -- КАТАЛИЗАТОРЫ
Аннотация: Методами ионного обмена и/или пропитки получены нанокомпозиты M/A1 2O 3 (M = NiO, Au, NiO + Au) с содержанием металлов от 0.1 до 0.65 вес. %. Поверхность M/A1 2O 3 изучена с помощью методов ПЭМ, ЭДА, ААС, XAFS. Закономерности каталитического действия M/A1 2O 3 исследованы в восстановительной дегидратации этанола в углеводороды С 3+ при 350 °С. Активность NiO/A1 2O 3, содержащего 3.5 нм частицы оксида никеля, равна 185 ч -1. В золотосодержащих системах выявлен размерный эффект активности: с уменьшением размера частиц золота с 13—20 до 5 нм активность Au/A1 2O 3 возрастает с 341 до 1384 ч -1. Селективность Au/A1 2O 3, содержащего 5 нм частицы, по фракции целевых углеводородов С 3-С 8 равна 11.69 масс. %. Укрупнение частиц M как за счет роста индивидуальных кластеров, так и за счет образования смешанных структур Au+NiO приводит к росту селективности по С 3-С 8 вплоть до 34.19 масс. %. Рассмотрены причины наблюдаемых каталитических закономерностей с учетом механизма протекания реакции и особенностей строения полученных катализаторов

Найти похожие

7.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 93


    Высикайло, Ф. И.
    Поляризация аллотропных полых форм углерода и ее применение в конструировании нанокомпозитов / Ф. И. Высикайло // Нанотехника. - 2011. - № 1. - С. 19-37 : рис. - Библиогр. : с. 37 (27 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КОНСТРУИРОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ -- ПОЛЯРИЗАЦИЯ -- КУМУЛЯЦИЯ -- ЛЕГИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ -- РЕЗОНАТОРЫ
Аннотация: Предложена аналитическая модель поляризационных резонансных взаимодействий аллотропных полых форм углерода с квантовыми заряженными частицами с полной энергией E > 0. Задача сведена к классическому квантово-механическому эффекту: «частица в ящике» (Q-частица), в котором энергетические состояния (например, кинетическая энергия электронов проводимости) определены размерами ящика с поляризационными силами, локально действующими как самоорганизующийся потенциальный барьер или «зеркало», возвращающее заряженную частицу с положительной резонансной энергией обратно в поляризующийся «ящик». Аналитически исследованы квантовые пары резонанса (wn(r)-функции электронов и их резонансные энергии - En > 0) при поляризационном захвате свободных электронов с резонансной энергией сферически симметричными полыми молекулами с характерным радиусом R - квантовыми резонаторами для волн де Бройля электронов. Проведено сравнение аналитических расчетов собственных энергий квантовых резонаторов с имеющимися в литературе экспериментальными резонансными сечениями захвата (прилипания) электронов (с En > 0)молекулами С60 и С70. В результате сравнения доказана важность учета поляризации полой молекулы в стабилизации эндоионов фуллеренов с эндоэлектронами (солитонами) с энергией активации от 0,2 до 12 эВ для С60 и С70. Характерный размер квантового ящика, в котором локализуется электрон, из-за действия поляризационных сил вне поляризующейся полой молекулы, увеличивается на r ind (R > R + r ind). В соответствии с имеющимися экспериментами по резонасному захвату электронов классифицированы квантовые точки, линии и ямы в зависимости от знака полной энергии электронов на бесконечности от квантового «ящика». В классических строго финитных квантовых структурах полная энергия квантовой частицы En < 0(FQ-частицы), а в ограниченных поляризационными силами инфинитных квантовых структурах полная энергия квантовой частицы на бесконечности от поляризующегося квантового ящика En > 0, но поляризационные силы локализуют такие заряженные частицы с резонансными кинетическими энергиями En > 0 (IQ-частицы) в области поляризующегося квантового «ящика». Впервые исследована неограниченная кумуляция волн де Бройля (wn-функции) электронов (IQ-частиц), захваченных С60-поляризующимися, сферически симметричными, квантовыми поляризующимися резонаторами для электронов с E > 0. В качестве доказательства явления кумуляции свободных электронов с полной энергией E > 0 (IQ-частиц) к центру полой молекулы аналитически решено стационарное уравнение Шредингера (Гельмгольца): ^w(r) + kn 2 w(r) = 0 с учетом кумулирующих свободный электрон поляризационных сил. Эндоэлектрон имеет положительную полную энергию, но из-за поляризационных сил, действующих на него, постоянно отражается от поляризационного барьера и кумулирует к центру полой молекулы, в результате формируется отрицательный эндоион атом наоборот) с электроном с E > 0 запертым поляризационными силами в области полой молекулы. Действие поляризационных сил в модели учтено сферически (для фуллеренов) или цилиндрически (для нанотрубок) симметричным бесконечным потенциальным барьером, локализующимся за границами полой молекулы на расстоянии rind от ее поверхности. Отличное совпадение аналитических расчетов для квантовых точек (IQ-частиц) в фуллеренах с имеющимися в литературе экспериментальными наблюдениями подтверждает достоверность предложенной аналитической модели для описания поляризационного захвата полыми молекулами свободных электронов с резонансной энергией En > 0. Для полых аллотропных форм углерода, формирующихся на базе пентагонов или гексагонов с sp2-связью (в своей основе) определено r ind = 0,26 нм - оптимальное расстояние от полой молекулы, на котором наиболее эффективно действует поляризационное «зеркало». Показано, что в результате локализованного в области квантового резонатора, дуального процесса (кумуляции к центру и распыла от центра кумуляции) происходит формирование стоячей волны де Бройля электрона (как и в атоме или квантовой точке FQ типа). Этим доказана возможность формирования отрицательно заряженных эндоионов фуллеренов с захваченными во внутреннюю полость электронами (эндоэлектроны) с резонансной энергией. Эндоэлектроны в эндоионе фуллеренов и нанотрубок не вступают в 19 химические связи с атомами углерода, поэтому ожидать модификацию связей в С60 или нанотрубке и соответствующий сдвиг спектров молекулы С60 на 5-6 см-1, как в случае интеркалирования, не приходится. Эффект кумуляции электронов в полые молекулы (ловушки для электронов) может быть применен для управления в полупроводниках: концентрацией носителей заряда, их термическими, электрическими свойствами и упрочнения материалов со свободными электронами. Квантовые свойства поляризующихся резонаторов, самосогласованные с резонансной энергией активации электронов, могут обуславливать резонансный (колебательный) характер изменения параметров нанокомпозитов в зависимости от их характерного размера D и объемной концентрации квантовых модификаторов (С60). Покрывая нанокристаллы слоями ловушек для электронов можно управлять параметрами нанокомпозитных полупроводников, применяя этот квантово-размерный эффект. Впервые доказано, что в нанокомпозитных материалах пара «собственная функция -собственная энергия» составляющие квантовое состояние в наномире, помеченное основным квантовым числом n, в мезомире легируемых ловушками нанокомпозитов заменяется двумя параметрами наномира: диаметром нанокристалла - D и резонансной относительной концентрацией модификатора (ловушки, например С60)- r n. Доказано, что в кумулятивно-диссипативных конвективных структурах микромира (IQ-частицах) возможны самокумуляция (в виде явно выраженного пульсирующего в резонаторе солитона) массы, энергии, импульса, заряда и электрического поля, обусловленные кулоновскими (поляризационными) силами. Электроны, захваченные полыми поляризующимися сферически симметричными молекулами (например, С60) являются одномерными квантовыми IQ-точками с полной квантующейся энергией En > 0, зависящей от характерного эффективного размера квантового ящика R + r ind. Обсуждается возможность самосборки полых аллотропных форм углерода на резонансных электронах

Найти похожие

8.
Инвентарный номер: нет.
   
   Г 15


    Галахов, А. В.
    Аэрозольные порошки с фрактальной структурой / А. В. Галахов, Н. А. Аладьев // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 7-8. - С. 116-117 : рис. - Библиогр.: с. 117 (6 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПОРОШКИ -- ПОРОШКИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ -- СТРУКТУРА ФРАКТАЛЬНАЯ -- КОНФИГУРАЦИИ ФРАКТАЛЬНЫЕ -- ЧАСТИЦЫ МЕЛКИЕ СФЕРИЧЕСКИЕ
Аннотация: При электронно-микроскопическом исследовании порошков ZrO 2 + 3 mol. % Y 2О 3, полученных распылительным пиролизом из раствора, содержащего инициаторы экзотермической реакции, обнаружена не наблюдаемая ранее конфигурация частиц — сферическая тонкостенная оболочка, заполненная мелкими сферическими частицами. Обсуждены возможные механизмы образования таких фрактальных конфигураций

Найти похожие

9.
Инвентарный номер: нет.
   
   Г 75


    Грабовский, Ю. П.
    Выбор условий и оборудования для регенерации магнитной жидкости / Ю. П. Грабовский, А. В. Лисин, М. Б. Евтушенко // Нанотехника. - 2011. - № 4. - С. 85-88. - Библиогр.: с. 88 (9 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЖИДКОСТЬ МАГНИТНАЯ -- ПОЛЕ МАГНИТНОЕ -- КИСЛОТА ОЛЕИНОВАЯ -- ЧАСТИЦЫ -- ВЯЗКОСТЬ -- ПЛОТНОСТЬ -- УСТОЙЧИВОСТЬ В ГРАДИЕНТНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Аннотация: В статье рассмотрены различные процессы сепарации немагнитных материалов с использованием магнитных жидкостей, для которых возможность регенерации и повторного использования рабочей жидкости может существенно повлиять на их рентабельность. Проанализированы известные способы регенерации магнитных жидкостей, а проведенное экспериментальное исследование различных стадий процесса регенерации позволило заметно усовершенствовать этот процесс без использования дорогостоящего импортного оборудования

Найти похожие

10.
Инвентарный номер: нет.
   
   Д 26


    Деев, И. С.
    Фрактографические исследования эпоксидного углепластика после испытаний на трещиностойкость по моде II / И. С. Деев, Л. П. Кобец, А. Ф. Румянцев // Композиты и наноструктуры. - 2014. - Т. 6, № 2. - С. 84-94 : рис. - Библиогр.: с. 93 (17 назв.) . - ISSN 1999-7590
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
УГЛЕПЛАСТИК -- ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ -- ЭПОКСИДНАЯ МАТРИЦА -- ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ -- СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ -- ТОРСИОНЫ -- ДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Аннотация: С помощью сканирующей электронной микроскопии проведены фрактографические исследования эпоксидного углепластика после испытаний на трещиностойкость по моде II. Показано, что расслоение углепластика сопровождается пластическим деформированием фазовой микроструктуры полимерной матрицы, образованием в ней торсионов и гиперболических микротрещин. Разнообразие видов разрушения является следствием длительного воздействия нагрузки. Обнаружено, что величина пластического деформирования фазовой микроструктуры матрицы возрастает в зонах разрушения, отличающихся меньшей скоростью расслоения. Подтверждена также выдвинутая гипотеза о гетерофазном строении эпоксидных матриц, при котором молекулярно-дисперсионная среда представляет собой высоковязкую жидкость, в которой под действием напряжений перемещаются и деформируются микро- и наноразмерные дисперсные частицы

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-48 
 

Сиглы отделов ЦНБ УрО РАН


  бр.ф. - Бронированный фонд

  бф - Научно-библиографический отдел

  БХЛ - Фонд художественной литературы

  ИИиА -Фонд исторической литературы в ЦНБ УрО РАН

  ИМЕТ -Отдел ЦНБ в Институте металлургии УрО РАН

  кх - Отдел фондов (книгохранениe)

  МБА - Межбиблиотечный абонемент

  мф - Методический фонд

  ок - Отдел научной каталогизации

  оку - Отдел комплектования и учета

  орф - Обменно-резервный фонд

  пф - Читальный зал деловой и патентной информации

  рк - Фонд редкой книги

  ч/з - Главный читальный зал

  эр - Зал электронных ресурсов

  

Сиглы библиотек институтов и НЦ УрО РАН
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)
Яндекс.Метрика