Особенности работы импульсных источников питания для магнетрон- распылительных систем нанесения тонких пленок; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2017)
| Parent link: | Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2017).— 2017.— [С. 59-60] |
|---|---|
| मुख्य लेखक: | Золкин А. С. |
| अन्य लेखक: | Семенов С. В. (научный руководитель) |
| सारांश: | Заглавие с титульного экрана |
| भाषा: | रूसी |
| प्रकाशित: |
2017
|
| श्रृंखला: | Технологии материалов новых поколений и наноматериалов |
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45469 |
| स्वरूप: | इलेक्ट्रोनिक पुस्तक अध्याय |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625300 |
समान संसाधन
Исследования тонких пленок Cu2S, предназначенных для получения P-Cu2S/N-ZnO гетеропереходов фотовольтаического назначения; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
द्वारा: Шлома Ю. П.
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Шлома Ю. П.
प्रकाशित: (2014)
Влияние процесса распыления на структуру ВЧ-магнетронных тонких пленок; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Шаронова А. А. Анна Александровна
प्रकाशित: (2013)
द्वारा: Шаронова А. А. Анна Александровна
प्रकाशित: (2013)
Деградация тонких плёнок Ti при знакопеременном изгибе; Современные техника и технологии; Т. 2
द्वारा: Цао Янь
प्रकाशित: (2007)
द्वारा: Цао Янь
प्रकाशित: (2007)
Зависимость режимов осаждения оксида титана от параметров источника питания МРС; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Андреева М. А.
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Андреева М. А.
प्रकाशित: (2016)
Осаждение хромовых покрытий с помощью магнетронного распыления «горячей» мишени с ассистированием внешним плазменным источником; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Бондарь А. А. Альберт Алексеевич
प्रकाशित: (2022)
द्वारा: Бондарь А. А. Альберт Алексеевич
प्रकाशित: (2022)
Свойства тонких пленок сульфидов вольфрама и меди, полученных методом магнетронного распыления; Материаловедение; № 9
द्वारा: Ан В. В. Владимир Вилорьевич
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Ан В. В. Владимир Вилорьевич
प्रकाशित: (2016)
Физико-механические свойства тонких плёнок оксида титана, полученных методом магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1
द्वारा: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
प्रकाशित: (2009)
द्वारा: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
प्रकाशित: (2009)
Электропроводность тонких плёнок оксида титана, полученных методом среднечастотного магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
द्वारा: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
प्रकाशित: (2009)
द्वारा: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
प्रकाशित: (2009)
Сенсоры водорода на основе тонких пленок диоксида олова с добавками Y и Ag в объеме в режиме термоциклирования; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Алмаев А. В.
प्रकाशित: (2017)
द्वारा: Алмаев А. В.
प्रकाशित: (2017)
Высокочастотное магнетронное распыление как способ получения тонких, сверхупругих, беспористых биопокрытий для медицины; Современные техника и технологии; Т. 1
द्वारा: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
प्रकाशित: (2007)
द्वारा: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
प्रकाशित: (2007)
Исследование скоростей роста медных покрытий при различных методах магнетронного распыления; Высокие технологии в современной науке и технике
प्रकाशित: (2014)
प्रकाशित: (2014)
Магнетронное распыление как один из методов нанесения покрытий; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Майер Д. Н.
प्रकाशित: (2012)
द्वारा: Майер Д. Н.
प्रकाशित: (2012)
Формирование функциональных алюминиевых покрытий при магнетронном распылении с комбинированным источником питания; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине. Российский и международный опыт подготовки кадров
द्वारा: Сиделёв Д. В. Дмитрий Владимирович
प्रकाशित: (2020)
द्वारा: Сиделёв Д. В. Дмитрий Владимирович
प्रकाशित: (2020)
Исследование фазового состава тонких пленок диоксида титана, полученных среднечастотным дуальным магнетронным распылением; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Сиделёв Д. В. Дмитрий Владимирович
प्रकाशित: (2012)
द्वारा: Сиделёв Д. В. Дмитрий Владимирович
प्रकाशित: (2012)
Оптические свойства пленок ITO; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
द्वारा: Петрюк А. Е.
प्रकाशित: (2018)
द्वारा: Петрюк А. Е.
प्रकाशित: (2018)
Электрический пробой и электролюминесценция пленок ZnS:Mn, полученных высокочастотным магнетронным распылением: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
द्वारा: Жигальский А. А. Александр Анатольевич
प्रकाशित: (Томск, Изд-во ТУСУР, 1997)
द्वारा: Жигальский А. А. Александр Анатольевич
प्रकाशित: (Томск, Изд-во ТУСУР, 1997)
Свойства пленок оксида танатала, полученных ВЧ магнетронным напылением; Современные техника и технологии; Т. 2
द्वारा: Петрова Ю. С.
प्रकाशित: (2009)
द्वारा: Петрова Ю. С.
प्रकाशित: (2009)
Смачиваемость поверхности тонких пленок на основе силикатсодержащего гидроксиапатита, полученных методом ВЧ-магнетронного распыления; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 10
प्रकाशित: (2013)
प्रकाशित: (2013)
Получение тонких пленок реактивным магнетронным распылением
द्वारा: Берлин Е. В. Евгений Владимирович
प्रकाशित: (Москва, Техносфера, 2014)
द्वारा: Берлин Е. В. Евгений Владимирович
प्रकाशित: (Москва, Техносфера, 2014)
Свойства тонких покрытий оксида титана, полученных методом реактивного магнетронного распыления и перспектива их применения в медицине; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1
द्वारा: Гребнева И. А. Ирина Андреевна
प्रकाशित: (2009)
द्वारा: Гребнева И. А. Ирина Андреевна
प्रकाशित: (2009)
Электрический потенциал тонкого биоактивного покрытия на основе цинк-замещенного гидроксиапатита, полученного на титане методом ВЧ магнетронного распыления; Современные технологии и материалы новых поколений
द्वारा: Просолов К. А. Константин Александрович
प्रकाशित: (2017)
द्वारा: Просолов К. А. Константин Александрович
प्रकाशित: (2017)
Структура и свойства тонких пленок ZrO[2]:Y[2]O[3], формируемых методом магнетронного распыления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
द्वारा: Шипилова А. В. Анна Викторовна
प्रकाशित: (Томск, 2018)
द्वारा: Шипилова А. В. Анна Викторовна
प्रकाशित: (Томск, 2018)
Выращивание кристаллов: выращивание кристаллических пленок методом магнетронного напыления лабораторный практикум
द्वारा: Пархоменко Ю. Н.
प्रकाशित: (Москва, МИСИС, 2017)
द्वारा: Пархоменко Ю. Н.
प्रकाशित: (Москва, МИСИС, 2017)
Влияние параметров источника питания магнетрона на свойства плёнок нитрида кремния; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Петраков Ю. В.
प्रकाशित: (2017)
द्वारा: Петраков Ю. В.
प्रकाशित: (2017)
Физико-механические характеристики ВЧ-магнетронных покрытий на основе серебросодержащего гидроксиапатита; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 10
प्रकाशित: (2013)
प्रकाशित: (2013)
Электрокинетические свойства, растворение in vitro, потенциальная биосовместимость оксидных и оксинитридных пленок титана для сердечно-сосудистых стентов; Бюллетень сибирской медицины; Т. 14, № 2
प्रकाशित: (2015)
प्रकाशित: (2015)
Механохимический синтез гидроксилапатита с замещениями для нанесения покрытий на медицинские имплантаты методом высокочастотного магнетронного распыления; Химия в интересах устойчивого развития; Т. 17, № 5
प्रकाशित: (2009)
प्रकाशित: (2009)
Исследование структуры покрытий, сформированных ВЧ-магнетронным распылением мишени из кремнийзамещённого гидроксиапатита; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1
द्वारा: Грубова И. Ю. Ирина Юрьевна
प्रकाशित: (2009)
द्वारा: Грубова И. Ю. Ирина Юрьевна
प्रकाशित: (2009)
Изменение структуры и фазового состава покрытий Si-Al-N, полученных при магнетронном распылении мишеней с разным соотношением Al:Si; Высокие технологии в современной науке и технике; Т. 1
प्रकाशित: (2013)
प्रकाशित: (2013)
Исследование поверхностной плотности заряда тонких оксидных покрытий TiO2, полученных методом магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 3
द्वारा: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
प्रकाशित: (2010)
द्वारा: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
प्रकाशित: (2010)
Анализ морфологии поверхности и оптических свойств пленок сульфида олова, полученных DC-магнетронным распылением; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
द्वारा: Дронова М. В.
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Дронова М. В.
प्रकाशित: (2015)
The Reactive Deposition of TiO[x] Thin Films; Advanced Materials Research; Vol. 1040 : High Technology: Research and Applications 2014 (HTRA 2014)
द्वारा: Sidelev D. V. Dmitry Vladimirovich
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Sidelev D. V. Dmitry Vladimirovich
प्रकाशित: (2014)
Физико-механические характеристики PLLA пленок, модифицированных методом ВЧ-магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 1
द्वारा: Богомолова Н. Н. Наталья Николаевна
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Богомолова Н. Н. Наталья Николаевна
प्रकाशित: (2014)
Оптические свойства пленок азотосодержащего оксида титана, осажденных магнетронным распылением; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Сунь Чжилэй
प्रकाशित: (2019)
द्वारा: Сунь Чжилэй
प्रकाशित: (2019)
Влияние тонких функциональных слоев электродов на характеристики среднетемпературного твердооксидного топливного элемента; Электрохимия; Т. 57, № 2
प्रकाशित: (2021)
प्रकाशित: (2021)
Осаждение плёнок оксида меди при магнетронном распылении в металлическом режиме; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Воронина Е. Д. Екатерина Дмитриевна
प्रकाशित: (2022)
द्वारा: Воронина Е. Д. Екатерина Дмитриевна
प्रकाशित: (2022)
Структура и свойства тонких пленок ZrO[2]:Y[2]O[3], формируемых методом магнетронного распыления: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
द्वारा: Шипилова А. В. Анна Викторовна
प्रकाशित: (Томск, 2018)
द्वारा: Шипилова А. В. Анна Викторовна
प्रकाशित: (Томск, 2018)
Исследование пленок азотосодержащего оксида титана осажденных магнетронным распылением; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Сунь Чжилэй
प्रकाशित: (2020)
द्वारा: Сунь Чжилэй
प्रकाशित: (2020)
Исследование растворимости образцов пленок оксинитридов титана, используемых в сердечно-сосудистой хирургии; Химия и химическая технология в XXI веке
द्वारा: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
प्रकाशित: (2016)
Электромагнитный ускоритель Гаусса; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2017)
द्वारा: Золкин А. С.
प्रकाशित: (2017)
द्वारा: Золкин А. С.
प्रकाशित: (2017)
समान संसाधन
-
Исследования тонких пленок Cu2S, предназначенных для получения P-Cu2S/N-ZnO гетеропереходов фотовольтаического назначения; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
द्वारा: Шлома Ю. П.
प्रकाशित: (2014) -
Влияние процесса распыления на структуру ВЧ-магнетронных тонких пленок; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Шаронова А. А. Анна Александровна
प्रकाशित: (2013) -
Деградация тонких плёнок Ti при знакопеременном изгибе; Современные техника и технологии; Т. 2
द्वारा: Цао Янь
प्रकाशित: (2007) -
Зависимость режимов осаждения оксида титана от параметров источника питания МРС; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Андреева М. А.
प्रकाशित: (2016) -
Осаждение хромовых покрытий с помощью магнетронного распыления «горячей» мишени с ассистированием внешним плазменным источником; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Бондарь А. А. Альберт Алексеевич
प्रकाशित: (2022)