Факультет електроніки та інформаційних технологій (ЕлІТ)

Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 38
  • 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
    Моделювання плавлення біметалевих наночастинок методами молекулярної динаміки
    (Сумський державний університет, 2016) Кравченко, Ярослав Олегович; Кравченко, Ярослав Олегович; Kravchenko, Yaroslav Olehovych; Реброва, К.С.
    У запропонованій роботі був досліджений процес температурного плавлення біметалевої Au-Ag наночастинки за допомогою моделювання методами класичної молекулярної динаміки.Поведінку досліджуваної наночастинки було розглянуто в діапазонітемператур 300-1300 K.
  • Item
    Наночастицы золота на основе политиоциангидрохинона: синтез и свойства
    (Сумский государственный университет, 2016) Литвин, В.А.
    Цель данной работы – разработка технологии получения наночастиц золота в матрице политиоциангидрохинона и исследования свойств полученного продукта.
  • Item
    MD simulation of AlCoCuFeNi high-entropy alloy nanoparticle
    (Sumy State University, 2016) Kushnerov, O.I.
    High entropy alloys (HEA) are metallic compounds containing from 5 to 13 metallic elements in equiatomic ratios. In HEAs, because of the high mixing entropy, formation of brittle intermetallic phases is usually avoided and simple solid solutions are rather stabilized (BCC and/or FCC). This study used molecular dynamics (MD) package LAMMPS to simulate the AlCoCuFeNi nanoparticle (NP) crystallization.
  • Item
    Ферромагнитная наночастица в жидкости: Броуновское вращение и поглощение энергии
    (Сумский государственный университет, 2016) Лютий, Тарас Володимирович; Лютый, Тарас Владимирович; Liutyi, Taras Volodymyrovych; Рева, Владислав Валерійович; Рева, Владислав Валериевич; Reva, Vladyslav Valeriiovych
    Рассматривается сферическое движение ферромагнитной наночастицы в вязкой жидкости под действием переменного магнитного поля различных типов поляризации с учетом тепловых флуктуаций. Анализ проводится в предположении, что магнитный момент жестко привязан к кристаллической решетке за счет большой магнито-кристаллической анизотропии.
  • Item
    Теплоємність металонанокомпозитів на основі ПВХ у рамках фрактального підходу
    (Сумський державний університет, 2016) Сідлецький, В.О.
    Досліджувалися композитів ПВХ+Cu, де наночастинки металу отримували методом електричного вибуху провідника. Об’ємний вміст наповнювача варіювався в межах від 0 до 0,5 об. %.
  • Item
    Дослідження колективних ефектів у суміші наночастинок неправильної форми
    (Сумський державний університет, 2016) Ющенко, Ольга Володимирівна; Ющенко, Ольга Владимировна; Yushchenko, Olha Volodymyrivna; Руденко, М.А.
    Проблеми, пов’язані з описом руху наночастинок, є надзвичайно актуальними на сьогоднішній день. Завдяки контрольованому руху наночастинок можна створювати новітні матеріали з заданими властивостями, збирати мікро- та нано-пристрої, слідкувати за ходом каталітичних реакцій і т. ін.
  • Item
    Дрейф однодоменных наночастиц, индуцируемый силой Магнуса
    (Сумский государственный университет, 2016) Лютий, Тарас Володимирович; Лютый, Тарас Владимирович; Liutyi, Taras Volodymyrovych; Денисов, Станіслав Іванович; Денисов, Станислав Иванович; Denysov, Stanislav Ivanovych; Павлюк, М.А.
    В данной работе численно изучается вынужденная динамика ферромагнитной наночастицы сферической формы в вязкой жидкости. Предполагается, что на частицу действует периодическая внешняя сила, вызывающая ее трансляционные колебания вдоль оси 𝑥, и периодическое магнитное поле, вызывающее ее колебательное вращение в плоскости 𝑥𝑦. Как результат такого движения, на частицу будет действовать и сила Магнуса.