Добірка наукової літератури з теми "Наночастка"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Наночастка".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Наночастка"

1

Евстропьев, С. К., Н. В. Никоноров та А. С. Саратовский. "Фотодеструкция поливинилпирролидона в водных растворах нитратов металлов". Журнал технической физики 128, № 11 (2020): 1740. http://dx.doi.org/10.21883/os.2020.11.50179.174-20.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты исследования фоторазложения поливинилпирролидона в растворах нитратов металлов. Этот полимер окисляется в нитратных растворах под действием УФ излучения, реагируя с активными формами кислорода и замедляя фоторазложение других органических веществ. УФ облучение наночастиц ZnO, стабилизированных поливинилпирролидоном, приводит к его удалению и росту наночастиц. Ключевые слова: фотоокисление, нитрат, полимер, наночастица, спектр поглощения, раствор.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Сидоров, А. И., А. А. Ефимов та В. П. Цепич. "Формирование наночастиц серебра и углеродных квантовых точек при лазерном фотолизе нитрата серебра в поливиниловом спирте". Журнал технической физики 91, № 8 (2021): 1258. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2021.08.51101.40-21.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты исследования фотолиза нитрата серебра в растворе поливинилового спирта под действием непрерывного лазерного излучения с длиной волны 405 nm. Показано, что при лазерном воздействии на поверхности подложки формируются наночастицы серебра, обладающие плазмонным резонансом, и углеродные квантовые точки, обладающие люминесценцией. Средний размер наночастиц серебра составлял 10-50 nm. При высокой дозе облучения они образуют трехмерные фрактальные кластеры. Ключевые слова: фотолиз, лазерное облучение, наночастица, квантовая точка, серебро, углерод.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Боровикова, Л. Н., А. В. Титова, Н. А. Матвеева та О. А. Писарев. "Стабилизация наночастиц селена химотрипсином: влияние рН и концентрационного соотношения наночастица–фермент на стабильность нанокомплексов". Журнал физической химии 87, № 6 (2013): 1008–11. http://dx.doi.org/10.7868/s0044453713060058.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Григорьев, Ф. В., В. Б. Сулимов, and А. В. Тихонравов. "Effect of nanoparticles on the structure of thin films: atomistic simulation results." Numerical Methods and Programming (Vychislitel'nye Metody i Programmirovanie), no. 2 (May 10, 2018): 173–77. http://dx.doi.org/10.26089/nummet.v19r215.

Повний текст джерела
Анотація:
Предложена модель, описывающая влияние наночастиц на атомистическую структуру напыляемых тонких пленок. Модель основана на развитом ранее методе молекулярно-динамического моделирования процесса напыления тонких оптических покрытий и применена к пленкам диоксида кремния. Наночастица предполагается неподвижной, ее взаимодействие с атомами описывается сферически симметричным потенциалом. Структура пленки вблизи наночастицы исследуется с помощью радиальных функций распределения. Показано, что поведение этих функций около наночастицы существенно отличается для случаев высокоэнергетического и низкоэнергетического напыления. A model describing the effect of nanoparticles on the structure of thin films structure is proposed. The model is based on the previously developed molecular dynamics method of thin film deposition simulation and is applied to the study of silicon dioxide thin films. A nanoparticle is considered as a fixed object whose interaction with film atoms is described by a spherical symmetric potential. Radial distribution functions are used to study the film structure near the nanoparticle. It is shown that the behavior of these functions is essentially different near nanoparticles in the cases of high-energy and low-energy deposition processes.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Мамонова, И. А., И. В. Бабушкина, М. Д. Матасов та В. Ю. Ульянов. "Активность наночастиц никеля с определенными физическими свойствами в отношении возбудителей имплантат-ассоциированных инфекций". Российские нанотехнологии 14, № 11-12 (3 червня 2020): 75–81. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-11-12-75-81.

Повний текст джерела
Анотація:
Широкое распространение антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов требует поиска новых средств, имеющих антибактериальную активность. Антибактериальное действие наночастиц металлов в основном посвящено ультрадисперсным порошкам серебра и меди. Антимикробная активность наночастиц никеля изучена недостаточно. Известны данные, указывающие на зависимость антибактериальной активности наночастиц металлов от их физико-химических характеристик. Проведено изучение основных физико-химических характеристик наночастиц никеля. На поверхности наночастиц металла обнаружено наличие оксидной пленки, которая обеспечивает пролонгированное действие вещества. Установлено, что наночастицы никеля образовывали агломераты крупных размеров (1145.00 ± 89.60 нм). Размер отдельных наночастиц составил 80.51 ± 2.21 нм. Проведено изучение влияния наночастиц никеля на клинические штаммы Staphylococcus epidermidis и Escherichia coli. Установлен выраженный антибактериальный эффект наночастиц металлов, зависящий от их концентрации и времени воздействия. Изучение ζ-потенциала клеток микроорганизмов подтвердило адгезию наночастиц металла на поверхности микробной клетки за счет возникшего электростатического напряжения. Проведена оценка влияния наночастиц никеля на метаболизм клеток грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, установлено снижение сахаролитической активности клинических штаммов E. coli, а также уменьшение количества штаммов S. epidermidis, способных редуцировать нитраты в нитриты.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Рудяк, В. Я., А. В. Минаков та М. И. Пряжников. "Теплофизические свойства наножидкостей и критерии подобия". Письма в журнал технической физики 42, № 24 (2016): 9. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2016.24.44073.16387.

Повний текст джерела
Анотація:
Проведено экспериментальное исследование зависимости числа Прандтля для наножидкости от концентрации, размера и материала наночастиц. Исследуемые наножидкости были приготовлены на основе дистиллированной воды и наночастиц оксидов кремния, алюминия, титана и циркония. Объемная концентрация наночастиц изменялась в диапазоне от 1 до 8%. Диаметр наночастиц варьировался от 10 до 150 nm. Установлено, что с ростом концентрации наночастиц число Прандтля для наножидкостей возрастает. При этом показано, что значение числа Прандтля существенно зависит от размера частиц. С увеличением размера частиц число Прандтля для наножидкостей уменьшается.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Дёмин, А. М., Ю. В. Кузнецова, В. П. Краснов та А. А. Ремпель. "Синтез гибридных наночастиц на основе магнитных наночастиц Fe3O4и люминесцентных наночастиц CdS". Доклады Академии наук 467, № 4 (2016): 422–26. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565216100133.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Сапельников, Максим Дмитриевич, Елена Дмитриевна Никольская, Наталья Борисовна Морозова, Екатерина Александровна Плотникова, Андрей Александрович Панкратов, Анастасия Владимировна Ефременко, Алексей Валерьевич Панов, Михаил Александрович Грин та Раиса Ивановна Якубовская. "Физико-химические и биологические свойства наноструктурированного ИК-фотосенсибилизатора на основе дипропоксибактериопурпуринимида". Химико-фармацевтический журнал 54, № 1 (7 березня 2020): 22–30. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2020-54-1-22-30.

Повний текст джерела
Анотація:
Описан процесс оптимизации технологии получения наночастиц на основе сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA), содержащих дипропоксибактериопурпуринимид (DPBPI) и предназначенных для фотодинамической терапии злокачественных новообразований различного генеза. Предложен подход к снижению среднего диаметра получаемых наночастиц. Получен образец наночастиц DPBPI-PLGA со средним диаметром (142,3 ± 2,7) нм; ξ-потенциалом – (17,1 ± 3,42) мВ; индексом полидисперсности 0,095; общее содержание DPBPI в частицах DPBPI-PLGA — 17,4 мг/г. Осуществлена наработка наночастиц DPBPI-PLGA для биологических исследований. В экспериментах in vitro на клетках А549 изучено внутриклеточное распределение DPBPI в составе наночастиц DPBPI-PLGA. Также изучена кинетика накопления DPBPI в клетках и кинетика его элиминации. Показан высокий уровень фотоиндуцированной цитотоксичности DPBPI-PLGA в экспериментах in vitro. В экспериментах in vivo на модели саркомы мягких тканей мыши S37 показана противоопухолевая активность наночастиц DPBPI-PLGA.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Верещагин, А. Л., and Е. А. Морозова. "SPECIFIC TOXICITY OF NANOPARTICLES (REVIEW)." Южно-Сибирский научный вестник, no. 1(41) (February 28, 2022): 76–88. http://dx.doi.org/10.25699/sssb.2022.41.1.002.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлен обзор по специфической токсичности наночастиц по состоянию на 2021 год. Рассмотрены свойства неорганических наночастиц синтетического и антропогенного происхождения, механизм их токсичности и факторы, формирующие специфическую токсичность наночастиц. Рассмотрены структура наночастиц, состояние поверхности и структурирующее действие, определяющие специфическую токсичность. Рассмотрено применение наночастиц в косметологии, медицине а также свойства наночастиц антропогенного происхождения. We present a review of the specific toxicity of nanoparticles as of 2021. Properties of inorganic nanoparticles of synthetic and anthropogenic origin, mechanism of their toxicity and factors forming the specific toxicity of nanoparticles are considered. The structure of nanoparticles, surface state and structuring effect determining the specific toxicity are considered. The application of nanoparticles in cosmetology, medicine as well as the properties of nanoparticles of anthropogenic origin are considered.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Камзин, A. С., Е. Ranjith Kumar, P. Ramadevi та C. Selvakumar. "Зависимости свойств наночастиц феррита-шпинели Mn-CuFe-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=- от технологии синтеза". Физика твердого тела 59, № 9 (2017): 1816. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.09.44857.069.

Повний текст джерела
Анотація:
Исследованы структурные, морфологические, магнитные, диэлектрические и газоанализаторные свойства наночастиц Mn-замещенного феррита-шпинели CuFe2O4(Mn-CuFe2O4), синтезированных с помощью технологий испарения и автоматического сгорания. Установлено, что полученные наночастицы имеют сферическую форму. Наименьший размер частиц Mn-CuFe2O4 (~9 nm) получен при использовании метода автоматического сгорания. Рентгеновская дифракция и мессбауэровская спектроскопия показали, что постоянная кристаллической решетки и размеры наночастиц Mn-CuFe2O4 увеличиваются при повышении температуры отжига от 600 до 900oС. Изучены диэлектрические проницаемости и диэлектрические потери наночастиц Mn-CuFe2O4 в зависимости от технологии синтеза и температуры отжига. Протестированы различные аспекты газочувствительности синтезированных наночастиц Mn-CuFe2O4. Максимальный отклик на присутствие сжиженного нефтяного газа составляет 0.28 при оптимальной рабочей температуре 300oC для наночастиц Mn-CuFe2O4, синтезированных методом автоматического сгорания, и 0.23 при 250oC в случае наночастиц, полученных методом осаждения. DOI: 10.21883/FTT.2017.09.44857.069
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Наночастка"

1

Євтушенко, Ігор Олександрович. "Датчик інфрачервоного випромінювання". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30579.

Повний текст джерела
Анотація:
В магістерській дисертації проведено огляд науково-технічної літератури по призначенню та конструкції датчиків інфрачервоного випромінювання. Показано перспективами використання нітриду галію в електронній техніці для виробництва побутових та промислових датчиків інфрачервоного випромінювання. Проведено аналіз впливу конструктивних особливостей на перспективу розвитку датчиків ІЧ випромінювання. Розглянуті перспективні технології для створення ефективних датчиків. Розроблене експериментальне устаткування для дослідження росту епітаксіальних плівок GаN і AlxGa1-xN та виміру параметрів плівок. Запропонована методика розрахунку параметрів епітаксіальних плівок.
In the master's thesis the review of scientific and technical literature on the purpose and design of infrared radiation sensors was carried out. Prospects for the use of gallium nitride in electronic technology for the production of household and industrial infrared radiation sensors are shown. The influence of design features on the perspective of the development of IR radiation sensors is analyzed. Advanced technologies for creating effective sensors are considered. Experimental equipment for the growth of epitaxial GaN and AlxGa1-xN films and measurement of film parameters has been developed. The method of calculation of parameters of epitaxial films is offered.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Бистрик, Юрій Сергійович, Юрий Сергеевич Быстрик, Yurii Serhiiovych Bystryk, Тарас Володимирович Лютий, Тарас Владимирович Лютый, Taras Volodymyrovych Liutyi та А. В. Подосинная. "Стабильность сферического движения ферромагнитной наночастицы в вязкой среде". Thesis, Сумский государственный университет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39351.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Лютий, Тарас Володимирович, Тарас Владимирович Лютый, Taras Volodymyrovych Liutyi, Олександр Миколайович Гришко, Александр Николаевич Гришко, Oleksandr Mykolaiovych Hryshko та А. А. Ковнер. "Вращение слабоанизотропной ферромагнитной наночастицы в вязкой жидкости под действием переменного поля". Thesis, Сумский государственный университет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45817.

Повний текст джерела
Анотація:
Корректное описание совместной магнитной динамики и сферического движения фероромагнитной наночастицы является нетривиальной задачей, несмотря на то, что методы анализа этих видов движения по отдельности, в рамках моделей зафиксированной частицы и жесткого диполя, хорошо разработаны. Только недавно, после ряда неудачных попыток, предпринятых разными авторами, в работе был предложен непротиворечивый подход к решению данной задачи. В основу указанного подхода положен закон сохранения полного момента импульса, что существенно модифицирует результирующие уравнения движения по сравнению с уравнением Ландау-Лифшица и уравнениями сферического движения для жесткого диполя.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Poliakov, Oleksandr Yuriiovych, Александр Юрьевич Поляков, Олександр Юрійович Поляков, Taras Volodymyrovych Liutyi, Тарас Владимирович Лютый та Тарас Володимирович Лютий. "Однородная и неоднородная прецессия магнитного момента, возбуждаемого вращающимся магнитным полем". Thesis, Издательство СумГУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4147.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Liutyi, Taras Volodymyrovych, Тарас Володимирович Лютий, Тарас Владимирович Лютый, and O. M. Hryshko. "Magnetic and Mechanical Resonance of a Single Ferromagnetic Nanoparticle in a Viscous Fluid." Thesis, Sumy State University, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64155.

Повний текст джерела
Анотація:
Resonance is a widely spread phenomenon in our life. The mathematical apparatus for this phenomenon was developed absolutely, and a lot of examples, both desirable and undesirable were studied in detail. Thus, in particular, the resonance behavior of the nanoparticle magnetic moment driven by an external alternating field was scrutinized in. Here the nanoparticle was considered to be embedded into a solid matrix.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Клопенко, С. С., В. А. Чадюк та А. А. Ильчук. "Телевизионная ультрамикроскопия наночастиц". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27618.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Хандрико, М. Н., Е. В. Бабич та В. А. Чадюк. "Метод определения размеров наночастиц". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27613.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Камалиева, А. Н. "Электродинамические параметры составных наночастиц". Thesis, Сумский государственный университет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39546.

Повний текст джерела
Анотація:
Нелинейно-оптические среды с наночастицами металлов являются перспективными материалами для создания быстродействующих оптических переключателей. Особенностью таких сред является возникновение плазмонного резонанса. В работе рассматриваются среды со сложными наночастицами, содержащими металлическое ядро (серебро) с диэлектрической оболочкой из диоксида кремния.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Хандрико, М. Н., Е. В. Бабич та В. А. Чадюк. "Позиционирование наночастиц на подложке". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27652.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Захарова, Д. С. "Температурна стабільність біметалевої Au@Pd наночастинки зі структурою ядро-оболонка". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75629.

Повний текст джерела
Анотація:
У ході виконання магістерської роботи було побудовано математичну модель біметалевої Au@Pd наночастинки, розраховані температурні залежності структурних параметрів наночастинки в умовах збільшення температури, побудовано атомістичні конфігурації наночастинки для декількох ключових температур за допомогою програмного пакету OVITO.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Наночастка"

1

Афремов, Л. Л., И. Г. Ильюшин та С. В. Анисимов. Теория намагничивания наночастиц. Publishing House of the Far Eastern Federal University, 2022. http://dx.doi.org/10.24866/7444-5160-8.

Повний текст джерела
Анотація:
В монографии представлены результаты теоретических исследований процессов намагничивания материалов, магнитные свойства которых определяются гомо- или гетерогенными наночастицами. Особое внимание уделяется влиянию внутренних (размер и форма наночастиц, намагниченность насыщения и различные виды магнитной анизотропии) и внешних (температура, давление, химические превращения и время) факторов на магнитные состояния наночастиц. На основе анализа магнитных состояний гетерогенных наночастиц проведено моделирование зависимости различных видов намагниченности от размеров и формы наночастиц, механических напряжений, температуры и времени. Отдельно рассмотрены процессы намагничивания двухфазных (core/shell) наночастиц. Приведены результаты исследований зависимости гистерезисных характеристик, включая поле обменного смещения от размеров core/shell наночастиц, температуры и давления, а также от межфазного обменного взаимодействия ядро – оболочка и магнитостатического взаимодействия между частицами. Кроме того, в рамках модели core/shell наночастиц проведен анализ влияния процессов распада и однофазного окисления на магнитные характеристики наномагнетиков. Монография может быть рекомендована студентам, аспирантам и научным работникам, специализирующимся в области физики магнитных явлений и физики наносистем
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Тези доповідей конференцій з теми "Наночастка"

1

Драчев, В. П., Х. Бхатта та А. Алиев. "Плазмоника наночастиц со спиновой поляризацией". У Российский семинар по волоконным лазерам. ИАиЭ СО РАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31868/rfl2018.26.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Рзаев, Б. З., А. М. Караев та А. Б. Рзаева. "Получение наночастиц оксида сурьмы(III)". У Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2018. http://dx.doi.org/10.18411/spc-12-02-2018-03.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Вершинина, Е. Д., С. А. Бальжинов, Т. С. Дембелова та Б. Б. Бадмаев. "ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ КОЛЛОИДНОЙ СУСПЕНЗИИ НАНОЧАСТИЦ". У EDUCATION AND SCIENCE. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2020. http://dx.doi.org/10.18101/978-5-9793-1496-9-113-123.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Okunev, A. G., M. Yu Mashukov, A. V. Nartova, and A. V. Matveev. "ParticlesNN: on-line service for nanoparticles recognition on scanning microscopy images by using neural network Cascade Mask-RCNN." In FIT-M 2020. Знание-М, 2020. http://dx.doi.org/10.38006/907345-75-1.2020.48.51.

Повний текст джерела
Анотація:
Онлайн-cервис ParticlesNN создан на основе нейронной сети CascadeRCNN, обученной на изображениях наночастиц, полученных с помощью метода сканирующей туннельной микроскопии. Обученная нейронная сеть способна распознавать наночастицы как четкие контуры. Онлайн-cервис производит обработку полученных результатов, определяя размеры контуров, их статистические параметры — степень покрытия, концентрацию, средний размер, распределение частиц по размерам.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Махманов, У., А. Коххаров та С. Бахрамов. "ПОЛУЧЕНИЕ ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ТОНКИХ ПЛЕНОК ИЗ НАНОЧАСТИЦ C70". У Современные тенденции развития физики полупроводников: достижения, проблемы и перспективы. Research Support Center LLC, 2020. http://dx.doi.org/10.47100/conference_physics/s3_32.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Bogdanov, A. A., N. A. Verlov, S. V. SHmakov, V. V. Klimenko, N. A. Knyazev, I. N. Terterov, and A. A. Bogdanov. "Study of the cytotoxic and antitumor activity of silver nitrate in vitro and in vivo." In Global science. Development and novelty. L-Journal, 2020. http://dx.doi.org/10.18411/gsdn-25-12-2020-01.

Повний текст джерела
Анотація:
В настоящее время большое количество исследований посвящено изучению противоопухолевой активности наночастиц и соединений серебра, одним из которых является нитрат серебра. В данной работе была определена цитотоксическая активность нитрата серебра на клеточных культурах К-562, HeLa, Мононуклеарных клетках (МНК) переферической крови человека, а также эмбриональных фибробластах мыши 3T3b и трансформированных эмбриональных фибробластах мыши 3T3-SV40 с помощью методов проточной цитофлуорометрии и колориметричесого МТС-теста. Также в работе показана противоопухолевая активность нитрата серебра in vivo в отношении солидной опухоли Эрлиха.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Ганбаров, Х. Г., М. М. Джафаров, С. Ф. Азадалиева, С. И. Гусейнова, З. А. Агамалыев та Г. И. Ейвазова. "Изучение образования наночастиц серебра различными штаммами дрожжевых грибов". У Научный диалог: Вопросы медицины. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2018. http://dx.doi.org/10.18411/spc-15-02-2018-04.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Кошкина, Д. О., Н. В. Малюченко, А. А. Лыс, В. М. Студитский та А. В. Феофанов. "Разработка тест системы ингибиторов на основе мононуклеосомных наночастиц". У XXVIII Российская конференция по электронной микроскопии и VI школа молодых учёных "Современные методы электронной, зондовой микроскопии и комплементарные методы в исследованиях наноструктур и наноматериалов". Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37795/rcem.2020.10.36.054.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Сухинина, Н. С., В. М. Масалов, А. А. Жохов, И. И. Зверькова та Г. А. Емельченко. "Исследование полых наночастиц диоксида кремния методами электронной микроскопии". У XXVIII Российская конференция по электронной микроскопии и VI школа молодых учёных "Современные методы электронной, зондовой микроскопии и комплементарные методы в исследованиях наноструктур и наноматериалов". Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37795/rcem.2020.39.10.075.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Кузьменко, В. В., К. Д. Скоринова, И. А. Морозов та И. А. Василенко. "Изучение влияния наночастиц селена на культуры эукариотических клеток". У XXVIII Российская конференция по электронной микроскопии и VI школа молодых учёных "Современные методы электронной, зондовой микроскопии и комплементарные методы в исследованиях наноструктур и наноматериалов". Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37795/rcem.2020.70.49.025.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії