Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Нанотехнологии - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=НАНОМАТЕРИАЛ<.>)
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10
1.
Инвентарный номер: нет.
   
   С 71


   
    Спектры комбинационного рассеяния углеродного наноматериала «Таунит» / О. А. Маслова, А. С. Михейкин [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 9-10. - С. 89-93. - Библиогр. : с. 93 (19 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОМАТЕРИАЛ «ТАУНИТ» УГЛЕРОДНЫЙ -- СПЕКТРЫ КОМБИНИРОВАННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА -- ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
Аннотация: Изучены спектры комбинационного рассеяния света (КРС) образцов углеродного наноматериала (УНМ) «Таунит», отожженных при различных температурах. Кроме того, исследовалось влияние наночастиц катализатора Pt с размерами 3-6 нм на спектры КРС УНМ «Таунит». Было обнаружено, что «Таунит» относится к углеродным материалам с нарушенной степенью организации, однако с ростом температуры отжига наблюдалось упорядочение его кристаллической структуры. Показано, что осаждение частиц платинового катализатора на поверхность УНМ «Таунит» приводит к увеличению интенсивности дефектной полосы в спектрах КРС из-за появления некоторого количества дефектов кристаллической решетки

Найти похожие

2.
Инвентарный номер: нет.
   
   П 27


   
    Перспективы применения суперконденсаторов в качестве резервных источников электроэнергии в системах управления и контроля технологическими процессами / Л. В. Никитина, В. В. Симаков, Г. А. Гвоздев, С. Д. Никитина // Нанотехника. - 2010. - № 1. - С. 16-18 : рис. - Библиогр. : с. 18 (5 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ -- НАНОМАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ -- ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Аннотация: Предлагается модель электролитического конденсатора на основе твердого электролита с объемно-распределенными электродами, которые представляют собой композиты, включающие углеродный наноматериал. Представлены электрические характеристики образцов

Найти похожие

3.
Инвентарный номер: нет.
   
   О-29


   
    Объемный композитный наноматериал на основе белка и углеродных нанотрубок / Л. П. Ичкитидзе [и др.] // Нано- и микросистемная техника . - 2012. - № 3. - С. 13-19 : рис. - Библиогр. : с. 19 (42 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОТРУБКИ УГЛЕРОДНЫЕ -- АЛЬБУМИН -- СУСПЕНЦИЯ -- ПРОЧНОСТЬ -- МАТЕРИАЛ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЙ БИОСОВМЕСТИМЫЙ
Аннотация: Исследованы свойства биосовместимых композиционных наноматериалов (КНМ) на основе бычьего сывороточного альбумина (БСА) и многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), представляющих собой функционализированные (МУНТф) и нефункционализированные МУНТ. При изготовлении объемных КНМ из 25 мае % водных суспензий БСА с (0,0015-0,04) мае % МУНТф и МУНТ использовался метод лазерной нанотехнологии. Оптическая плотность и коэффициент поглощения ультрадисперсионных водных суспензий БСА + МУНТф были в 5-10 раз выше соответствующих параметров суспензий на основе БСА + МУНТ. Значение твердости Hv КНМ с МУНТф, было ~ 250 МПа, а в случае КНМ с МУНТ Hv = 300 МПа, что в 5-6 раз выше, чем у контрольных образцов из чистого БСА и композиционного материала БСА + сажа К-354 (Hv =45...50 МПа). Прочность на разрыв КНМ (о = 30 МПа) была на порядок ниже, чем их твердость. Максимальные значения удельной твердости Hv/р= 0,24 МПа/(кг/м3) и удельной прочности о/р= 0,024МПа/(кг/м3) для кНм практически совпадали с соответствующими значениями для человеческой пористой костной ткани

Найти похожие

4.
Инвентарный номер: нет.
   
   О-78


   
    Острое токсическое и цитогенетическое действие углеродных нанотрубок на гидробионтов и бактерии / А. А. Гусев, И. А. Федорова, А. Г. Ткачев, А. Ю. Годымчук, Д. В. Кузнецов, И. А. Полякова // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 9-10. - С. 71-77 : рис., табл. - Библиогр.: с. 77 (46 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОТРУБКИ УГЛЕРОДНЫЕ -- ЛИЧИНКИ ХИРОНОМИД -- ВОДОРОСЛИ -- НАНОМАТЕРИАЛ -- КСЕНОБИОТИК -- БАКТЕРИИ -- ГИДРОБИОНТЫ
Аннотация: Проведена оценка острого токсического действия промышленно производимого углеродного наноструктурного материала на основе многостенных углеродных нанотрубок на личинках хирономид, цериодафниях, одноклеточных зеленых водорослях и бактериях. Возрастание величины индекса ядрышкового организатора политенных хромосом клеток слюнных желез личинок хирономид при действии разных концентраций и экспозиций водных вытяжек углеродного наноматериала свидетельствует о включении механизмов клеточной адаптации в ответ на стрессовое воздействие ксенобиотика для восстановления гомеостаза клеток. Установлено, что исследуемый наноматериал относится к III классу опасности для окружающей природной среды (умеренно опасные вещества). Организмами, наиболее устойчивыми к действию наноматериала, оказались личинки хирономид, наименее устойчивыми - микроводоросли и бактерии. Показано, что безопасные концентрации углеродного наноматериала в водной среде лежат в диапазоне ниже 2 мг/л

Найти похожие

5.
Инвентарный номер: нет.
   
   И 88


   
    Исследование биосовместимых объемных композиционных материалов, полученных из водной дисперсии альбумина с углеродными нанотрубками / А. Я. Герасименко, А. А. Дедкова, Л. П. Ичкитидзе, В. М. Подгаецкий, О. В. Пономарева, М. А. Тавризова // Нанотехника. - 2012. - № 3. - С. 39-45 : рис., табл. - Библиогр.: с. 45 (35 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОЕ -- СТАБИЛЬНОСТЬ -- НАНОМАТЕРИАЛ КОМПОЗИЦИОННЫЙ -- НАНОТРУБКИ УГЛЕРОДНЫЕ -- АЛЬБУМИН -- БИОИНЖЕНЕРИЯ -- КВАЗИУПОРЯДОЧЕННОСТЬ КЛАСТЕРНАЯ
Аннотация: Выполнены исследования устойчивости, плотности, твердости и внутренней структуры объемных нанокомпозитов (ОНК), полученных при испарении жидкостной составляющей из водной дисперсии альбумина с углеродными нанотрубками. В первой серии экспериментов эти дисперсии нагревались в термостате или подвергались ультразвуковому воздействию. Во второй серии экспериментов дисперсии подвергались действию излучения светодиодов, излучающих в трех различных (УФ, видимой и ближней ИК) областях спектра. В третьей серии экспериментов дисперсии облучались ИК диодным лазером. После изготовления ОНК в первой и второй сериях экспериментов происходил распад получаемых продуктов на отдельные мелкие фрагменты в течение нескольких часов, что было подобно чешуйчатому распаду высушенной дисперсии альбумина. В отличие от этого, нанокомпозиты, полученные в третьей серии экспериментов под действием лазерного излучения, сохраняли устойчивость в течение нескольких лет. Плотность ОНК, изготовленных различными методами, была близка к плотности воды, что было следствием высокой пористости материалов. Твердость устойчивых нанокомпозитов, полученных лазерным методом (~ 300 МПа), была заметно выше твердости неустойчивых ОНК. Характерной особенностью атомно-силовых (АСМ) изображений устойчивых нанокомпозитов являлась их кластерная квазиупорядоченность. Стабилизирующие свойства описанного лазерного наноформирования ОНК могут быть связаны с возможностью получения нанотрубочного каркаса в нанокомпозитах под действием электрического поля направленного лазерного излучения. Это создает условия для самосборки биологических тканей. Результаты исследований свойств объемных нанокомпозитов, полученных лазерным методом, указывают на возможность их использования в качестве заполняющих материалов хирургических имплантатов широкого применения

Найти похожие

6.
Инвентарный номер: нет.
   
   Н 62


    Никитина, Л. В.
    Исследование работы электрохимического конденсатора с электродами на основе высокодисперсного углеродного материала / Л. В. Никитина, Е. В. Колоколова // Нанотехника. - 2012. - № 3. - С. 54-56 : рис. - Библиогр.: с. 56 (3 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ -- СТРУКТУРЫ ГЕТЕРОГЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ -- ЭЛЕКТРОДЫ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ -- КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ -- ЭЛЕКТРОД ОБЪЕМНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ -- ЭЛЕКТРОЛИТ ПРОТОНПРОВОДЯЩИЙ ТВЕРДЫЙ
Аннотация: Одним из перспективных направлений в разработке суперконденсаторов является применение гетерогенных распределенных структур в качестве электродов. В данной работе проведены исследования возможности использования объемно-распределенных электродов на основе композита, представляющего собой смесь ионного и электронного проводников. В качестве ионного проводника использовали протонпроводящий твердый электролит, а электронным проводником являлся углеродный наноматериал

Найти похожие

7.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 81


    Мосин, О. В.
    Природный фотопреобразующий фотохромный белковый наноматериал бактериородопсин из пурпурных мембран галобактерии Halobacterium halobium / О. В. Мосин, И. И. Игнатов // Нано- и микросистемная техника . - 2013. - № 7. - С. 47-54 : рис. - Библиогр.: с. 54 (10 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МЕМБРАНЫ ПУРПУРНЫЕ -- HALOBACTERIUM HALOBIUM -- БАКТЕРИОРОДОПСИН -- ЭЛЕКТРОНИКА БИОМОЛЕКУЛЯРНАЯ -- БИОСИНТЕЗ -- НАНОИНДУСТРИЯ
Аннотация: Описана технология микробиологического синтеза природного фотопреобразующего фотохромного трансмембранного белка, бактериородопсина (выход 8...10 мг), способного преобразовывать световую энергию в электрохимическую энергию генерируемых протонов Н+ и аденозин-5-трифосфорной кислоты (АТФ). Эти данные важны для наноиндустрии новых отечественных фото-преобразующих наноматериалов на основе бактериоро-допсина и биомолекулярной электроники

Найти похожие

8.
Инвентарный номер: нет.
   
   И 39


   
    Изучение физических свойств и биологической активности наночастиц меди / И. А. Мамонова, М. Д. Матасов, И. В. Бабушкина, О. Э. Лосев, Е. Г. Чеботарева, Е. В. Гладкова, Е. В. Бородулина // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 5-6. - С. 25-29 : рис., табл. - Библиогр.: с. 29 (13 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ -- АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ -- МЕДЬ -- СРЕДСТВА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ -- НАНОМАТЕРИАЛ -- МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКИЕ -- СТАФИЛОКОКК -- ИНФЕКЦИЯ
Аннотация: Металлы в виде наночастиц являются одним из перспективных претендентов на создание нового класса антибактериальных средств. Биологическая активность наночастиц металлов напрямую зависит от их физико-химических свойств. Целью работы было исследование физико-химических параметров, а также антибактериального действия наночастиц меди для стандартизации данного наноматериала при дальнейшем применении его в качестве антибактериального агента. Изучены физико-химические параметры, а также антибактериальное действие наночастиц меди. Для определения размеров наночастиц, а также их ассоциатов использовали оптические методы, включая атомно-силовую микроскопию, спектрофотометрию и флюорометрию. Размер наночастиц меди составил 75 нм, а размеры ассоциатов наночастиц варьировали от 481.1 до 1037 нм. На поверхности наночастиц обнаружена оксидная пленка без примеси органических молекул. Изучение антибактериального действия наночастиц меди проводилось на клинических полиантибиотикорезистентных штаммах эпидермального стафилококка и грамотрицательных неферметирующих микроорганизмов – возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у больных травматолого-ортопедических стационаров. В результате проведенных исследований был выявлен выраженный антибактериальный эффект наночастиц меди с заданными физическими характеристиками в отношении грампозитивных и грамнегативных возбудителей раневой инфекции, что дает перспективы для дальнейшего использования их в качестве антибактериального агента

Найти похожие

9.
Инвентарный номер: нет.
   
   П 91


    Пушин, В. Г.
    Просвечивающая и растровая аналитическая электронная микроскопия: приборы и методы нанодиагностики и нанометрологии / В. Г. Пушин // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 7-8. - С. 95-104 : рис., табл. - Библиогр.: с. 104 (16 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОДИАГНОСТИКА -- НАНОТЕХНОЛОГИИ -- МИКРОСКОПИЯ -- МАТЕРИАЛЫ НАНОСТРУКТУРНЫЕ И НАНОФАЗНЫЕ -- ПОГРЕШНОСТЬ -- МИКРОСКОП -- МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ДИФРАКЦИИ -- НАНОМАТЕРИАЛ -- ДИФРАКЦИЯ
Аннотация: В данном обзоре рассматриваются основные методические подходы к определению и визуализации наноструктурных состояний в компактных объемных и тонкомерных или порошковых материалах. Обсуждается классификация наноструктурных и нанофазных материалов. Описаны основные методы структурных исследований наноматериалов, в том числе прямых электронно-микроскопических исследований. Анализируются общие закономерности и специфические особенности структурной и фазовой нанодиагностики, описаны основные измеряемые фазовые и структурно-морфологические параметры и характеристики анализируемых материалов, их типичные погрешностии способы представления. Рассмотрены основные типы современных электронных просвечивающих и сканирующих аналитических микроскопов, приведены их технические характеристики и функциональные возможности, включающие различные приставки по элементному анализу, структурным и текстурным исследованиям, in situ экспериментам по изучению структурных и фазовых превращений при нагреве, охлаждении, облучении и деформации. Приведены различные примеры электронно-микроскопических исследований разных материалов (металлических, керамических и композиционных, магнитных), их изучения методами электронной дифракции и другими методиками (анализа элементного состава и текстуры). Представлен 25-летний опыт работы Центра коллективного пользования по электронной микроскопии УрО РАН и ИФМ УрО РАН

Найти похожие

10.
Инвентарный номер: нет.
   
   С 60


    Соловьева Н. Д.
    Электроосаждение КЭП-Zn углеродный наноматериал / Соловьева Н. Д., И. А. Екимов, Т. Ю. Шевченко // Нанотехнологии. Наука и производство. - 2014. - № 2 (29). - С. 38-40 . - ISSN 2306-0581
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КЭП-Zn -- УГЛЕРОДНЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ

Найти похожие

 

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