Кафедри

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35393

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
  • Ескіз
    Документ
    Superhydrophobic textiles with fibers coated by nanosctructured indium-doped zinc oxide layers
    (Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University, 2020) Klochko, N. P.; Khrypunova, I. V.; Klepikova, K. S.; Kopach, V. R.; Zhadan, D. O.; Petrushenko, S. I.; Dukarov, S. V.; Lyubov, V. M.; Kirichenko, M. V.
  • Ескіз
    Документ
    Amplitude-time characteristics of switching in thin films of cadmium telluride
    (Сумський державний університет, 2018) Khrypunov, M. G.; Zaitsev, R. V.; Kudii, D. A.; Khrypunova, A. L.
    The amplitudetime characteristics of switching in thin films of cadmium telluride were investigated when single impulses of 1 μs duration are applied. It has been experimentally established that with an increase in the thickness of the cadmium telluride layer from 3 μm to 8 μm, an increase in the operating threshold from 70 V to 105 V is observed. The maximum residual sample voltage varies from 12 V to 40 V, the minimum – from 5 V to 20 V. The switching time of the samples was no more than 2 nanoseconds; the interelectrode capacity of the samples was no more than 2 pF. All the test samples were operated without failure 20 times. The structural studies of cadmium telluride films by the method of X-ray diffractometry and scanning electron microscopy have made it possible to propose a mechanism for realizing the monostable switching of the columnar structure of cadmium telluride films oriented in the form of melted high-conductivity channels in grains oriented in the direction.
  • Ескіз
    Документ
    Композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і ZrO₂, призначені для використання в напружених частинах скелету
    (НТУ "ХПІ", 2017) Кривільова, Світлана Павлівна
    У статті розглянута можливость отримання композиційних матеріалів біомедичного призначення на основi гідроксилапатиту, які для підвищення тріщиностійкості і міцності армовані нанокристалічними частками ZrO₂, частково стабілізованого 3 мол. % Y₂О₃ або MgO. Визначені оптимальні співвідношення вихідних компонентів і режими термообробки композиційних матеріалів, які мають в 2 – 3 рази більш високий рівень тріщіностійкості у порівнянні з тріщиностійкістю неармованих матричних матеріалів. Визначено, що композиційні матеріали, які можуть бути отримані термообробкою (при 1150 – 1300 °С) сумішей попередньо синтезованого нанодисперсного Са₁₀(PO₄)₆(OH)₂ і нанокристалічного ZrO₂ тетрагональної модифікації, характеризуються біологічною сумісністю з кісткової тканиною (за рахунок вмісту Са₁₀(PO₄)₆(OH)₂) і інертністю по відношенню до рідинних середовищ організму (за рахунок вмісту ZrO₂).