Contents
Academic literature on the topic 'Спектроскопія інфрачервона'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Спектроскопія інфрачервона.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Спектроскопія інфрачервона"
Ali Muse, Haider. "Використання спектроскопії в ближній інфрачервоній техніці для виявлення газу." ScienceRise 4, no. 2(4) (November 24, 2014): 77. http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2014.29615.
Full textШамрай, Володимир Ігорович, Валентин Вацлавович Коробійчук, and Ірина Володимирівна Леонець. "Оцінка оптичних показників поверхні природного каменю методом інфрачервоної спектроскопії." Технічна інженерія, no. 1(87) (June 16, 2021): 169–82. http://dx.doi.org/10.26642/ten-2021-1(87)-169-182.
Full textДорошкевич, Н. В., and В. М. Шевкопляс. "ОЦІНКА НОВИХ ІЗОЛЯТІВ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.: FR.) KUMMER ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ." Вісник Полтавської державної аграрної академії, no. 2 (June 28, 2012): 34–37. http://dx.doi.org/10.31210/visnyk2012.02.06.
Full textPERSHKO, N. Yu, O. Ye LEVCHENKO, O. V. PONOMAROVA, and M. V. SYDORENKO. "Application of Infrared Spectroscopy in the Differential Diagnosis of Tumor Diseases of the Mammary Gland." Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry 2019, no. 1 (April 15, 2019): 58–63. http://dx.doi.org/10.25040/ecpb2019.01.058.
Full textHlukhaniuk, A. R., O. S. Ivashchuk, S. V. Khomyak, R. A. Chyzhovych, T. A. Kuzminchuk, and Ye M. Semenyshyn. "Determination of qualitative characteristics of soybean and rapeseed oil by infrared spectroscopy." Chemistry, Technology and Application of Substances 4, no. 1 (June 1, 2021): 138–44. http://dx.doi.org/10.23939/ctas2021.01.138.
Full textБугесса, Ірак, Мохамед Дехамчія, Самір Байю, Абделькрім Гуасмія, and Зіне Регаінія. "КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ПІРИМІДИНІВ І НОВИХ СКЛАДНИХ ПІРИМІДО-ПУРИНІВ ШЛЯХОМ РЕАКЦІЇ БІГІНЕЛЛІ." Journal of Chemistry and Technologies 29, no. 4 (January 21, 2022): 504–11. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v29i4.241661.
Full textС.В. Луньов, Ю.А. Удовицька, М.В. Хвищун, С.А. Мороз, and В.Т. Маслюк. "ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ДАТЧИКА ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ." Перспективні технології та прилади, no. 14 (December 4, 2019): 77–81. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-14-13.
Full textО. А. МЕЛЬНИК, М. Д. МЕЛЬНИЧУК, and В. П. КАШИЦЬКИЙ. "ОТРИМАННЯ МІКРОВОЛОКОН ЦЕЛЮЛОЗИ З ТРЕСТИ ТЕХНІЧНОЇ КОНОПЛІ ТА ЛЬОНУ." Товарознавчий вісник 1, no. 15 (February 19, 2022): 317–27. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-28.
Full textDissertations / Theses on the topic "Спектроскопія інфрачервона"
Кузенко, Євген Вікторович, Евгений Викторович Кузенко, Yevhen Viktorovych Kuzenko, Анатолій Миколайович Романюк, Анатолий Николаевич Романюк, and Anatolii Mykolaiovych Romaniuk. "Інфрачервона спектрофотометрія, як метод для вивчення ДНК." Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41746.
Full textЄфременкова, Надія Андріївна. "Сучасні інструментальні методи дослідження полімерних сполук." Thesis, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2016. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3212.
Full textКаратєєв, Арнольд Михайлович, Галина Іванівна Гуріна, and Надія Олександрівна Накостенко. "Захисні властивості лакофарбових матеріалів на основі вибіленого бентоніту." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41438.
Full textКарандашов, Олег Георгійович, Вячеслав Леонідович Авраменко, and Лідія Пилипівна Підгорна. "Дослідження впливу співвідношення товщини стінки до діаметру на якість склопластикових труб." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49208.
Full textКотік, Оксана Олегівна. "Плазмова обробка оксиду графену." Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33814.
Full textTopicality: oxide graphene - a single layer of graphite where carbon bonds on the surface are more connected with oxygen. This material just get in the hydrogen solution and precipitate any substrate. Reduced graphene oxide is a two dimensional material that is promising for the manufacture of various types of sensors - from infrared sensors to chemical gas sensors. Therefore, obtaining reduced graphene oxide with high electrical conductivity at low annealing temperatures allows to have a basic cheap two-dimensional material for different types of sensors on flexible substrates, which is necessary for the medical industry, robotics and flexible micro- and photoelectronics. Relationship of work with scientific programs, plans, themes cathedra: оbject of research: The theme of the work corresponds to the priority scientific direction of the Department of General Physics and Solid State Physics - "Fundamental research of the most important issues of scientific, technical, socioeconomic, human potential to ensure Ukraine's competitiveness in the world and sustainable development of society and state." The goal of the work: research the effect of plasma treatment on the physicochemical and electrophysical properties of graphene oxide, comparing them with low-temperature thermal reduction. Obtaining basic material for gas and temperature sensors. Object of research: research optical and electrophysical properties of graphene oxide films after various low-temperature annealing methods. Subject of research: graphene oxide reduced at low temperatures in the RF plasma discharge. Research methods: infrared spectroscopy, XPS spectroscopy, volt-ampere characteristics, temperature and frequency dependence of electrical conductivity. Information about the volume of the report, the number of illustrations, tables, applications and literary names in the list of used ones: the report consists of a list of symbols, symbols, abbreviations and terms, introduction, main part (three sections), conclusions, list of reference sources (72); contains 29 figures and tables. Full report – 85 pages. The purpose of the individual task, the methods used and the results obtained: the purpose of the individual task is to study the chemical bonds and electrophysical properties in films of graphene oxide reduced in RF plasma discharge in a hydrogen atmosphere: conductivity on alternating current, temperature dependences of graphene oxide, determination of the conductivity mechanism, temperature resistivity. It was shown that low-temperature plasma treatment of graphene oxide in a mixture of nitrogen and hydrogen for 5 seconds leads to a significant reduction in electrical resistance of the two-dimensional film (up to 8 orders of magnitude) much greater (up to 2 orders of magnitude) than thermal annealing at 350 ° C in vacuum for 15 minutes. indicates the effect on the film of non-thermal factors that occur during RF plasma treatment. It was found that the mechanism of film conductivity can be described by the Mott mechanism (hopping conductivity on traps located near the Fermi level) in two sections of frequency and temperature dependences of conductivity with different parameters indicating the heterogeneity of the obtained film. The reduced graphene oxide films show a significant temperature coefficient of resistance, much better than gold and silver, which allows it to be propagated as a temperature sensor in the range from - 50 to + 100C. Novelty: for the first time it was shown that graphene oxide films can be significantly reduced by low-temperature direct exposure to RF plasma discharge in an atmosphere of nitrogen-hydrogen mixture. The significant temperature coefficient of resistance indicates that the films of reduced graphene can be used as a temperature sensor on a flexible plastic substrate. Conclusion: research of chemical bonds in graphene oxide films by IR spectroscopy show the effective introduction of hydrogen and nitrogen bonds into the graphene structure during the treatment of RF plasma discharge in the forming gas. Annealing in plasma modification was performed at lower values of temperature and duration than thermal annealing, but the conductivity of the samples after plasma treatment is higher by an order of magnitude, indicating a significant effect on material parameters of non-thermal factors occurring in plasma modification of material. The temperature coefficient of resistance of plasma-reduced graphene oxide is much higher than that of gold, silver and carbon nanotube films. The presented results show that graphene oxide reduced at low temperatures is a very promising material for creating temperature sensors on flexible substrates.
Єфіменко, О. В., and Д. О. Самусенко. "Застосування методу інфрачервоної спектроскопії для ідентифікації фулерену в розчині." Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27092.
Full text