Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування

Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 46
  • Item
    Плавлення та термічна стабільність біметалевої наночастинки Ag@Pd
    (Сумський державний університет, 2025) Сухоруков, Б.С.
    Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є біметалева наночастинка типу Ag@Pd з конфігурацією ядро–оболонка. Актуальність роботи полягає у необхідності вивчення термічної стабільності та особливостей фазового переходу наночастинок в умовах високих температур. Для візуального аналізу процесу плавлення використано програмне забезпечення OVITO та VMD, а для кількісного аналізу — індекс Ліндемана. Досліджено поступову зміну кристалічної структури наночастинки при нагріванні, виявлено стадії поверхневого плавлення, аморфізації ядра та досягнення рівноважної рідкої фази. Встановлено температуру початку фазового переходу в діапазоні 900–950 K. Результати можуть бути використані при моделюванні наноматеріалів із заданими термічними властивостями.
  • Item
    Фазовий склад наночастинок Zn1-xMgxO
    (Сумський державний університет, 2025) Бойко, Б.; Пшеничний, Роман Миколайович; Pshenychnyi, Roman Mykolaiovych; Доброжан, Олександр Анатолійович; Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych; Опанасюк, Анатолій Сергійович; Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych; Дегтяренко, В.
    Zn1-xMgxO (ZMO) є твердим розчином сполук ZnO і MgO, де введення Mg змінює кристалічну структуру та ширину забороненої зони (Eg) матеріалу. ZnO кристалізується у гексагональній фазі вюрциту (Eg ≈ 3,37 еВ), тоді як MgO має кубічну структуру NaCl (Eg ≈ 7,8 еВ). Відомо, що при x ⩽ 0,49 у розчині спостерігається гексагональна фаза, а при x ⩾ 0,5 формується кубічна структура, що визначає його фізико-хімічні властивості. Контроль фазового складу ZMO є важливим для оптимізації оптичних і електричних характеристик матеріалу, а можливість зміни Eg робить його перспективним для застосування в оптоелектроніці, в першу чергу, як детекторного матеріалу на ультрафіолетову область спектра.
  • Item
    Використання методу лазерної абляції для отримання наночастинок на основі благородних металів
    (Сумський державний університет, 2025) Самодай, В.С.; Янголь, В.Є.; Шабельник, Юрій Михайлович; Shabelnyk, Yurii Mykhailovych
    Одним із найбільш ефективних методів синтезу наночастинок є лазерна абляція. Цей метод полягає у випаровуванні матеріалу з поверхні мішені під дією лазерного променя, після чого утворені атоми конденсуються в наночастинки в газовому або рідкому середовищі. Лазерна абляція має ряд переваг, таких як висока чистота отриманих наночастинок, можливість контролю їх розмірів та морфології, а також відсутність необхідності використання токсичних хімічних реагентів. Це робить метод лазерної абляції особливо привабливим для синтезу наночастинок, які будуть використовуватися в медицині та біотехнологіях.
  • Item
    Електрофізичні та оптичні властивості наночастинок на основі благородних металів, отриманих методом лазерної абляції
    (Сумський державний університет, 2025) Самодай, В.С.
    Нанотехнології є однією з найперспективніших галузей сучасної науки, яка знаходить застосування в різних сферах життя, включаючи медицину, електроніку, енергетику та охорону навколишнього середовища. Наночастинки, як основні елементи нанотехнологій, привертають увагу дослідників завдяки їх унікальним фізико-хімічним властивостям, які значно відрізняються від властивостей об’ємних матеріалів. Серед різноманітних наночастинок особливе місце займають наночастинки на основі благородних металів, таких як золото (Au), срібло (Ag) та платина (Pt). Одним із найбільш ефективних методів синтезу наночастинок є лазерна абляція. Цей метод полягає у випаровуванні матеріалу з поверхні мішені під дією лазерного променя, після чого утворені атоми конденсуються в наночастинки в газовому або рідкому середовищі. Лазерна абляція має ряд переваг, таких як висока чистота отриманих наночастинок, можливість контролю їх розмірів та морфології, а також відсутність необхідності використання токсичних хімічних реагентів. Це робить метод лазерної абляції особливо привабливим для синтезу наночастинок, які будуть використовуватися в медицині та біотехнологіях. Метою даної науково-дослідної роботи є дослідження електрофізичних та оптичних властивостей наночастинок на основі благородних металів, отриманих методом лазерної абляції, та визначення їх потенційного застосування в різних галузях. Актуальність даної роботи обумовлена потребою у розробці нових матеріалів із заданими властивостями, які можуть бути використані для створення високоефективних пристроїв у різних галузях. Наночастинки на основі благородних металів, отримані методом лазерної абляції, є перспективою для таких застосувань завдяки їх унікальним характеристикам.
  • Item
    Нанорозмірні гранульовані системи як елементи мікроелектроніки і сенсоріки
    (2020) Калініченко, А.Ю.
    Мета кваліфікаційної роботи бакалавра полягає в огляді сучасних нанорозмірних гранульованих систем як елементів мікроелектроніки і сенсоріки. Під час виконання роботи використовували аналіз сучасних літературних джерел та інтернет ресурсів, присвячених новим методам та технологіям конструювання елементів електроніки та сенсоріки на основі нанорозмірних гранульованих систем. У результаті проведеного літературного аналізу визначено методи одержання нанорозмірних гранульованих систем та їх основні властивості. Ця інформація наводиться в першому розділі. Другий розділ присвячений огляду елементів електроніки: резисторів, перемикачів, транзисторів, а в третьому розглянуто характеристики та будову сенсорів на основі нанорозмірних гранульованих систем.
  • Item
    Технологія 3D-друку як новітній метод одержання напівпровідникових сполук
    (Сумський державний університет, 2019) Мурсалов, І.М.
    Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є технологія 3D-друку як новітній метод одержання напівпровідникових сполук. Мета роботи полягає у є аналіз інформаціїних джерел про наночорнила на основі металевих та напівпровідникових наночастинок синтезованих різними методами і які приладові структури можна створити з використанням цих чорнил, методом тривимірного друку. При виконанні роботи використовувалися інформаціїні джерела в яких описано методи синтезу наночорнил та створення приладових структур за допомогою 3D друку. У результаті проведених досліджень встановлено, що технологія 3D-друку є досить перспективною для створення приладових структур, використовуючи металеві та напівпровідникові наночорнила.
  • Item
    Дослідження колективних ефектів при обертальному русі наночастинок
    (Сумський державний університет, 2018) Ющенко, Ольга Володимирівна; Ющенко, Ольга Владимировна; Yushchenko, Olha Volodymyrivna; Руденко, М.А.
    Останнім часом увагу вчених все частіше привертають проблеми, пов’язані з описом руху наночастинок. Це пов’язано з новітніми технологічними розробками із застосуванням наночастинок. Завдяки контрольованому руху наночастинок можна створювати нові матеріали із заданими властивостями та архітектурою, збирати мікро- та нано-пристрої, контролювати різні каталітичні реакції, організовувати доставку ліків в конкретні точки живих організмів.
  • Item
    Термодинамічна модель етапів енуклеації нанокластерних систем
    (Сумський державний університет, 2018) Ющенко, Ольга Володимирівна; Ющенко, Ольга Владимировна; Yushchenko, Olha Volodymyrivna; Ткаченко, А.І.; Шрамко, М.С.
    Для системи неконтактуючих кластерів нами була проаналізована залежність вільної енергії Гіббса від радіуса кластера. При цьому було використано вираз для хімічного потенціалу системи, що характеризує етапи зародження та росту кластера. В результаті було доведено, що зростання кластерів спочатку призводить до їх торкання, а потім – до зникнення кордонів між ними (спікання). Початок спікання кластерів відповідає дискретному переходу від ізольованих кластерів до слабої взаємодії, а потім до сильної міжкластерної взаємодії.
  • Item
    Чорнила на основі наночасток Ag, ZnO, Cu2ZnSnS4 для друку електронних схем
    (Сумський державний університет, 2018) Опанасюк, Анатолій Сергійович; Опанасюк, Анатолий Сергеевич; Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych; Гузенко, Олександр Ігорович; Гузенко, Александр Игоревич; Huzenko, Oleksandr Ihorovych; Доброжан, Олександр Анатолійович; Доброжан, Александр Анатольевич; Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych; Єрмаков, М.С.; Ярошенко, Я.В.
    Останнім часом виготовлення елементів побуту переходить від адитивного методу виробництва до формування цілісного об’єкта методом 3D друку. Це пов’язано з тим, що цей метод дає змогу здешевити і пришвидшити виробництво, а в подальшому перенести виготовлення нескладних предметів побуту безпосередньо в людські домівки. Технологія друку чорнилами на основі наночастинок металів та напівпровідників дає змогу швидко та дешево створювати електричну розводку і напівпровідникові елементи приладів сенсорики, прозорої електроніки та геліоенергетики.
  • Item
    Сучасний підхід до адресної доставки вітаміну А та каротиноїдів у тканини з використанням наночастинок
    (Сумський державний університет, 2017) Міщенко, С.Р.
    Застосування вітаміну А та каротиноїдів в медицині пов'язане з їх антиоксидантними, імуномоделюючими, канцеропротекторними властивостями, впливом на експресію генів, регуляцію активності ензимів. Проблемою їх терапевтичного використання є низька біодоступність, пов'язана з гідрофобними властивостями, та нестійкість до дії окиснювачів. Нанотехнології дозволяють подолати цю перешкоду та розширити спектр застосовування каротиноїдів і вітаміну А в медицині.