sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 1992-4178(print)
ISSN 1992-4186(online)
Книги по электронике
Статьи
Электроника НТБ #9/2025
МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЛЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
Электроника НТБ #8/2025
Колонка Департамента радиоэлектронной промышленности
Репортажи
//
все
Электроника НТБ #3/2025
ВИЗИТ НА ПР-ВО АО «КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ «АРСЕНАЛ»
Электроника НТБ #10/2024
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ. ВИЗИТ НА ПРОИЗВОДСТВО ООО «ПРОТЕХ»
Новости
//
все новости
26.11.2025
Итоги Российского форума «Микроэлектроника 2025»
26.11.2025
На наших видеоплатформах вышло интервью с гендиректором ООО «НПО ДиОД» Н.А. Одинцовым
События
//
все события
c 24.03.2026 до 25.03.2026
XXVII Сибирский промышленно-инновационном форум «ПРОМТЕХЭКСПО». г. Омск
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Медиаданные:
О журнале
Учредитель
Издатель
Редакционный совет
Распространение_
Редакционная политика:
Редакционная политика РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»
Реклама:
Отдел рекламы
В журнале
На сайте
Авторам:
Соискателям учёной степени
Требования к статьям
Контакты:
Распространение
Адрес
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по электронике
читать книгу
Под редакцией Айхмайера Дж., Тамма M.K.
Справочник по вакуумной электронике. Компоненты и устройства /При поддержке ФГУП «НПП «Алмаз», пер. с англ. под ред. д.э.н., к.-ф.-м.н. Н.А. Бушуева
читать книгу
Медведев А.М.
Сборка и монтаж электронных устройств
читать книгу
Медведев А.М.
Технология производства печатных плат
Другие серии книг:
Мир электроники
Мир радиоэлектроники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "graphene"
Электроника НТБ #9/2020
В. Беляев, Х. Язбек
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
DOI: 10.22184/1992-4178.2020.200.9.110.116 Технологии квантовых точек применяются с целью значительного повышения эффективности материалов, используемых как в самой электронике, так и ее передовых направлениях – микро- и наноэлектронике.
Фотоника #3/2020
С.М.Р.H. Хуссейн
Особенности взаимодействия света с наноструктурами графена и дихалькогенидами переходных металлов
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2020.14.3.246.253 Целью данной работы является описание оптических спектров квазиэнергий носителей заряда в дираковском материале. Для достижения поставленной цели в работе решается задача нахождения энергетического спектра вблизи края энергетических зон графена и вблизи края энергетической зоны дихалькогенида (MoS2), облученных световым полем с высокой энергией фотонов и различной интенсивностью I, где поле линейно поляризовано вдоль оси Y , Х. Решение данной задачи дает множество зон, по которым можно определить является ли материал проводником, полупроводником или изолятором.
Наноиндустрия #2/2019
И.В.Яминский, А.И.Ахметова, Г.Б.Мешков, А.В.Оленин
Сканирующая зондовая микроскопия 2D наноразмерных структур для энергонакопителей и катализаторов
В рамках работ по модификации строения и определения физико-химических и электрофизических характеристик 2D наноразмерных структур проведено исследование их проводимости. Получены данные об электрической проводимости структур TiS3 на поверхности оксида кремния. Измерены проводимости графена и графита методом СРМ. Данные получены с помощью СЗМ ФемтоСкан. DOI: 10.22184/1993-8578.2019.12.2.148.151
Электроника НТБ #3/2017
М.Макушин, В.Мартынов
Микроэлектроника на современном этапе: тенденции развития и прогнозы по материалам международных форумов. Часть 2
Большое внимание на конференциях было уделено вопросам применения кремния на технологическом уровне менее 11/9 нм, использованию новых приборных структур (FinFET, FD-SOI) и приборов (STT-MRAM), EUV-литографии и перспективным материалам. DOI: 10.22184/1992-4178.2017.163.3.138.145 УДК 621.382 ВАК 05.27.00
Фотоника #2/2016
В.Бурдуковский, Б.Холхоев, И.Фарион, П.Тимашев, Г.Пудовкина
Гетероцепные термостойкие полимеры для лазерной стереолитографии
Статья посвящена созданию новых фотополимерных композиций, которые в процессе структурирования под действием лазерного импульсного излучения способны образовывать трехмерные сетчатые структуры с повышенной термо-, тепло- и химической стойкостью. На основе полученных полимеров и олигомеров был сформирован ряд фоточувствительных систем, которые использовались для формирования трехмерных структур методами стереолитографии. Предложенные синтетические подходы к получению термостойких олигомеров методами лазерных аддитивных технологий позволяют в дальнейшем использовать их для создания изделий сложной формы, применяемых в критических областях промышленности.
Аналитика #1/2016
Ю.Стебунов, А.Арсенин
Новые перспективы для фармакологии – биосенсоры на основе оксида графена
В последние годы безмаркерные биосенсоры на основе фотонных и плазмонных волноведущих систем существенно повлияли на процесс разработки лекарственных средств. С их помощью анализ взаимодействия кандидатов в лекарственное средство с различными мишенями позволяет получить данные об их эффективности и токсичности, а в перспективе заменит испытания лекарственных препаратов на людях и животных. Главное препятствие на пути полноценного внедрения сенсорных чипов в качестве аналитического инструмента в лаборатории биохимиков и фармацевтов – недостаточная чувствительность. Предложено решение проблемы – применение новых двумерных наноматериалов, таких как графен и его химические производные, обладающих уникальными физико-химическими свойствами. Представлены результаты первых исследований, обсуждается возможность многократного использования биосенсоров.
Наноиндустрия #5/2015
С.Ерин
Графен: настоящее формирует будущее
Графен (Cn) – материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, который был открыт сравнительно недавно и пользуется повышенным интересом в научном мире. Он имеет шансы стать основным элементом для будущих электронных устройств так же, как 50 лет назад им стал кремний, а также весьма перспективен во многих других областях. Для получения графена может применяться хорошо известная технология химического осаждения из газовой фазы (CVD). DOI:10.22184/1993-8578.2015.59.5.44.46
Наноиндустрия #8/2012
О.Александровский
8-я международная конференция "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология"
С 25 по 28 сентября 2012 года в Троицке проходила 8-я международная конференция "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология".
Наноиндустрия #3/2012
О.Синицына, И.Яминский
Международная конференция и выставка “Графен 2012”
В статье рассказывается о работе 10–13 апреля международной конференции и выставки "Графен 2012" в Брюсселе. Освещены основные темы научных докладов и постеров, материалов, представленных на выставке. Рассказывается о новом высокосовершенном пиролитическом графите для наноприложений и получения графена.
Наноиндустрия #5/2011
Д.Левин, В.Неволин, К.Царик
Формирование наноразмерных графеновых структур фокусированным ионным пучком
Со времени доказательства стабильности графен активно исследуется с целью его использования в различных отраслях. Благодаря уникальным свойствам, графен рассматривается как один из материалов будущей электроники, однако для создания приложений на его основе необходимы методики, позволяющие получать графеновые листы с контролируемыми параметрами. Разработаны методы формирования мультиграфеновых наноструктур с помощью ионно-пучковых технологий. Демонстрируется возможность утонения структур до нескольких графеновых слоев и формирование квазиодномерных сужений.
Разработка: студия
Green Art