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 #8/2025
Колонка Департамента радиоэлектронной промышленности
Электроника НТБ #6/2025
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
31.10.2025
Опубликована деловая программа выставки-форума «Электроника России» 2025
28.10.2025
Международная выставка «Интерполитех» стартовала в Москве
События
//
все события
c 25.11.2025 до 27.11.2025
4-я Международная выставка-форум «Электроника России». г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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
Миноли Д.
Инновации в технологиях спутниковой связи / При поддержке Филиала АО «ОРКК» – «НИИ КП», перевод с англ. под ред. А.А. Шашкова
читать книгу
Крекрафт Д., Джерджли С.
Аналоговая электроника. Схемы, системы, обработка сигналы
читать книгу
Неволин В.К.
Зондовые нанотехнологии в электронике. Издание 2-е, исправленное. / Электронная книга
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 "полимеры"
Фотоника #1/2025
М. В. Агринский, В. М. Волынкин, Д. Г. Откупман
Нестандартные материалы для создания оптических систем
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.1.40.48 С развитием оптических технологий повышаются требования к качеству оптотехнической продукции и возникает потребность в создании новых оптических материалов, способных улучшить параметры и характеристики оптических систем, такие как прозрачность, легкость, прочность, устойчивость к внешним воздействиям и экономическая эффективность. В работе рассмотрены некоторые нетрадиционные оптические материалы и их практическое применение.
Фотоника #7/2023
А. О. Савостьянов, И. Ю. Еремчев, А. В. Наумов
Люминесцентная нанотермометрия с одиночными органическими молекулами: влияние электрон-фононного взаимодействия
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.7.508.514 Люминесцентная термометрия – стремительно развивающийся научный метод, основанный на зависимости люминесцентных и спектральных характеристик наноразмерных излучателей от температуры. Точность данного метода существенным образом зависит от используемых теоретических моделей, описывающих температурное поведение спектров. В настоящей работе мы приводим краткий обзор наших недавних результатов, связанных с новыми подходами к описанию температурного уширения спектральных линий одиночных органических молекул в полимерной матрице как результата электрон-фононного взаимодействия. Мы полагаем, что рассматриваемый подход может быть успешно применен для разнообразных перспективных излучателей, используемых в люминесцентной термометрии.
Электроника НТБ #7/2023
В. Беляев, В. Авдеенков
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНО-ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ, ДОПИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ
DOI: 10.22184/1992-4178.2023.228.7.80.90 Представлен обзор существующих на данный момент технологий изготовления и описаны свойства полимерно-диспергированных жидких кристаллов (ПДЖК), применяемых в «умных» стеклах, электрооптических затворах для формирования трехмерного изображения, в медицинских приборах.
Наноиндустрия #6/2022
И.В.Яминский, А.И.Ахметова
ПРАКТИКУМ ПО ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.328.332
Сканирующая зондовая микроскопия является простым методом для изучения материалов, в том числе полимеров и биополимеров с нанометровым разрешением в жидкости и на воздухе. Зондовая микроскопия позволяет визуализировать поверхностную структуру образцов, оценить их конформацию, адгезию, адсорбцию на различных подложках. При этом метод не требует длительной пробоподготовки, нужно лишь разместить образец на атомно гладкой подложке, какими являются, например, графит и слюда. Навык работы с зондовым микроскопом и умение обрабатывать полученные данные являются важным этапом в программе обучения молодых специалистов. Для развития этих компетенций на физическом факультете МГУ постоянно совершенствуется и модернизируется практикум по зондовой микроскопии. Практикум представляет собой восемь лабораторных работ по ключевым тематикам и включает обучение как базовым, так и углубленным навыкам по работе с микроскопом, по обработке и интерпретации данных зондовой микроскопии.
Электроника НТБ #9/2020
А. Скупов
СВАРКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН ЧЕРЕЗ ПОЛИМЕРЫ
DOI: 10.22184/1992-4178.2020.200.9.158.162 Описаны основные подходы к сварке (сращиванию) полупроводниковых пластин через полимерные материалы. Приводится обзор приложений, где может применяться этот процесс. Акцент делается на выборе материалов для данного процесса, а также на особенностях его проведения.
Аналитика #3/2017
В.Цупрева, В.Румянцев
Контроль качества полимерных упаковочных материалов
Полимерная упаковка широко применяется в повседневной жизни, так как эффективно защищает товары от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Полимерная тара и упаковка должны иметь определенные эксплуатационные характеристики, быть безопасными и нетоксичными. Для контроля качества полимерного сырья и готовой продукции в соответствии с российскими и международными стандартами проводят ряд испытаний для оценки физико-химических, механических, теплофизических и реологических свойств. УДК 54.084, 543.07 ВАК 02.00.02 DOI: 10.22184/2227-572X.2017.34.3.54.56
Фотоника #6/2015
С.Розенбергер, У.Ютман
Лазерно-активные порошковые пигменты и полимерные гранулы
Лазерно-активные добавки серии Iriotec® 8000 фирмы Merck предназначены для лазерной маркировки полимеров. С их помощью нанесенные графические записи кода или серийного номера превращаются в стойкие надписи, защищенные от возможностей внешнего воздействия. Добавки серии Iriotec® разработаны преимущественно для маркировки с помощью импульсных лазеров, а именно – волоконных, YAG- или YVO4-модификаций с рабочими длинами волн порядка 1064 нм.
Наноиндустрия #2/2014
А.Свириденок, В.Лысенко, А.Кравцевич, C.Микулич, М.Игнатовский
Модификация полипропилена комплексом наночастиц
Исследование композитов на основе наномодифицированного функционализированного полипропилена показывает, что введение в матричный полимер комплекса углеродных и силикатных нанопорошков приводит к изменению прозрачности, увеличению адгезии к металлическим поверхностям, а также снижению смачиваемости.
Электроника НТБ #2/2014
А.Новожилов, В.Ракитин, А.Сафонов
Тактильные датчики на полимерных материалах. Конструкции, технологии
Рассмотрены разнообразные по размеру, чувствительности, разрешающей способности датчики на основе тактильных чувствительных элементов – Т-сенсоров.
Разработка: студия
Green Art