Влияние магнетронного распыления меди на морфологию и химический состав поверхности ВДФ-ТеФЭ мембран; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2020 Т. 1 : Физика.— 2020.— [С. 43-45] |
|---|---|
| Hlavní autor: | Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич |
| Korporace: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Лаборатория плазменных гибридных систем, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга |
| Další autoři: | Твердохлебов С. И. Сергей Иванович (научный руководитель), Больбасов Е. Н. Евгений Николаевич |
| Shrnutí: | Заглавие с экрана Membranes were formed by electrospinning method from vinylidene fluoride and tetrafluoroethylene copolymer. Membranes has a nonwoven structure and consists of fibers with diameter from 0,2 to 1,6 microns. After plasma treatment, the sample chemical composition surface changed significantly: the concentration of fluorine-containing components decreased by a factor of ~ 9, the modified membrane surface by ~ 28 % began to consist of copper-containing components. |
| Jazyk: | ruština |
| Vydáno: |
2020
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62573 |
| Médium: | Elektronický zdroj Kapitola |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=631511 |
Podobné jednotky
Модифицирование медью PLGA мембранов методом магнетронного распыления для придания им антибактериальных свойств; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2020)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2020)
Исследование структурных свойств композитных материалов из сополимера ВДФ-ТеФЭ, модифицированных методом DC магнетронного напыления; Химия и химическая технология в XXI веке
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2020)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2020)
РФЭС исследование нетканых материалов из сополимера ВДФ-ТеФЭ, модифицированных в плазме магнетронного разряда при распылении медной мишени; 60 лет снимкам обратной стороны Луны
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2019)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2019)
Сравнительный анализ полимерных мембран на основе ПТФЭ и ВДФ-ТеФЭ для регенерации слизистой оболочки полости рта; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Autor: Чернова У. В.
Vydáno: (2022)
Autor: Чернова У. В.
Vydáno: (2022)
Влияние магнетронного со-распыления титановой и медной мишеней на элементный состав поверхности скаффолдов из поликапролактона; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2021)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2021)
Свойства полиэтилентерефталатных трековых мембран с полимерным слоем, полученным магнетронным распылением политетрафторэтилена в вакууме; Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении
Autor: Ахметшарипова Т. К.
Vydáno: (2016)
Autor: Ахметшарипова Т. К.
Vydáno: (2016)
Свойства тонких пленок сульфидов вольфрама и меди, полученных методом магнетронного распыления; Материаловедение; № 9
Autor: Ан В. В. Владимир Вилорьевич
Vydáno: (2016)
Autor: Ан В. В. Владимир Вилорьевич
Vydáno: (2016)
Электрический потенциал тонкого биоактивного покрытия на основе цинк-замещенного гидроксиапатита, полученного на титане методом ВЧ магнетронного распыления; Современные технологии и материалы новых поколений
Autor: Просолов К. А. Константин Александрович
Vydáno: (2017)
Autor: Просолов К. А. Константин Александрович
Vydáno: (2017)
Разработка нетканых полимерных материалов для регенерации дефектов слизистых оболочек полости рта: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук; спец. 1.3.8; спец. 2.2.12
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (Томск, 2024)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (Томск, 2024)
Морфология поверхности покрытий оксидов и/или оксинитридов титана, осажденных методом реактивного магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Арышева Г. В. Галина Владиславовна
Vydáno: (2014)
Autor: Арышева Г. В. Галина Владиславовна
Vydáno: (2014)
Разработка нетканых полимерных материалов для регенерации дефектов слизистых оболочек полости рта: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук; спец. 1.3.8; спец. 2.2.12
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (Томск, 2024)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (Томск, 2024)
Разработка нетканых полимерных материалов для регенерации дефектов слизистых оболочек полости рта: диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук; спец. 1.3.8; спец. 2.2.12
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (Томск, 2024)
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (Томск, 2024)
Растворение in vitro, структурные и электрокинетические характеристики оксинитридных покрытий титана, полученных методом реактивного магнетронного распыления; Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования; № 3
Vydáno: (2016)
Vydáno: (2016)
Морфология поверхности покрытий на основе оксидов и оксинитридов титана, полученных методом реактивного магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Гребнева И. А. Ирина Андреевна
Vydáno: (2012)
Autor: Гребнева И. А. Ирина Андреевна
Vydáno: (2012)
Кн. 1: Введение в физику и технику магнетронного распыления; Магнетронные распылительные системы
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Структура и свойства покрытий системы Hf-Al-C, полученных методом реактивного магнетронного распыления; Современные материалы и технологии новых поколений
Autor: Зелецов Д.
Vydáno: (2019)
Autor: Зелецов Д.
Vydáno: (2019)
Кремнийсодержащее кальций-фосфатное покрытие, сформированное методом ВЧ-магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
Autor: Сурменева М. А. Мария Александровна
Vydáno: (2010)
Autor: Сурменева М. А. Мария Александровна
Vydáno: (2010)
Исследование влияния отрицательного смещения подложки на параметры плазмы ВЧ-магнетронного распыления методом двойного зонда Ленгмюра; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Autor: Мухаметкалиев Т. М. Тимур Мухамедрашидович
Vydáno: (2014)
Autor: Мухаметкалиев Т. М. Тимур Мухамедрашидович
Vydáno: (2014)
Осаждение сверхтвердых Ti-Si-N-покрытий методом импульсного сильноточного реактивного магнетронного распыления; Журнал технической физики; Т. 86, вып. 2
Vydáno: (2016)
Vydáno: (2016)
Остеогенный потенциал покрытий на основе гидроксиа-патита, полученных методом ВЧ-магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
Autor: Грибенников М. В.
Vydáno: (2013)
Autor: Грибенников М. В.
Vydáno: (2013)
Исследование скоростей роста медных покрытий при различных методах магнетронного распыления; Высокие технологии в современной науке и технике
Vydáno: (2014)
Vydáno: (2014)
Исследование повехностной плотности электрического заряда биосовместимых покрытий полученных методом магнетронного распыления; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
Autor: Быкова Ю. В. Юлия Владиславовна
Vydáno: (2010)
Autor: Быкова Ю. В. Юлия Владиславовна
Vydáno: (2010)
Модифицирование биорезорбируемых полимерных кровеносных сосудов TISIN покрытиями методом дуального магнетронного распыления; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Autor: Лаушкина А. А. Алина Алексеевна
Vydáno: (2023)
Autor: Лаушкина А. А. Алина Алексеевна
Vydáno: (2023)
Покрытия, сформированные методом ВЧ-магнетронного распыления мишени из кремнийзамещенного гидроксиапатита; Современные техника и технологии; Т. 2
Autor: Сурменева М. А. Мария Александровна
Vydáno: (2009)
Autor: Сурменева М. А. Мария Александровна
Vydáno: (2009)
Кальцийфосфатные мишени для ВЧ магнетронного распыления биопокрытий; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Vydáno: (2019)
Vydáno: (2019)
Формирование NiO/YSZ функциональных анодных слоев твердооксидных топливных элементов методом магнетронного распыления; Электрохимия; Т. 53, № 6
Vydáno: (2017)
Vydáno: (2017)
Исследование элементного состава кальций-фосфатных покрытий, нанесённых методом ВЧ-магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Формирование тонкопленочных слоев твердооксидных топливных элементов методом магнетронного распыления: диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук; спец. 1.3.8
Autor: Соловьев А. А. Андрей Александрович
Vydáno: (Томск, 2025)
Autor: Соловьев А. А. Андрей Александрович
Vydáno: (Томск, 2025)
Сравнение характеристик твердооксидных топливных элементов с пленочными твердыми электролитами YSZ и CGO, формируемыми методом магнетронного распыления; Электрохимия; Т. 52, № 7
Vydáno: (2016)
Vydáno: (2016)
Получение кальцийфосфатных биосовместимых покрытий методом магнетронного распыления и их свойства; Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования; № 6
Vydáno: (2006)
Vydáno: (2006)
Влияние параметров осаждения на свойства покрытий TiN, наносимых методом магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
Autor: Шпакова Н. Ю.
Vydáno: (2009)
Autor: Шпакова Н. Ю.
Vydáno: (2009)
Физико-механические свойства тонких плёнок оксида титана, полученных методом магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1
Autor: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
Vydáno: (2009)
Autor: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
Vydáno: (2009)
Электропроводность тонких плёнок оксида титана, полученных методом среднечастотного магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
Autor: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
Vydáno: (2009)
Autor: Морозова Н. С. Наталья Сергеевна
Vydáno: (2009)
Элементный и фазовый состав кальцийфосфатных мишеней для ВЧ-магнетронного распыления; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
Vydáno: (2019)
Vydáno: (2019)
Формирование тонкопленочных слоев твердооксидных топливных элементов методом магнетронного распыления: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук; спец. 1.3.8
Autor: Соловьев А. А. Андрей Александрович
Vydáno: (Томск, 2025)
Autor: Соловьев А. А. Андрей Александрович
Vydáno: (Томск, 2025)
Структура пленок, напыляемых в магнитном поле путем магнетронного распыления; Изотопы: технологии, материалы и применение
Autor: Загузин И. Ю.
Vydáno: (2018)
Autor: Загузин И. Ю.
Vydáno: (2018)
Физико-механические характеристики PLLA пленок, модифицированных методом ВЧ-магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 1
Autor: Богомолова Н. Н. Наталья Николаевна
Vydáno: (2014)
Autor: Богомолова Н. Н. Наталья Николаевна
Vydáno: (2014)
Потенциал использования тонкопленочного гетероперехода SnS/ZnO, полученного методом магнетронного распыления; Фундаментальные исследования; № 6, ч. 2
Autor: Ан В. В. Владимир Вилорьевич
Vydáno: (2016)
Autor: Ан В. В. Владимир Вилорьевич
Vydáno: (2016)
Влияние параметров магнетронного распыления на микроструктуру и механические свойства покрытий Ti-Al-Ta-N; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
Autor: Гаранин Ю. А.
Vydáno: (2022)
Autor: Гаранин Ю. А.
Vydáno: (2022)
Применение метода магнетронного распыления для формирования NiО/YSZ анодного слоя твердооксидного топливного элемента; Современные техника и технологии; Т. 3
Autor: Цыбенко А. О. Алена Олеговна
Vydáno: (2013)
Autor: Цыбенко А. О. Алена Олеговна
Vydáno: (2013)
Podobné jednotky
-
Модифицирование медью PLGA мембранов методом магнетронного распыления для придания им антибактериальных свойств; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2020) -
Исследование структурных свойств композитных материалов из сополимера ВДФ-ТеФЭ, модифицированных методом DC магнетронного напыления; Химия и химическая технология в XXI веке
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2020) -
РФЭС исследование нетканых материалов из сополимера ВДФ-ТеФЭ, модифицированных в плазме магнетронного разряда при распылении медной мишени; 60 лет снимкам обратной стороны Луны
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2019) -
Сравнительный анализ полимерных мембран на основе ПТФЭ и ВДФ-ТеФЭ для регенерации слизистой оболочки полости рта; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Autor: Чернова У. В.
Vydáno: (2022) -
Влияние магнетронного со-распыления титановой и медной мишеней на элементный состав поверхности скаффолдов из поликапролактона; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
Autor: Бадараев А. Д. Арсалан Доржиевич
Vydáno: (2021)