Электропроводность плёночного композита NiCoCr—MoS₂
Анализ температурных зависимостей электропроводности плёночного композита (Ni₄₆,₇Cr₂₅Co₂₀Al₆Ta₂Y₀,₃)₇₀ (MoS₂)₃₀ обнаружил одновременное сосуществование в нём металлического и активационного механизмов проводимости, что не является типичным для композита на металлической стороне перехода металл—диэле...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| Hauptverfasser: | Федотов, А.К., Федотова, Ю.А., Касюк, Ю.В., Мазаник, А.В., Андреев, М.А., Суворов, А.Н., Иванов, А.П., Marszalek, M. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
2011
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/74481 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Электропроводность плёночного композита NiCoCr—MoS₂ / А.К. Федотов, Ю.А. Федотова, Ю.В. Касюк, А.В. Мазаник, М.А. Андреев, А.Н. Суворов, А.П. Иванов, M. Marszalek // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2011. — Т. 9, № 2. — С. 457-465. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Electrical conductivity of NiCoCr–MoS2 film composite
von: A. K. Fedotov, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. K. Fedotov, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Электропроводность композита «полиэтилен - диоксид ванадия»
von: Антонова, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Антонова, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Электропроводность композита «полиэтилен — диоксид ванадия»
von: Antonova, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Antonova, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Formation and Properties of MoS₂/C Composite for Lithium Current Sources
von: Yablon, S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Yablon, S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Theoretical and experimental study of Raman scattering in mixed (MoS₂)x(MoSe₂)₁₋x layered crystals
von: Yaremko, A.M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Yaremko, A.M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Assembling of MoS₂-based photosensitive organic-inorganic nanocomposites by exfoliation-restacking technique
von: Golub, A.S., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Golub, A.S., et al.
Veröffentlicht: (2006)
The structure and mechanochemical properties of solid lubricant MoS2 using vibration wave treatment
von: S. Bouti, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: S. Bouti, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Электропроводность феррисиликагелей
von: Козуб, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (1984)
von: Козуб, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (1984)
Theoretical and experimental study of Raman scattering in mixed (MoS2)x(MoSe2)1-x layered crystals
von: A. M. Yaremko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. M. Yaremko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Современные способы пленочного охлаждения: влияние ускорения потока
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Перспективные схемы пленочного охлаждения: влияние внешней турбулентности
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Фазовый состав и магнитная структура нанокомпозитов FeCoZr—(PbSrNaBi)(ZrTi)O₃
von: Касюк, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Касюк, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ УСКОРЕНИЯ ПОТОКА
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Особенности организации пленочного охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние функциональных групп кремнеземов на электропроводность
von: Дзязько, Ю.С., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Дзязько, Ю.С., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Компьютерное моделирование двух перспективных однорядных схем пленочного охлаждения
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Электропроводность нанопористого кремнезема, химически модифицированного β-циклодекстрином
von: Беляковa, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Беляковa, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Создание высоковольтных импульсных конденсаторов на основе комбинированного пленочного диэлектрика
von: Гунько, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гунько, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Charge characteristics of the MOS structures with oxide films containing Si nanocrystals
von: Begun, E.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Begun, E.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Влияние пластической деформации на электропроводность высокочистого бериллия
von: Старолат, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Старолат, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Поверхностная электропроводность допированных нанокристаллов диоксида олова
von: Малеваный, С.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Малеваный, С.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Эффективность пленочного охлаждения плоской поверхности системой наклонных отверстий, расположенных в сферических углублениях
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Определение характеристик образцов защитного пленочного покрытия подкровельного пространства объекта "Укрытие"
von: Краснов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Краснов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Структура и свойства композита алмаз–WC–6Co, легированной 1,5 % (по массе) CrSi₂
von: Лисовский, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Лисовский, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2016)
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОДНОРЯДНЫХ СХЕМ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
von: Khalatov, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Khalatov, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
von: Khalatov, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Khalatov, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Исследование свойств водного раствора органического полимера криогенно-гравийного композита фильтра
von: Кожевников, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Кожевников, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Влияние спонтанной намагниченности на электропроводность металлических мультислоев на основе ферромагнетика
von: Колесниченко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (1997)
von: Колесниченко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (1997)
Исследование процесса термической переработки в солнечной печи отходов электродов из композита Mo—30% (мас.) Si
von: Пасичный, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Пасичный, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Зарядовый транспорт в сверхпроводящих гетероструктурах MoRe–Si(W)–MoRe с гибридным полупроводниковым барьером с нанокластерами металла
von: Шатерник, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Шатерник, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Определение тетрациклина методами молекулярной спектроскопии с помощью пленочного покрытия на основе диоксида кремния
von: Моторина, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Моторина, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Транспортные характеристики композита сверхпроводник–ферромагнетик
von: Кононенко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Кононенко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Избыточный квазичастичный ток в джозефсоновских гетероструктурах сверхпроводник—допированный полупроводник—сверхпроводник MoRe—Si (W)—MoRe
von: Шатерник, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Шатерник, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2014)
О синергетическом феномене наноструктурного композита краситель–цеолит
von: Крючин, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Крючин, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Влияние трещиноватости на статическую электропроводность углей
von: Стефанович, Л.И., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Стефанович, Л.И., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Электропроводность сверхпроводящих микроконтактов, содержащих магнитные примеси
von: Белобородько, С.И.
Veröffentlicht: (2003)
von: Белобородько, С.И.
Veröffentlicht: (2003)
Электропроводность расплавов смесей фторидов и хлоридов
von: Крицкий, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Крицкий, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Влияние легирующих элементов, скорости охлаждения идеформации на электропроводность медных сплавов
von: Верховлюк, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Верховлюк, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Электропроводность шлаковой ванны при электрошлаковой сварке проволочным електродом
von: Ланкин, Ю.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Ланкин, Ю.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Ähnliche Einträge
-
Electrical conductivity of NiCoCr–MoS2 film composite
von: A. K. Fedotov, et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Электропроводность композита «полиэтилен - диоксид ванадия»
von: Антонова, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Электропроводность композита «полиэтилен — диоксид ванадия»
von: Antonova, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Formation and Properties of MoS₂/C Composite for Lithium Current Sources
von: Yablon, S., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Theoretical and experimental study of Raman scattering in mixed (MoS₂)x(MoSe₂)₁₋x layered crystals
von: Yaremko, A.M., et al.
Veröffentlicht: (2015)