+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Электрофизические свойства матричных нанокомпозитов на основе синтетических цеолитоподобных алюмофосфатов

  • Автор:

    Трифонов, Сергей Васильевич

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Псков

  • Количество страниц:

    123 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Глава 1. Цеолитоподобные алюмофосфаты типа AFI и нанокомпозиты на их основе
1.1. Матричные нанокомпозиты как один из видов наноструктур
1.2. Структура и методы синтеза цеолитоподобных алюмофосфатов
1.3. Физические свойства AFI и нанокомпозитов на их основе
1.4. Оптические свойства нанокомпозита I/AFI
Выводы из главы
Глава 2. Методы синтеза цеолитоподобного алюмофосфата типа AFI и композита I/AFI и исследования их электрических и оптических свойств
2.1. Синтез диэлектрических пористых матриц цеолитоподобного алюмофосфата типа AFI
2.2. Получение нанокомпозита I/AFI
2.3. Методика измерения электрических свойств монокристаллов AFI и образцов нанокомпозита I/AFI
2.4. Методика экспериментального исследования термо-э.д.с микрообразцов нанокомпозита I/AFI
Выводы из главы
Глава 3. Электрические и термоэлектрические свойства монокристаллов цеолитоподобного алюмофосфата AFI и нанокомпозита I/AFI на его основе
3.1. Временные и вольт-амперные характеристики
3.2. Температурные зависимости проводимости цеолитоподобного алюмофосфата AFI и нанокомпозита I/AFI на его основе
3.3. Термоэлектрические свойства нанокомпозита I/AFI

Выводы из главы
Заключение
Литература
Введение
Мировым сообществом ученых развитие нанотехнологий признано одним из самых перспективных направлений XXI в. Сформировалась новая междисциплинарная область - нанонаука, рассматриваемая как совокупность знаний о фундаментальных свойствах вещества в нанометровом масштабе. Её результаты реализуются в нанотехнологии путем создания новых материалов, функциональных структур и устройств, использующих атомный, молекулярный и нанометровый уровни [1]. Почти все физические эффекты в таких структурах количественно сильно отличаются от свойств массивных трехмерных объектов, кроме того появляется целый ряд новых явлений, связанных с размерными эффектами [2-11].
Для практического использования веществ, имеющих квантовоограниченную структуру, необходимы макрообъекты с высокой концентрацией микрокластеров, сохраняющие основные свойства наночастиц. Следовательно, получение и использование ультрадисперсных частиц неразрывно связано с подбором и подготовкой подложек и матриц, на основе которых эти объекты получаются, стабилизируются, исследуются и используются, Такие матрицы должны обладать достаточной механической прочностью, а также химической и физической инертностью по отношению к диспергированным веществам и средам, где эти ультрадисперсные частицы исследуются и используются [12-15].
Одним из 1 способов, позволяющих получать макроансамбли монодисперсных кластеров, является метод, предложенный В. Н. Богомоловым [16], основанный на диспергировании веществ в регулярной системе полостей и каналов молекулярных размеров, существующей в опалах, цеолитах и цеолитоподобных алюмофосфатах. Последние являются пористыми матрицами с системой структурных каналов диаметром 0,3 - 0,8 нм, что позволяет получать на их основе композитные материалы, представляющие собой регулярно распределенные в

£пегду,еУ
Рис. 1.3.4. а - спектры фотолюминесценции при Т=4,5 К для исходного АРІ (1), ТМпІпМРІ (2), InPM.FI с малым (3) и высоким (4) содержанием 1пР, а также последнего образца при 280 К (5); Ь - результат вычитания СФЛ (1) из спектров 2,3 и 4 рис. а, соответственно кривые (2,3,4). Кривые сдвинуты вдоль оси ординат [47].

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.197, запросов: 967