Зміст
Добірка наукової літератури з теми "Сенсорні шари"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Сенсорні шари".
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 "Сенсорні шари"
Tsyzh, B. R., M. R. Dzeryn та Yu Yu Horbenko. "Газочутливість плівок поліортотолуїдину". Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 19, № 75 (7 січня 2017): 59–64. http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet7512.
Повний текст джерелаКutovа, О. Yu, М. H. Dusheikо, М. О. Semenenkо, L. А. Stoliar, and V. І. Тimofieiev. "Influence of Eddition Buffer Layer on CRP Sensor Sensitivity Based on ISFET." Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute 140, no. 5 (2018): 98–104. http://dx.doi.org/10.31649/1997-9266-2018-140-5-98-104.
Повний текст джерелаЧерниш, Б. Б., та С. В. Артеменко. "Моделювання процесів теплообміну в мікромеханічних перетворювачах на основі добавок наночасток графена". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 2 (30 червня 2021): 89–97. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i2.2022.
Повний текст джерелаЯременко, Наталя. "СЕНСОРНI ОБРАЗИ ЯК АТРИБУТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТIЛЕСНОСТI В«ТЮРЕМНIЙ ПРОЗI» ВОЛЬФГАНГА БОРХЕРТА". Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 15 (19 грудня 2021). http://dx.doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4546.
Повний текст джерелаАЛЬ-СВЕЙТИ, М. А., А. С. МУТХАННА, А. С. БОРОДИН, and А. Е. КУЧЕРЯВЫЙ. "A SYSTEM FOR DETECTING AND RECOGNIZING MOVING BIOLOGICAL OBJECTS FOR UNMANNED VEHICLES BASED ON INTELLIGENT EDGE COMPUTING." Электросвязь, no. 9(22) (September 15, 2021). http://dx.doi.org/10.34832/elsv.2021.22.9.004.
Повний текст джерела"Кремниевый бетавольтаический преобразователь". Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019», 24 травня 2019, 122. http://dx.doi.org/10.34077/rcsp2019-122.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Сенсорні шари"
Главчев, Дмитро Максимович, та Олександр Юрійович Заковоротний. "Розробка нейромережевої N-направленої дискретної асоціативної пам`яті". Thesis, Криворізький національний університет, 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45523.
Повний текст джерелаКогут, Ігор Тимофійович. "Елементи МОН ІС і сенсорні пристрої на основі КНІ-структур з лазерною рекристалізацією полікремнієвого шару". Дис. канд. техн. наук, КПІ, 1993.
Знайти повний текст джерелаВоробйов, Владислав Євгенійович. "Оптичні рідкокристалічні сенсори". Bachelor's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35117.
Повний текст джерелаThesis is devoted to improving the efficiency of one of the main executive elements of electronics. Introduction to the main characteristics of sessors. Analysis of ways to optimize the technical parameters of liquid crystal pressure gradient sensors. Analysis of liquid crystal sensors of acceleration, vibration and inclusion. The paper considers many types of sensors and prefers the optical liquid crystal sensor due to the easy unification of its construction and widespread use in the home. Using the properties of liquid crystal materials, it was possible to achieve extremely sensitive sensing sensors.
Латишев, Віталій Михайлович, Виталий Михайлович Латышев та Vitalii Mykhailovych Latyshev. "Механизмы роста 3D-структур C, Cu, Zn в условиях околоравновесной стационарной конденсации". Thesis, СумГУ, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39759.
Повний текст джерелаДиссертационная работа посвящена изучению закономерностей структурообразования 3D-систем веществ существенно различной летучести (C, Cu и Zn) в условиях околоравновесной стационарной конденсации. Осаждая конденсаты углерода в условиях, близких к термодинамическому равновесию, с помощью накопительной системы плазма-конденсат (НСПК), на начальном этапе селективного роста (в течение 6 мин) при давлении аргона 6 Па и мощности разряда 50 Вт были получены шарообразные слабосвязанные графитоподобные наноструктуры. При более продолжительной конденсации в течении нескольких часов происходит формирование графитоподобных шарообразных включений. Повышение давления рабочего газа от 6 до 10 Па при слабом изменении всех прочих технологических параметров способствует реализации более стационарного технологического процесса и зарождению на графитоподобных шарообразных включениях нановолокон. Сделано предположение о том, что в качестве активных центров зарождения углеродных нановолокон выступают изогнутые графеновые плоскости шаровидных структур. Установлено, что процесс зарождения и роста различных нановолокон разнесен во времени и определяется наличием шарообразных графитоподобных включений. Создана математическая модель массопереноса распыленного вещества в промежутке между мишенью и подложкой, адекватно описывающая процесс созревания по Оствальду островков меди приблизительно одинакового размера. На примере трех серий экспериментов по осаждению пористых структур меди при помощи магнетронного распыления было показано, что основу процесса образования пор составляют малые значения пересыщения осаждаемых паров, влекущие за собой различные скорости наращивания конденсата в близлежащих точках ростовой поверхности. Подобный селективный рост кристаллов возможен вследствие флуктуаций в распределении активных центров, при избирательной застройке кристаллографических плоскостей с максимальной энергией десорбции адатомов, а также при наличии отрицательного смещения и соответствующей фокусировке осаждаемых ионов на выступающие части ростовой поверхности. В последующем неполное сращивание кристаллов приводит к образованию пор и к появлению активных центров, необходимых для зарождения новых кристаллов. На основании анализа экспериментальных данных по получению конденсатов цинка в НСПК было выявлено существование трех зон (на диаграмме параметров «давление рабочего газа – мощность разряда») в пределах которых формируются одинаковые по характеру пористые структуры. Широкий спектр значений технологических параметров зоны 1 подтверждает процесс самоорганизации малых значений пересыщений и позволяет получать наносистемы цинка с высокой воспроизводимостью структурно-морфологических характеристик при среднем диаметре нанонитей 60 нм. При переходе в зону 2, а затем в зону 3 наблюдается постепенное увеличение пересыщения, которое подтверждается постепенным переходом к формированию структур в виде слабо связанных друг с другом системы ограненных кристаллов. Показано, что сопротивление окисленных систем цинка сильно зависит от газовой среды, в которой они находятся. Так для концентрации 0,7% пропана в воздухе, сопротивление образца снижается в 159 раз по сравнению с сопротивлением в чистом воздухе. Таким образом, полученные структуры могут найти применение в качестве газовых сенсоров, по крайней мере, к смеси пропан-бутан.
Dissertation is devoted to the investigation of the structure formation regularities of the C, Cu and Zn 3D-systems under the condensation conditions of the weakly saturated vapors and by using both the classical method of magnetron sputtering and the plasma-condensate accumulation system (PCAS). Technological conditions of the nanospheres and microspheres formation on the basis of C, on which hereafter the nanowires arise, are determined. A mathematical model that adequately describes the process of Ostwald ripening of the rounded Cu islands of the approximately equal size was created. On the example of three series of experiments on Cu porous structures deposition by using magnetron sputtering it has been shown that the small values of supersaturation of the deposited vapors, which cause different speeds of the condensate’s increase in the nearby situated growth surface points constitute the basis of the porous structures formation. Mechanisms of Zn 3D-systems structure formation by using both classical method of magnetron sputtering and PCAS are studied. It is determined that the oxidized porous zinc condensates can be used as gas sensors.