Competent opinion
Компетентное мнение
Б.Павлов
Инновационные промышленные кластеры – важный инструмент современной парадигмы повышения конкурентоспособности экономики DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.6.11
Инновационные промышленные кластеры – важный инструмент современной парадигмы повышения конкурентоспособности экономики DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.6.11
Nanotechnology
Нанотехнологии
A.Petrov, L.Alekseeva, A.Ivanov, V.Luchinin, A.Romanov, T.Chikyow, T.Nabatame
On the way to a neuromorphic memristor computer platform The effects of resistance switching in nanoscale films opened up large prospects for creating resistance based random access memory (ReRAM) with the cells storing data by modifying the resistance of the material.
On the way to a neuromorphic memristor computer platform The effects of resistance switching in nanoscale films opened up large prospects for creating resistance based random access memory (ReRAM) with the cells storing data by modifying the resistance of the material.
А.Петров, Л.Алексеева, А.Иванов, В.Лучинин, А.Романов, T.Чикев, Т.Набатамэ
На пути к нейроморфной мемристорной компьютерной платформе Эффекты переключения сопротивления в наноразмерных пленках открыли перспективы создания резистивной памяти произвольного доступа (ReRAM), в ячейках которой данные сохраняются за счет изменения сопротивления материала.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.94.109
На пути к нейроморфной мемристорной компьютерной платформе Эффекты переключения сопротивления в наноразмерных пленках открыли перспективы создания резистивной памяти произвольного доступа (ReRAM), в ячейках которой данные сохраняются за счет изменения сопротивления материала.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.94.109
Nanomaterials
Наноматериалы
A.Aygubova, G.Kozlov, G.Magomedov
Interconnection of reinforcement degree of polymer nanocomposites and radius of ring-like structures of carbon nanotubes (nanofilaments) The influence of structure of carbon nanotubes (nanofilaments) in polymer matrix on real anisotropy degree of these nanofillers has been studied. It has been shown that formation of ring-like structures reduces the indicated anisotropy degree, that results in decreasing of reinforcement of nanocomposites.
Interconnection of reinforcement degree of polymer nanocomposites and radius of ring-like structures of carbon nanotubes (nanofilaments) The influence of structure of carbon nanotubes (nanofilaments) in polymer matrix on real anisotropy degree of these nanofillers has been studied. It has been shown that formation of ring-like structures reduces the indicated anisotropy degree, that results in decreasing of reinforcement of nanocomposites.
А.Айгубова, Г.Козлов, Г.Магомедов
Взаимосвязь степени усиления полимерных нанокомпозитов с радиусом кольцеобразных структур углеродных нанотрубок (нановолокон) Исследование влияния структуры углеродных нанотрубок (нановолокон) в полимерной матрице на их степень анизотропии показало, что формирование кольцеобразных структур снижает указанную анизотропию, приводя к уменьшению степени усиления нанокомпозитов.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.116.121
Взаимосвязь степени усиления полимерных нанокомпозитов с радиусом кольцеобразных структур углеродных нанотрубок (нановолокон) Исследование влияния структуры углеродных нанотрубок (нановолокон) в полимерной матрице на их степень анизотропии показало, что формирование кольцеобразных структур снижает указанную анизотропию, приводя к уменьшению степени усиления нанокомпозитов.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.116.121
Теги: carbon nanofilaments carbon nanotubes nanocomposite нанокомпозит углеродные нановолокна углеродные нанотрубки
Test & Measurement
Контроль и измерения
I.Yaminsky
Scanning capillary microscopy Scanning ion conductance microscopy has been evolving into scanning capillary microscopy.
Scanning capillary microscopy Scanning ion conductance microscopy has been evolving into scanning capillary microscopy.
И.Яминский
Сканирующая ион-проводящая микроскопия постепенно эволюционирует в сканирующую капиллярную микроскопию. Сканирующая ион-проводящая микроскопия постепенно эволюционирует в сканирующую капиллярную микроскопию.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.76.79
Сканирующая ион-проводящая микроскопия постепенно эволюционирует в сканирующую капиллярную микроскопию. Сканирующая ион-проводящая микроскопия постепенно эволюционирует в сканирующую капиллярную микроскопию.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.76.79
Теги: cканирующая ион-проводящая микроскопия cканирующая капиллярная микроскопия scanning capillary microscopy scanning ion conductance microscopy scanning probe microsocpe зондовая микросокпия
А.Усеинов, В.Решетов, И.Маслеников, А.Русаков, Е.Гладких, В.Беспалов, Б.Логинов
Study of properties of thin films in dynamic mechanical analysis mode using NanoScan-4D scanning nano-hardness tester The article describes the application of dynamic mechanical analysis to study the properties of thin films and presents
the experimental results of the surface topography measurement in the mode of resonant excitation
of the indenter suspension system
Study of properties of thin films in dynamic mechanical analysis mode using NanoScan-4D scanning nano-hardness tester The article describes the application of dynamic mechanical analysis to study the properties of thin films and presents
the experimental results of the surface topography measurement in the mode of resonant excitation
of the indenter suspension system
А.Усеинов, В.Решетов, И.Маслеников, А.Русаков, Е.Гладких, В.Беспалов, Б.Логинов
Исследование свойств тонких покрытий в режиме динамического механического анализа с помощью сканирующего нанотвердомера "НаноСкан-4D" Показано применение динамического механического анализа для исследования свойств тонких пленок и приведены экспериментальные данные о возможности построения рельефа поверхности в режиме резонансного возбуждения системы подвеса индентора.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.80.87
Исследование свойств тонких покрытий в режиме динамического механического анализа с помощью сканирующего нанотвердомера "НаноСкан-4D" Показано применение динамического механического анализа для исследования свойств тонких пленок и приведены экспериментальные данные о возможности построения рельефа поверхности в режиме резонансного возбуждения системы подвеса индентора.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.80.87
Теги: dynamic mechanical analysis indentation scanning nano-hardness tester динамический механический анализ индентирование сканирующий нанотвердомер
A.Marakhova, V.Zhilkina, E.Blynskaya, K.Alekseev, Ya.Stanishevskiy
Determination of nanoparticle size in colloidal solutions by dynamic light scattering It was shown, that particle sizes could differ in many times due to the method of analysis. The size distributions for particles in suspension "silver-glycine" and in Protargol was experimentally researched.
Determination of nanoparticle size in colloidal solutions by dynamic light scattering It was shown, that particle sizes could differ in many times due to the method of analysis. The size distributions for particles in suspension "silver-glycine" and in Protargol was experimentally researched.
А.Марахова, В.Жилкина, Е.Блынская, К.Алексеев, Я.Станишевский
Определение размеров наночастиц в коллоидных растворах методом динамического рассеяния света Показано, что результаты применения некоторых методов измерения линейных размеров наночастиц отличаются на несколько порядков. Экспериментально изучены распределения по размерам частиц суспензии серебра с глицином и препарата "Протаргол" .
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.88.93
Определение размеров наночастиц в коллоидных растворах методом динамического рассеяния света Показано, что результаты применения некоторых методов измерения линейных размеров наночастиц отличаются на несколько порядков. Экспериментально изучены распределения по размерам частиц суспензии серебра с глицином и препарата "Протаргол" .
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.88.93
Теги: dynamical light scanning low-temperature adsorption scanning electron microscopy динамическое светорассеяние низкотемпературная адсорбция электронная микроскопия
Military nanotechnology
Военные нанотехнологии
Ю.Альтман
Военные приложения нанотехнологий: средства защиты и маскировки, датчики, обычные виды вооружений DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.110.115
Военные приложения нанотехнологий: средства защиты и маскировки, датчики, обычные виды вооружений DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.110.115
Conferences, Exhibitions, Seminars
Конференции, выставки, семинары
Д.Георгиев
Инновации на SEMICON Europa 2015 DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.22.25
Инновации на SEMICON Europa 2015 DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.22.25
К.Хубалек
Российским высоким технологиям – уникальный опыт международного инжиниринга DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.26.28
Российским высоким технологиям – уникальный опыт международного инжиниринга DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.26.28
В.Шевцов
Российский инжиниринг "под ключ" DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.30.32
Российский инжиниринг "под ключ" DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.30.32
А.Ковалев: "Надеюсь, что в будущем мы сможем работать на российских материалах"
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.34.36
А.Бабаев
Российское производство эпитаксиальных структур мирового уровня DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.38.4
Российское производство эпитаксиальных структур мирового уровня DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.38.4
Ж.Матье
Системы ионной имплантации для нишевых рынков DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.42.44
Системы ионной имплантации для нишевых рынков DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.42.44
А.Штамм
Плазменные технологии для формирования структур микро- и наноэлектроники DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.46.48
Плазменные технологии для формирования структур микро- и наноэлектроники DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.46.48
Б.Груска
Передовые решения для травления, нанесения и контроля тонких пленок DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.50.52
Передовые решения для травления, нанесения и контроля тонких пленок DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.50.52
Т.Земперович
Оборудование для передовых полупроводниковых производств DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.54.56
Оборудование для передовых полупроводниковых производств DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.54.56
Т.Матт
Трубопроводные системы для инновационных производств DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.58.60
Трубопроводные системы для инновационных производств DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.58.60
Технологическое предпринимательство в инновационной экономике
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.62.64
Первый конкурс молодых инженеров-нанотехнологов
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.66.67
Education
Образование
A.Ahmetova, D.Yaminsky, I.Yaminsky
3D Design, from atoms and molecules to plants and factories Microscopy and technologies are successfully operated in 3D-format: microscopes “see” micro- and nano-objects in three dimensions and modern machining centers and 3D printers create complex three-dimensional products using digital 3D models.
3D Design, from atoms and molecules to plants and factories Microscopy and technologies are successfully operated in 3D-format: microscopes “see” micro- and nano-objects in three dimensions and modern machining centers and 3D printers create complex three-dimensional products using digital 3D models.
А.Ахметова, Д.Яминский, И.Яминский
Конструируем в 3D: от атомов и молекул до фабрик и заводов Микроскопия и технологии успешно работают в 3D-формате: микроскопы наблюдают объекты микро- и наномира в трех измерениях, а современные обрабатывающие центры и 3D-принтеры создают по трехмерным электронным моделям сложные объемные изделия.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.122.126
Конструируем в 3D: от атомов и молекул до фабрик и заводов Микроскопия и технологии успешно работают в 3D-формате: микроскопы наблюдают объекты микро- и наномира в трех измерениях, а современные обрабатывающие центры и 3D-принтеры создают по трехмерным электронным моделям сложные объемные изделия.
DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.122.126
Теги: 3d printers 3d-принтеры machining centers scanning probe microscopy обрабатывающие центры сканирующая зондовая микроскопия
Expert’s opinion
Экспертная оценка
Л.Колесник, И.Яминский, А.Усеинов, А.Ковалев
Что год текущий нам готовит? DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.14.18
Что год текущий нам готовит? DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.14.18
Reportage from laboratory
Репортаж из лаборатории
Д.Гудилин
Высокотехнологичная база для развития биомедицинских решений в ЗНТЦ DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.68.74
Высокотехнологичная база для развития биомедицинских решений в ЗНТЦ DOI:10.22184/1993-8578.2016.63.1.68.74