Сайт об интересной и научно-технической информации
Воскресенье, 29.12.2024, 16:17
Меню сайта

Категории раздела
Новости наномира [203]
Новости материаловедения [90]
Влияние водорода на свойства сталей [9]
Водородная энергетика [28]
Новости образования [164]
Новости IT [580]
Сообщения о наиболее важных и интересных событиях [399]
Здоровье [247]
Разное [662]
новости науки и техники [588]
компьютерные игры [33]
программирование [6]
СЕКС SEX [73]
ВОДОРОД [34]
ПСИХОЛОГИЯ [61]
ЮМОР [6]
Это интересно [33]
Путешествия [20]
Сплавы [23]
Стали [0]
Кинокритика [3]
ТРИБОЛОГИЯ [3]
Разрушение материалов [0]
Чугуны [0]
Альтернативная энергетика [6]
Кинокритика [2]
Наука й техніка [1]
на український мові
Wissen [2]
Science and Development [42]
НОВОСТИ УКРАИНЫ [43]
МИРОВЫЕ НОВОСТИ [12]
АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ [48]
МОДА [6]
СПОРТ, SPORT [28]
АРХИТЕКТУРА [1]
НЕВЕРОЯТНОЕ [0]
ИСТОРИЯ [1]
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ [0]

Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь

Архив записей

Реклама
  • Сайт Колесникова Валерия Александровича
  • Краснодонский факультет Инженерии и Менеджмента
  • FAQ по системе
  • Английский язык для всех
  • Форум по английскому языку

  • Главная » 2010 » Июль » 15 » Самонаноскрутки
    12:58
    Самонаноскрутки
     

    Самонаноскрутки

    Рис. 1. a, c - Последовательность слоев на пленке оксида алюминия (case I – неорганические материалы, case II - гибрид), b - скрутка, d, e - схема "демострации" воспроизводимости технологии (метод Принца).
    Рис. 2. Пленка до и после скручивания
    Рис. 3. Зависимость емкости конденсатора от частоты (слева) и удельной емкости и отношения C3D/C2D (справа) от числа намоток
    Рис. 4. Микрофотография типичного образца описываемого материала
    Рис. 5. Изменение зависимости емкость/частота при допировании структуры фосфористой кислотой (слева) и увеличение напряжения пробоя (справа).

    Самонаноскрутки

    Ключевые слова:  метод Принца, самосборка

    Опубликовал(а):  Бородинов Николай Сергеевич

    09 июля 2010

    Разработка материалов, способных к хранению энергии, является одним из наиболее важных отраслей материаловедения по причине широчайшего поля для применения во всех областях промышленности. Традиционный подход, основанный на миниатюризации элементов микроэлектроники имеет множество недостатков, и поэтому поиск других, принципиально новых методик, является чрезвычайно перспективным. Группе немецких ученых удалось применить концепцию, названную самоскрутка (self-rolling, не путать с самокрутками :-) ). Краткая схема этого процесса приведена на рис.1, и результатом являтеся «скрученный» ультракомпактный конденсатор. Последовательность слоев на пленке оксида алюминия (case I – неорганические материалы, case II - гибрид) постепенно скручиватеся. Этот процесс хорошо воспроизводится, что подтверждено СЭМ {этот метод известен по имени российского ученого Принца (см. 5 задачу ТУТ) - Прим. ред.}.

    На рис. 2 приведена фотография пленки до и после скручивания, а на рис.3а отображено увеличение емкости при переходе от 2D- к 3D-структуре. На рис.3b показано увеличение емкости на единицу площади при увеличении количества «намоток». Согласно теории, отношение С3D/C2D в идеальном случае, составляет 2, и эта величина (Rc) также увеличивается и стремится к максимальному значению при увеличении числа намоток.

    Путем введения органических слоев возможен тонкий контроль электрических свойств материала, и в результате можно достичь емкости в 200μF/cm2. На рис.4 приведено изображение описанных структур, хорошо видна слоистость материала, слой-основа. Количество намоток в данном случае равно 13.

    Особое внимание следует уделить рис.5, где приведены результаты по пришиванию монослоев фосфористой кислоты к субстрату оксида алюминия. На рис.5 видно, что такое «допирование» ведет к увеличению напряжения пробоя и в целом более «конденсаторным» свойствам в низкочастной области.


    Рис. 1. a, c - Последовательность слоев на пленке оксида алюминия (case I – неорганические материалы, case II - гибрид), b - скрутка, d, e - схема "демострации" воспроизводимости технологии (метод Принца).
    Рис. 2. Пленка до и после скручивания
    Рис. 3. Зависимость емкости конденсатора от частоты (слева) и удельной емкости и отношения C3D/C2D (справа) от числа намоток
    Рис. 4. Микрофотография типичного образца описываемого материала
    Рис. 5. Изменение зависимости емкость/частота при допировании структуры фосфористой кислотой (слева) и увеличение напряжения пробоя (справа).

    Самонаноскрутки

    Ключевые слова:  метод Принца, самосборка

    Опубликовал(а):  Бородинов Николай Сергеевич

    09 июля 2010

    Разработка материалов, способных к хранению энергии, является одним из наиболее важных отраслей материаловедения по причине широчайшего поля для применения во всех областях промышленности. Традиционный подход, основанный на миниатюризации элементов микроэлектроники имеет множество недостатков, и поэтому поиск других, принципиально новых методик, является чрезвычайно перспективным. Группе немецких ученых удалось применить концепцию, названную самоскрутка (self-rolling, не путать с самокрутками :-) ). Краткая схема этого процесса приведена на рис.1, и результатом являтеся «скрученный» ультракомпактный конденсатор. Последовательность слоев на пленке оксида алюминия (case I – неорганические материалы, case II - гибрид) постепенно скручиватеся. Этот процесс хорошо воспроизводится, что подтверждено СЭМ {этот метод известен по имени российского ученого Принца (см. 5 задачу ТУТ) - Прим. ред.}.

    На рис. 2 приведена фотография пленки до и после скручивания, а на рис.3а отображено увеличение емкости при переходе от 2D- к 3D-структуре. На рис.3b показано увеличение емкости на единицу площади при увеличении количества «намоток». Согласно теории, отношение С3D/C2D в идеальном случае, составляет 2, и эта величина (Rc) также увеличивается и стремится к максимальному значению при увеличении числа намоток.

    Путем введения органических слоев возможен тонкий контроль электрических свойств материала, и в результате можно достичь емкости в 200μF/cm2. На рис.4 приведено изображение описанных структур, хорошо видна слоистость материала, слой-основа. Количество намоток в данном случае равно 13.

    Особое внимание следует уделить рис.5, где приведены результаты по пришиванию монослоев фосфористой кислоты к субстрату оксида алюминия. На рис.5 видно, что такое «допирование» ведет к увеличению напряжения пробоя и в целом более «конденсаторным» свойствам в низкочастной области.


    Рис. 1. a, c - Последовательность слоев на пленке оксида алюминия (case I – неорганические материалы, case II - гибрид), b - скрутка, d, e - схема "демострации" воспроизводимости технологии (метод Принца).
    Рис. 2. Пленка до и после скручивания
    Рис. 3. Зависимость емкости конденсатора от частоты (слева) и удельной емкости и отношения C3D/C2D (справа) от числа намоток
    Рис. 4. Микрофотография типичного образца описываемого материала
    Рис. 5. Изменение зависимости емкость/частота при допировании структуры фосфористой кислотой (слева) и увеличение напряжения пробоя (справа).

    Самонаноскрутки

    Ключевые слова:  метод Принца, самосборка

    Опубликовал(а):  Бородинов Николай Сергеевич

    09 июля 2010

    Разработка материалов, способных к хранению энергии, является одним из наиболее важных отраслей материаловедения по причине широчайшего поля для применения во всех областях промышленности. Традиционный подход, основанный на миниатюризации элементов микроэлектроники имеет множество недостатков, и поэтому поиск других, принципиально новых методик, является чрезвычайно перспективным. Группе немецких ученых удалось применить концепцию, названную самоскрутка (self-rolling, не путать с самокрутками :-) ). Краткая схема этого процесса приведена на рис.1, и результатом являтеся «скрученный» ультракомпактный конденсатор. Последовательность слоев на пленке оксида алюминия (case I – неорганические материалы, case II - гибрид) постепенно скручиватеся. Этот процесс хорошо воспроизводится, что подтверждено СЭМ {этот метод известен по имени российского ученого Принца (см. 5 задачу ТУТ) - Прим. ред.}.

    На рис. 2 приведена фотография пленки до и после скручивания, а на рис.3а отображено увеличение емкости при переходе от 2D- к 3D-структуре. На рис.3b показано увеличение емкости на единицу площади при увеличении количества «намоток». Согласно теории, отношение С3D/C2D в идеальном случае, составляет 2, и эта величина (Rc) также увеличивается и стремится к максимальному значению при увеличении числа намоток.

    Путем введения органических слоев возможен тонкий контроль электрических свойств материала, и в результате можно достичь емкости в 200μF/cm2. На рис.4 приведено изображение описанных структур, хорошо видна слоистость материала, слой-основа. Количество намоток в данном случае равно 13.

    Особое внимание следует уделить рис.5, где приведены результаты по пришиванию монослоев фосфористой кислоты к субстрату оксида алюминия. На рис.5 видно, что такое «допирование» ведет к увеличению напряжения пробоя и в целом более «конденсаторным» свойствам в низкочастной области.


    Категория: Новости наномира | Просмотров: 409 | Добавил: Professor | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *:
    Copyright MyCorp © 2024
    Сделать бесплатный сайт с uCoz