Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Нанокомпозіт.

Статті в журналах з теми "Нанокомпозіт"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "Нанокомпозіт".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Микитаев, А. К., та Г. В. Козлов. "К вопросу об определении термина "нанокомпозит " --- наноструктурированные композиты полимер/органоглина". Физика твердого тела 59, № 7 (2017): 1418. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.07.44608.105.

Повний текст джерела
Анотація:
Показано, что введение в полимерную матрицу частиц наполнителя, чьи исходные размеры находятся в нанометровом диапазоне, не обязательно приводит к образованию истинного наноматериала (нанокомпозита). Для достижения этой цели необходима реализация определенной структуры наполнителя в полимерной матрице. В случае наноструктурированных композитов полимер/органоглина истинный нанокомпозит можно получить только при условии эсфолиированной структуры органоглины. Переход от микрокомпозита к истинному нанокомпозиту при прочих равных условиях сопровождается сильным (в несколько раз) увеличением модуля
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

ЛИТВИН, Валентина, Марина СЕМЕНОВА та Юлія СМЕТЕНКО. "ЗАЛІЗО-КАРБОНОВІ НАНОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ". Проблеми хімії та сталого розвитку, № 1 (2 червня 2022): 31–39. http://dx.doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-5.

Повний текст джерела
Анотація:
Наночастинки металів інкапсульовані в карбонову матрицю становлять значний інтерес у зв’язку з перспективами їх використання при створенні нових матеріалів для техніки та медицини. Важливе значення для промисловості мають метал-карбонові нанокомпозити в складі яких містяться наночастинки перехідних металів. Метою роботи є синтез залізо-карбонового нанокомпозиту з використанням синтетичних гумінових речовин в якості джерела карбону та дослідження властивостей одержаного продукту. Залізо-карбоновий нанокомпозит було одержано шляхом піролізу ферум(ІІІ) гумату у атмосфері водню Н2. Використаний в
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Соседова, Лариса Михайловна, Михаил Александрович Новиков, Евгений Алексеевич Титов та ін. "Синтез, антимикробные и токсические свойства нанобиокомпозита на основе частиц Ag(0) и поли-1-винил-1,2,4-триазола". Химико-фармацевтический журнал 52, № 11 (2018): 37–41. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2018-52-11-37-41.

Повний текст джерела
Анотація:
Описан синтез водорастворимого полимерного нанокомпозита с наночастицами серебра, инкапсулированными в матрицу поли-1-винил-1,2,4-триазола. Нанокомпозит содержит изолированные металлические наночастицы серебра размерами от 2 до 8 нм сферической формы, равномерно распределенные в объеме полимерной матрицы, и характеризуется плазмонным поглощением с максимумом 412 нм. Выявлено, что новый нанокомпозит относится к 4 классу малоопасных веществ. При подостром внутрижелудочном введении не вызывает морфоструктурных нарушений в ткани головного мозга животных. Установлено, что бактериостатическая концен
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Крестинин, А. В. "Эффективность применения углеродных нанотрубок для упрочнения конструкционных полимеров". Российские нанотехнологии 14, № 9-10 (2020): 18–34. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-9-10-18-34.

Повний текст джерела
Анотація:
Введен показатель эффективности использования углеродных нанотрубок (УНТ) в нанокомпозите как отношение нагрузки, которую несут нанотрубки при заданной средней деформации матрицы, к максимально возможной нагрузке, которая может быть передана на нанотрубки при этой деформации. Проведен обзор наилучших опубликованных результатов по упрочнению полимеров с оценкой эффективности в них УНТ. Анализ данных, приведенных в литературе, показал, что в полимерах верхняя граница эффективности УНТ достигается, если внутри полимера образуется сетка связанных друг с другом нанотрубок. Такая сетка может формиро
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

А. Литвин, Валентина, та Ростислав Л. Галаган. "ОДЕРЖАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БІМЕТАЛКАРБОНОВОГО НАНОКОМПОЗИТУ FeCu@C". Journal of Chemistry and Technologies 30, № 1 (2022): 96–102. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v30i1.251256.

Повний текст джерела
Анотація:
Розроблено простий та матеріально вигідний метод синтезу змішаного залізо-мідного нанокомпозиту в карбоновій матриці з синтетичних гумінових речовин. Метод базується на піролізі суміші синтетиних гуматів феруму та купруму у водневій атмосфері при температурі 800-900°С. Характеризацію залізо-мідного нанокомпозиту здійснювали методом рентгенівської дифракції, скануючої електронної мікроскопії, рентгенофлюоресцентного аналізу, вольтамперометричного методу. Встановлено, що синтезований нанокомпозит являє собою металічні утворення розміром до 700-1000 нм, розташованих на поверхні та об'ємі карбонов
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Пономарев, О. В., М. Ю. Попов, Е. В. Тюкалова та В. Д. Бланк. "Керамический нанокомпозит с повышенной твердостью на основе корунда, модифицированного углеродом". Письма в журнал технической физики 42, № 21 (2016): 9. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2016.21.43835.16113.

Повний текст джерела
Анотація:
Приводятся результаты исследования влияния модификации границ зерен наноструктурированного корунда углеродными нанокластерами на твердость нанокомпозита. Обнаружен эффект увеличения твердости нанокомпозита до 28 ГРа, что существенно превышает твердость монокристаллического корунда в любой из кристаллографических плоскостей (23 ГРа). Наличие углерода по границам зерен в полученном нанокомпозите обусловлено тем, что он спекался из кластеров, состоящих из нанозерен корунда, покрытых единичными слоями C60. Исследование структуры образцов проводилось методами просвечивающей электронной микроскопии
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Новиков, М. А., Е. А. Титов, Л. М. Соседова, Л. А. Остроухова, Н. Н. Трофимова та В. А. Бабкин. "Некоторые биохимические и морфологические изменения в организме белых крыс при внутрижелудочном введении синтезированного нанобиокомпозита на основе частиц Ag(0) и арабиногалактана". Химико-фармацевтический журнал 48, № 6 (2014): 33–36. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2014-48-6-33-36.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты синтеза и биологического испытания нового нанобиокомпозита, содержащего наночастицы серебра, инкапсулированные в природный биологически активный полимер арабиногалактан. Описаны физико-химические свойства водорастворимого серебросодержащего полимерного нанокомпозита. Выявлено, что новый нанокомпозит вызывает активацию антиоксидантной системы, а также незначительные изменения в структуре тканей головного мозга и печени экспериментальных животных и биохимические сдвиги, характерные для напряжения компенсаторно-приспособительных механизмов при его внутрижелудочном введении
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Чередниченко, Ю. В., В. Г. Евтюгин, Л. Р. Нигаматзянова, Ф. С. Ахатова, Э. В. Рожина та Р. Ф. Фахруллин. "Синтез наночастиц серебра при помощи ультразвука и галлуазита для создания нанокомпозита с антибактериальными свойствами". Российские нанотехнологии 14, № 9-10 (2020): 64–70. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-9-10-64-70.

Повний текст джерела
Анотація:
Создание антимикробных нанокомпозитов является актуальным направлением в борьбе с микробным обсеменением и биопленкообразованием у микроорганизмов. Существующие методы получения нанокомпозитов на основе наночастиц серебра достаточно трудоемки, затратны и неэкологичны, в связи с чем возникла необходимость разработки нового метода их синтеза, удовлетворяющего указанным выше требованиям. Впервые проведен синтез наночастиц серебра и получен новый нанокомпозит с использованием нанотрубок галлуазита и ультразвука. Просвечивающая электронная микроскопия показала наличие наночастиц серебра на поверхно
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Umerova, S. O., I. O. Dulina, D. I. Baranovskyi та A. V. Rahulia. "ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ НАНОКОМПОЗИТІВ ТИПУ «МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК» МЕТОДОМ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ". Кераміка: наука і життя, № 4(33) (31 грудня 2016): 13. http://dx.doi.org/10.26909/csl.4.2016.2.

Повний текст джерела
Анотація:
Дана стаття присвячена формуванню нанокомпозитів типу «метал-діелектрик» методом трафаретного друку. Встановлено, що одержання нанокомпозиту шляхом послідовного нанесення декількох шарів пластифікованої діелектричної пасти на основі нанопорошку ВаТіО3 із подальшим нанесенням шару провіднику пасти на основі нанопорошку Ni/NiO обумовлює формування суцільних двошарових об’єктів після спікання. При цьому одержані нанокомпозити характеризуються чіткою межею розділу між двома функціональними шарами.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

А. Литвин, Валентина, та Роджер Абі Нйо Абі Нйо. "МІДЬ-КАРБОНОВІ НАНОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН". Journal of Chemistry and Technologies 29, № 1 (2021): 19–30. http://dx.doi.org/10.15421/082113.

Повний текст джерела
Анотація:
Розроблено нову методику синтезу мідь-карбонового нанокомпозиту з використанням синтетичних гумінових речовин як джерела Карбону. В основу методики покладено піроліз купрум(ІІ) гумату, який проводили як у відновлюючій водневій, так і інертній атмосфері. Структуру та властивості Сu/C нанокомпозиту охарактеризовано методом рентгенівської дифракції, ІЧ-спектроскопії, просвічуючої електронної мікроскопії, елементного аналізу. Пористу структуру Сu/C нанокомпозиту досліджено методом об’ємної адсорбції азоту. В умовах синтезу формується карбонова матриця з дуже низьким ступенем впорядкованості. Встан
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Василькевич, В. М., Н. Н. Михайлова, К. С. Гилевская, and В. И. Куликовская. "Toxicity Behavior of Hydrozol Based on Silver Nanoparticles and Stabilized by Pectin." Химическая безопасность / Chemical Safety Science 3, no. 2 (2019): 67–77. http://dx.doi.org/10.25514/chs.2019.2.16003.

Повний текст джерела
Анотація:
В эксперименте на животных изучена острая токсичность гидрозоля наночастиц серебра, стабилизированных пектином (нанокомпозит пектин-Ag), предварительно синтезированного и очищенного в соответствии с принципами «зеленой химии». Определены параметры острой токсичности при различных путях поступления нанокомпозита в организм (внутрижелудочном, внутрибрюшинном и ингаляционном). На основании полученных результатов проведена классификация нанокомпозита пектин-Ag по степени опасности, дана характеристика видовой чувствительности, изучено кожно-раздражающее, резорбтивное и ирритативное действие. A ser
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Ножкина, О. А., А. И. Перфильева, И. А. Граскова та ін. "Биологическая активность нанокомпозита селена, инкапсулированного в макромолекулы каррагинана, по отношению к возбудителю кольцевой гнили и растениям картофеля in vitro". Российские нанотехнологии 14, № 5-6 (2019): 74–81. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-5-6-74-81.

Повний текст джерела
Анотація:
Изучено влияние нанокомпозита селена, инкапсулированного в матрицу каррагинана (НК Se/Кар), на бактерию, вызывающую кольцевую гниль картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), и растения картофеля in vitro. По данным электронной микроскопии НК Se/Кар состоит из сферических наночастиц селена широкого диапазона размерности, образующих агрегаты. Обнаружено, что нанокомпозит не обладает бактериостатической и антибиопленочной активностью в отношении бактерий Cms. Эксперименты, проведенные на растениях, показали стимулирующее влияние НК Se/Кар на биометрические показатели и снижени
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Кравченко, Тамара Александровна, Екатерина Александровна Шевцова та Вячеслав Александрович Крысанов. "Наноразмерные эффекты металл-ионообменных композитов в электрохимическом восстановлении растворенного в воде кислорода". Сорбционные и хроматографические процессы 21, № 5 (2021): 630–44. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3769.

Повний текст джерела
Анотація:
В работе получены нанокомпозиты, содержащие наночастицы металла (Cu) в макропористой сульфокатионообменной матрице. Исследованы процессы объемного химического осаждения металла в ионообменную матрицу нового поколения (Lewatit K2620), отличающуюся монопористой структурой, и получены различного нанометрового размера и содержания частицы металла на ее поверхности и в порах.
 Рентгенографически выявлено, что в основном частицы осажденного металла имеют наномасштабный размер. В зависимости от природы восстановителя (дитионит натрия, боргидрид натрия) и прекурсора (гидроксид натрия, аминоуксусн
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Найдьонов А.О., Коваль В.М., Душейко М.Г., Барбаш В.А. та Ліневич Я.О. "АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТОНКИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК НА ПОВЕРХНІ БІО- ТА ШТУЧНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ СЕНСОРІВ ВИГИНУ". Перспективні технології та прилади 1, № 24 (2024): 76–84. http://dx.doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2024-24-12.

Повний текст джерела
Анотація:
Проаналізовано вплив різних типів полімерних підкладок – полііміду (PI), полівінилового спирту (ПВС), наноцелюлози (НЦ), нанокомпозиту (НЦ-ПВС) на формування плівок Ni/Cr та електричні характеристики сенсорів вигину на їх основі для біомедичних застосувань. Для оцінки поверхневої морфології плівок Ni/Cr використано метод скануючої електронної мікроскопії (СЕМ), для їх хімічного аналізу використано метод енерго-дисперсійного рентгенівського аналізу (EDX-спектри). Здійснено вимірювання електричного опору плівок Ni/Cr в статиці та зміну їх опору під час вигину великого пальця руки людини. Отриман
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Kravchenko, Tamara A., Dmitrii D. Vakhnin, Alina V. Chumakova та Ekaterina A. Shevtsova. "Роль электрического тока в редокс-сорбции кислорода медьсодержащими нанокомпозитами". Сорбционные и хроматографические процессы 20, № 4 (2020): 434–44. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2950.

Повний текст джерела
Анотація:
Для обоснования лимитирующей стадии редокс-сорбции кислорода на катодно поляризуемом медьсодержащем нанокомпозите на основе ионообменной матрицы и регулирования скорости про-цесса необходимо определить значение предельного тока и рассмотреть влияние величины поляри-зующего тока на скорость поглощения кислорода в допредельной области поляризации тонкого зер-нистого слоя нанокомпозита.Для получения значения предельного тока фракция гранулированного нанокомпозитного ма-териала загружалась в катодное отделение сорбционно-мембранной электрохимической ячейки, ко-торая состояла из двух анодных отделе
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Kozaderova, Olga A. "Синтез нанокомпозита гидроксид хрома (III) – катионообменник КУ-2-8". Сорбционные и хроматографические процессы 20, № 5 (2020): 608–14. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/3053.

Повний текст джерела
Анотація:
Работа посвящена получению нанокомпозита гидроксид хрома (III) – катионообменник по-средством включения Cr(OH)3 в матрицу сильнокислотного катионита. Гидроксидсодержащий ги-бридный катионообменник синтезировали на основе полимерного носителя с сульфоновокислыми ионообменными группами КУ-2-8, поэтапно переводя функциональные группы из натриевой в Сr3+-форму и осаждая гидроксид хрома (III) в зерно катионообменника раствором щелочи NaOH. Содер-жание хрома в нанокомпозите определяли по концентрации вышедших в раствор противоионов мето-дом прямой потенциометрии. Морфологию поверхности гибридных хро
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Камзин, А. С., I. M. Obaidat, В. С. Козлов, Е. В. Воронина, V. Narayanaswamy та I. A. Al-Omari. "Нанокомпозиты оксид графена/оксид железа (GrO/FeOx) для биомедицины: синтез и исследования". Физика твердого тела 63, № 6 (2021): 807. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.06.50944.004.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены исследования свойств и структуры магнитных нанокомпозитов оксид графена GrO/оксид железа FeOx, синтезированных механохимическим методом с различным содержанием компонент в весовых процентах, GrO : FeOx, а именно: 20 : 80, 50 : 50 и 80 : 20. Метод механохимического синтеза представляет собой механический процесс измельчения в шаровой мельнице в водной среде порошка оксида железа вместе с оксидом графена. Синтезированные магнитные нанокомпозиты GrO/FeOx исследованы методами рамановской спектроскопии, магнитометра с вибрирующим образцом и мёссбауэровской спектроскопии. Мёссбауэровски
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Ходосова, Наталья Анатольевна, Елена Викторовна Томина, Лариса Ивановна Бельчинская, Александр Васильевич Жабин, Николай Андреевич Куркин та Александр Сергеевич Волков. "Физико-химические характеристики нанокомпозитного сорбента нонтронит/CoFe2O4". Сорбционные и хроматографические процессы 21, № 4 (2021): 520–28. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3636.

Повний текст джерела
Анотація:
Синтез нанокомпозитных материалов с полифункциональными свойствами представляет уникальную возможность для получения новых сорбентов. Создание композитов на основе наноразмерных ферритов и алюмосиликатов весьма перспективно, так как сорбционные свойства, каталитические и магнитные характеристики композитов превосходят эти параметры у ферритов и природных минералов. В работе показана возможность синтеза и использования в качестве сорбционного материала композита нонтронит/CoFe2O4. Синтез шпинели осуществляли одним из методов «мягкой химии» – методом цитратного горения. Использование нитрат-цитр
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Панова, Т. В., М. Ф. Зансохова, В. Б. Рогачева та А. Б. Зезин. "Интерполиэлектролитный комплексный нанокомпозит". Доклады Академии наук 461, № 5 (2015): 537–41. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565215110110.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Игнатович, Ж. В., Х. А. Новик, А. В. Абакшонок, Е. В. Королева, Е. Е. Шумская та Е. Ю. Канюков. "Синтез и свойства композитов на основе гидроксиапатита, магнитита и 2-ариламинопиримидина". Российские нанотехнологии 14, № 11-12 (2020): 88–94. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-11-12-88-94.

Повний текст джерела
Анотація:
Продемонстрирована методика одностадийного синтеза магнитного нанокомпозита на базе гидроксиапатита и оксида железа с использованием модифицированного метода стехиометрического титрования. Показана возможность модификации предложенной методики для одностадийного синтеза магнитного нанокомпозита с присоединенным биологически активным соединением (БАС) 2-ариламинопиримидинового ряда. Проведено изучение состава, морфологии, структурных особенностей и магнитных характеристик нанокомпозита, синтезированного с БАС и без него. Изучена кинетика высвобождения БАС в растворе, моделирующем среду желудка.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Маленкина, К. А., А. Е. Аринжанов, Е. П. Мирошникова та Ю. В. Килякова. "Изучение нанокомпозита Fe-C в кормлении рыб". Trace Elements in Medicine (Moscow) 25, № 2 (2024): 57–59. http://dx.doi.org/10.19112/2413-6174-2024-25-2-25.

Повний текст джерела
Анотація:
В рамках интенсификации методов кормления в аквакультуре применяются различные кормовые добавки. Введение ультрадисперсных частиц (УДЧ) металлов-микроэлементов в рацион рыбы показывает положительную динамику прироста массы и активацию ферментативных процессов. В настоящей работе представлены результаты исследования нанокомпозита Fe-C на рост и развитие молоди карпа. Применение наноструктурированных углеродных композитов демонстрирует позитивную тенденцию к приросту массы карпа. Скармливание опытным образцам карпа нанокомпозита Fe-C в количестве 0,8 мг/кг корма показало увеличение массы на 13,3
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Кравченко, Т. А., Д. В. Конев, Д. Д. Вахнин та А. В. Чумакова. "Электродинамическая модель редокс-сорбции кислорода металлсодержащими нанокомпозитами". Российские нанотехнологии 14, № 11-12 (2020): 15–22. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-11-12-15-22.

Повний текст джерела
Анотація:
Предложена электродинамическая модель редокс-сорбции кислорода из воды на зернистых слоях металл-ионообменных нанокомпозитов. Особенностью является одновременное описание процесса восстановления кислорода по электрохимическому и химическому маршрутам. В связи с неоднородным окислением наночастиц металла кислородом проведен учет меняющегося по высоте и во времени омического сопротивления зернистого слоя нанокомпозита. Проверена адекватность модели на примере медьсодержащего нанокомпозита.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Мясоедова, В. В. "Энергоемкие биополимерные нанокомпозиты". Химическая физика 38, № 9 (2019): 83–90. http://dx.doi.org/10.1134/s0207401x1909005x.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Семенов, С. А., А. С. Пронин, Д. В. Дробот, Г. И. Джардималиева та В. И. Попенко. "Металлосодержащие нанокомпозиты на основе солей насыщенных монокарбоновых кислот кобальта(II)". Российские нанотехнологии 14, № 11-12 (2020): 28–34. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-11-12-28-34.

Повний текст джерела
Анотація:
Синтезированы соли кобальта(II) насыщенных монокарбоновых кислот – муравьиной, масляной, валериановой, капроновой, энантовой, каприловой. Полученные соединения охарактеризованы с помощью элементного анализа, ИК-спектроскопии, термогравиметрии и дифференциально-сканирующей калориметрии. В результате термического разложения синтезированных карбоксилатов, а также ацетата кобальта получены кобальтсодержащие нанокомпозиты. Полученные нанокомпозиты исследованы методами элементного анализа, ИК-спектроскопии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спект
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Плотникова, Н. В., В. А. Крысанов, Т. А. Кравченко та А. И. Окушко. "Новые металл-ионообменные нанокомпозиты для удаления молекулярного кислорода из воды". Сорбционные и хроматографические процессы 17, № 5 (2018): 733–40. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2017.17/433.

Повний текст джерела
Анотація:
Методом химического осаждения синтезированы новые нанокомпозиты медь-сульфокатионообменная матрица Lewatit SP-112 H и Lewatit K 2620. Полученные материалы отличаются изопористой структурой и монодисперсным распределением частиц меди по размеру. В химическом отношении синтезированные нанокомпозиты показывают более высокие скорости поглощения кислорода при однократном осаждении меди и практически одинаковые параметры при пятикратном осаждении, а также характеризуются большей воспроизводимостью кинетических данных по сравнению с аналогом КУ-23, что позволяет отнести их к высокоэффективным наноком
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Захаров, Н. А., М. Ю. Сенцов та В. Т. Калинников. "Нанокомпозит гидроксиапатит кальция/метилцеллюлоза: синтез, свойства". Журнал неорганической химии 59, № 1 (2014): 3–11. http://dx.doi.org/10.7868/s0044457x14010206.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Янковская, У. И., П. В. Захаров, М. Д. Старостенков, А. В. Маркидонов та Е. А. Корзникова. "ПОВЕДЕНИЕ ПЛАТИНЫ, АРМИРОВАННОЙ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКОЙ, ПРИ СЖИМАЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ". Фундаментальные проблемы современного материаловедения, № 3 (30 вересня 2022): 295–303. http://dx.doi.org/10.25712/astu.1811-1416.2022.03.002.

Повний текст джерела
Анотація:
В данной работе посредством атомистического моделирования методом молекулярной динамики исследуются упругие свойства композита на основе Pt и УНТ, в случае внешнего интенсивного воздействия в ориентации кристалла <001> (одноосного сжатия) при четырех различных скоростях деформации. Результаты моделирования сравниваются с монокристаллом Pt. Модель представляла собой куб, содержащий более 5000 атома. Для формирования нанокомпозита Pt-УНТ в монокристаллическую металлическую матрицу была помещена однослойная углеродная нанотрубка типа «зигзаг» с хиральными индексами (8,0), содержащая 320 ато
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Опра, Д. П., И. А. Ткаченко, А. М. Зиатдинов та ін. "МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НАНОТРУБЧАТОГО ТРИТИТАНАТА НАТРИЯ". Фундаментальные проблемы современного материаловедения 22, № 1 (2025): 9–20. https://doi.org/10.25712/astu.1811-1416.2025.01.001.

Повний текст джерела
Анотація:
В последнее время наноструктурированный Na2Ti3O7привлекает все большее внимание исследователей в качестве перспективного материала для газовых датчиков, фотокатализаторов, ортопедических приспособлений, аккумуляторов, суперконденсаторов и пр. В ряде случаев специфика использования таких материалов требует наличия у них магнитных свойств, например, для сепарации наночастиц из водных сред или для адресной доставки лекарств. В рамках настоящей работы разработана методика получения композиционных наноматериалов на основе многостенных нанотрубок Na2Ti3O7 и Fe2O3 (α-фаза). Внешний диаметр многостенн
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Александрова, В. А., Л. Н. Широкова, Г. Н. Бондаренко та А. С. Петросян. "Нанокомпозиты серебра и карбоксиметилхитина". Высокомолекулярные соединения 55, № 2 (2013): 176–83. http://dx.doi.org/10.7868/s0507547513020013.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Рузанов, Д. О., Г. В. Горкуша, Е. Б. Чеснокова, О. В. Назарова, М. А. Безрукова та Е. Ф. Панарин. "Водорастворимые металлополимерные нанокомпозиты ванадия". Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах 500, № 1 (2021): 8–12. http://dx.doi.org/10.31857/s2686953521050162.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Эшбекова, С. О., Ж. К. Ибрагимов, Н. Р. Ашуров та Э. О. Хакбердиев. "НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА". «Узбекский физический журнал» 22, № 6 (2021): 369–73. http://dx.doi.org/10.52304/.v22i6.209.

Повний текст джерела
Анотація:
Проведены исследования по выявлению условий формирования нанокомпозитов на основе изотактического полипропилена (ПП), малеинизированного ПП (ППМА) и их смесей с модифицированным монтмориллонитом (ММТ Cloisite 20A). Выявлены условия формирования эксфолиированных и интеркалированных нанокомпозитов в зависимости от концентрации Cloisite 20A и соотношения составов ПП/ППМА. Обнаружено усиление по модулю упругости для эксфолиированных нанокомпозитов более чем на 40 % при сохранении относительного удлинения при разрушении.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Пресняков, М. Ю., Б. В. Сладкопевцев та Е. К. Белоногов. "Эволюция морфологии и структуры с ростом толщины конденсированных пленок Pd-Cu на поверхности с открытой пористостью". Письма в журнал технической физики 42, № 23 (2016): 58. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2016.23.43983.16392.

Повний текст джерела
Анотація:
Методами растровой электронной микроскопии высокого разрешения, реализуемой на базе установки Helios 600i (FEI, США), исследованы поперечные срезы, выполненные методом сфокусированного ионного пучка, и изломы нанокомпозита PdCu/Al2O3, синтезированного методом магнетронного распыления (МР) сплавной мишени PdCu и конденсации в вакууме на поверхность нанопористого Al2O3, полученного анодным оксидированием алюминиевой фольги. Выявлены закономерности формирования структуры и морфологии кристаллитов вакуумного конденсата твердого раствора Pd-Cu толщиной от 0.1 до 4 mum на поверхности с открытой пори
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Шавелкина, М. Б., Р. Х. Амиров, А. С. Тюфтяев, А. И. Драчев та Т. И. Бородина. "Плазмохимический синтез нанокомпозита графен/медь". Химия высоких энергий 53, № 5 (2019): 380–84. http://dx.doi.org/10.1134/s0023119319050115.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Ревин, В. В., Е. В. Лияськина, А. О. Богатырева та ін. "НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ". Российские нанотехнологии 18, № 1 (2023): 63–71. http://dx.doi.org/10.56304/s1992722323010107.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Коробов, А. И., А. И. Кокшайский, В. М. Прохоров, И. А. Евдокимов, С. А. Перфилов та А. Д. Волков. "Механические и нелинейные упругие характеристики поликристаллического алюминиевого сплава AMg6 и нанокомпозита n-AMg6/C-=SUB=-60-=/SUB=-". Физика твердого тела 58, № 12 (2016): 2384. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2016.12.43861.154.

Повний текст джерела
Анотація:
Экспериментально исследовано влияние наноструктурования на механические и нелинейные упругие характеристики поликристаллического алюминиевого сплава AMg6 и нанокомпозита n-AMg6/C60. В образцах алюминиевого сплава AMg6 и нанокомпозита n-AMg6/C60 измерены механические характеристики и, ультразвуковым методом, все независимые коэффициенты упругости второго и третьего порядков. Коэффициенты упругости третьего порядка были определены методом Терстона-Браггера по результатам экспериментальных измерений зависимости скорости сдвиговых и продольных объемных акустических волн в исследуемых образцах от в
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Ситников, А. В., И. В. Бабкина, Ю. Е. Калинин та ін. "МНОГОУРОВНЕВЫЙ МЕМРИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА БАЗЕ НАНОГРАНУЛИРОВАННОГО КОМПОЗИТА (COFEB)X(LINBO3)100-X С ТОНКОЙ ПРОСЛОЙКОЙ АМОРФНОГО LINBO3". Nanoindustry Russia 13, № 5s (2021): 687–96. http://dx.doi.org/10.22184/1993-8578.2020.13.5s.687.696.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты исследования эффекта резистивного переключения (РП) в структурах металл / нанокомпозит / металл (М/НК/М) на базе НК (CoFeB)x(LiNbO3)100-x. Показано, что структуры демонстрируют стабильные РП с характеристиками, необходимыми для построения нейроморфных вычислительных систем. Предложена качественная модель многоуровневого РП, основанная на многофиламентном механизме переключения. Продемонстрирована возможность использования НК-мемристоров в качестве синапсов на примере простых нейроморфных сетей.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Неймаш, В. "РАДІАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ НАНОСРІБЛОМ: ВІД РОЗРОБКИ ДО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ". Science and Innovation 18, № 5 (2022): 69–84. http://dx.doi.org/10.15407/scine18.05.069.

Повний текст джерела
Анотація:
Вступ. Різниця в часі між отриманням наукового результату та появою на ринку зумовленого ним нового продукту є суттєвою й має певну специфіку в різних галузях.Проблематика. Пошук та впровадження інноваційних матеріалів на сьогодні є актуальним завданням, зокрема в галузі радіаційної технології виготовлення медичних виробів з металводополімерного нанокомпозиту.Мета. Популяризація технології виробництва медичних виробів із металводополімерного нанокомпозиту та поширення досвіду доведення наукової розробки до комерціалізації. Матеріали й методи. Використано високомолекулярні полімери, солі срібла
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

Закалюкин, Р. М., Е. А. Левкевич, А. С. Орехов та А. С. Кумсков. "Нанокомпозит: сульфид сурьмы в каналах однослойных углеродных нанотрубок". Журнал неорганической химии 63, № 10 (2018): 1342–48. http://dx.doi.org/10.1134/s0044457x18100203.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

Перфильева, А. И., И. А. Граскова, О. А. Ножкина та ін. "Актуальные аспекты применения химически синтезированных соединений наночастиц серебра в животноводстве и агрохимии". Российские нанотехнологии 14, № 9-10 (2020): 85–93. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-9-10-85-93.

Повний текст джерела
Анотація:
Рассмотрены сферы применения наночастиц (НЧ) серебра в сельском хозяйстве. Приведен обзор литературы, посвященной использованию соединений НЧ серебра в животноводстве при кормлении и лечении сельскохозяйственных животных. Рассмотрены основные направления внедрения наносеребра в практику при защите культурных растений и их возделывании. Авторы представляют свои основные результаты исследований в этой области. Препарат “Арговит”, созданный на основе НЧ серебра и поливинилпирролидона, снижает антибиотикочувствительность, адгезивную и антилизоцимную активности патогенов родов Enterococcus, Salmone
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Иржак, Т. Ф., та В. И. Иржак. "Эпоксидные нанокомпозиты, "Высокомолекулярные соединения. Серия А"". Высокомолекулярные соединения А, № 6 (2017): 485–522. http://dx.doi.org/10.7868/s2308112017060049.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

Е. А., Секретарёв, Прозорова Г. Ф., Коржова С. А. та Поздняков А. С. "ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА". Chemistry Physics 72, № 4 (2018): 26–29. http://dx.doi.org/10.18101/2306-2363-2018-4-26-29.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
42

Петрунин, В. Ф. "Нанокомпозиты для защиты от электромагнитного излучения". Ядерная физика и инжиниринг 6, № 11-12 (2015): 680–84. http://dx.doi.org/10.1134/s2079562915060123.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
43

Миловидова, С. Д., О. В. Рогазинская, Б. М. Даринский та Е. С. Ничуговская. "Диэлектрические свойства нанокомпозита диоксид кремния–вода". Известия Российской академии наук. Серия физическая 83, № 9 (2019): 1198–201. http://dx.doi.org/10.1134/s0367676519090163.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
44

Пуд, Олександр Аркадійович. "Нанокомпозити спряжених полімерів для сенсорних застосувань". Вісник НАН України, № 11 (27 листопада 2023): 93–101. http://dx.doi.org/10.15407/visn2023.11.093.

Повний текст джерела
Анотація:
У доповіді розглянуто результати проведених в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення та вивчення нових багатофункціональних гібридних нанокомпозитів спряжених полімерів з оборотною чутливістю до різних фізичних та хімічних впливів і здатністю реєструвати або відчувати зміни в атмосфері або диханні хворих, переносити у своєму складі діагностичні препарати чи ліки в організмі людини, поглинати іони важких металів і токсичні органічні сполуки з різних природних вод та інших середовищ; екранувати/а
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
45

Камзин, А. С., I. M. Obaidat, В. С. Козлов, Е. В. Воронина, V. Narayanaswamy та I. A. Al-Omari. "Магнитные нанокомпозиты оксид графена/магнетит + кобальтовый феррит (GrO/Fe-=SUB=-3-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=- + CoFe-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=-) для магнитной гипертермии". Физика твердого тела 63, № 7 (2021): 900. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.07.51040.039.

Повний текст джерела
Анотація:
Исследованы новые магнитные нанокомпозиты (МНК) оксид графена (GrO)/магнетит (Fe3O4) + кобальтовый феррит (CoFe2O4) различных концентраций синтезированные механохимическим методом, представляющим собой процесс механического измельчения в шаровой мельнице в водной среде оксида графена и предварительно синтезированных порошков магнетита и феррита кобальта. Были получены и исследованы МНК GrO/Fe3O4 + CoFe2O4 полученные помолом с различным содержанием компонент в весовых процентах, а именно: 50/40+10; 50/25+25; 50/10+40 и 50/00+50). Синтезированные МНК GrO/Fe3O4+CoFe2O4 исследованы методом дифракц
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
46

Нечаев, В. Н., та А. В. Висковатых. "О механизме повышения температуры фазового перехода в сегнетоактивных нанокомпозитах". Физика твердого тела 58, № 12 (2016): 2377. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2016.12.43859.466.

Повний текст джерела
Анотація:
Путем численного анализа нелинейной системы уравнений показано, что в нанокомпозите сегнетоэлектрик--диэлектрик возможно повышение температуры сегнетоэлектрического фазового перехода при наличии переходного слоя на границе сегнетоэлектрик--диэлектрик. Исследованы распределение параметра порядка в сегнетоэлектрической частице и влияние толщины переходного слоя на температуру Кюри композита.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
47

Рой, Раджеш, та Субрата Мондал. "Микроструктура и свойства нанокомпозитов с алюминиевой матрицей, армированной графеном". Металловедение и термическая обработка металлов, № 1 (10 січня 2023): 43–47. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2023.1.43-47.

Повний текст джерела
Анотація:
Методами электронной микроскопии и рентгеновской дифракции исследованы микроструктура и фазовый состав нанокомпозитов с алюминиевой матрицей, армированной 0,5; 1,0; 1,5 % (масс.) наноструктурированного графена. Нанокомпозиты изготовлены методом порошковой металлургии. Определены механические свойства при статическом сжатии, твердость и износостойкость нанокомпозитов с различной концентрацией упрочняющей фазы.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
48

Хачковский, А., Ю. Слижов, А. Гага, Р. Казачек, Т. Волгина, and M. Гавриленко. "Formation of antimicrobial silver nanoparticles on silica." BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Chemistry. Geography. Ecology Series 145, no. 4 (2023): 10–24. http://dx.doi.org/10.32523/2616-6771-2023-145-4-10-24.

Повний текст джерела
Анотація:
Синтезирован новый антимикробный материал на основе кремнезема с иммобилизованными на поверхности наночастицами серебра SiO2/Ag0 различного размера. Нанесение катионов Ag+ из раствора на поверхность носителя SiO2 и встраивание восстановленных наночастиц серебра Ag0 в структуру кремнезема Силохром С-80 приводит к равномерному распределению наночастиц вокруг мезопор, а также способствует появлению антибактериальных свойств. Морфология, структура и кислотно-основные свойства поверхности нанокомпозита определяют активность сорбционно-антимикробных материалов. Положительный заряд Ag+ в составе полу
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
49

Емельянов, А. В., К. Э. Некируй, А. И. Ильясов та ін. "ВРЕМЕННОЕ И ЧАСТОТНОЕ КОДИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НЕЙРОМОРФНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ МЕМРИСТОРОВ". Nanoindustry Russia 14, № 7s (2021): 633–34. http://dx.doi.org/10.22184/1993-8578.2021.14.7s.633.634.

Повний текст джерела
Анотація:
В работе исследованы мемристоры на базе нанокомпозита (НК) (CoFeB) x(LiNbO3)1-x и построена на их основе импульсная нейроморфная сеть (ИНС) с четырьмя входными и одним выходным нейроном. Было показано, что в ИНС на основе НК мемристивных синапсов, помимо частотного, возможно и временное кодирование образов.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
50

Яхьяева, Х. Ш., С. М. Оракова та Т. Д. Акаев Т.Д. "Сравнение экспериментальных данных и рассчитанных в рамках молекулярных трактовок размерных показателей межфазного слоя для нанокомпозитов". Тенденции развития науки и образования 85, № 1 (2022): 161–64. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-05-2022-50.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты сравнения полученных экспериментально и рассчитанных в рамках молекулярных трактовок размеров межфазного слоя для нанокомпозита бутадиенстирольный каучук/наношунгит (БСК/наношунгит). Приведенные данные показывают, что описывающие толщину межфазных слоев молекулярные трактовки позволяют получить корректные результаты, которые хорошо согласуются как с фрактальными моделями, так и экспериментальными результатами.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!