Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Алтынбасова, А. - Эффект накопления электрического заряда нанопорошковой системы на основе ZrO&sub(2)
Алтынбасова, А. - Эффект накопления электрического заряда нанопорошковой системы на основе ZrO&sub(2)

Статья
Автор: Алтынбасова, А.
Вестник Казахстанско-Британского технического университета: Эффект накопления электрического заряда нанопорошковой системы на основе ZrO&sub(2)
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Алтынбасова, А.
Вестник Казахстанско-Британского технического университета: Эффект накопления электрического заряда нанопорошковой системы на основе ZrO&sub(2)
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Алтынбасова, А.
Эффект накопления электрического заряда нанопорошковой системы на основе ZrO&sub(2) / А.Алтынбасова, А.Дорошкевич, Б.Мухаметулы, [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Казахстанско-Британского технического университета. – 2025. – Т. 22, № 2. – С. 333-350. – URL: https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-2-333-350. – Библиогр.: 18.
В работе представлена методика получения и исследования электрических емкостных свойств нанопорошков на основе диоксида циркония ZrO2, легированного 3 мол.% оксида иттрия Y2O3. Основное внимание уделяется созданию плотных компактатов с использованием высокого гидростатического давления до 500 МПа, а также оптимизации технологии нанесения электрических контактов, обеспечивающих стабильность измерений. В экспериментальной части статьи описана схема установки, позволяющей фиксировать разрядные характеристики образцов в диапазоне температур от 30 до 400 °C. Приведены данные о зависимости емкости от сопротивления цепи и напряжения, а также влияния термической обработки, то есть отжига при 400 °C и 500 °C на структурные и емкостные параметры. Показано, что при оптимальной комбинации параметров, а именно при напряжении 10 В, сопротивлении 10 кОм и влажности воздуха 50% достигается максимальная емкость до 1256,948 мкФ. Также в статье установлено, что повышение температуры отжига способствует улучшению емкостных характеристик, что связано с изменениями микроструктуры материала. Представленные данные свидетельствуют о потенциале нанопорошков YSZ в создании твердотельных наноионных накопителей энергии высокой плотности, что делает их перспективными для применения в системах накопления энергии и микроэлектронике.
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2025
Спец.(статьи,препринты) = С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология$
Спец.(статьи,препринты) = С 332.8 - Синхротронное излучение. Лазеры на свободных электронах. Получение и использование рентгеновских лучей
Бюллетени = 4/026
Алтынбасова, А.
Эффект накопления электрического заряда нанопорошковой системы на основе ZrO&sub(2) / А.Алтынбасова, А.Дорошкевич, Б.Мухаметулы, [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Казахстанско-Британского технического университета. – 2025. – Т. 22, № 2. – С. 333-350. – URL: https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-2-333-350. – Библиогр.: 18.
В работе представлена методика получения и исследования электрических емкостных свойств нанопорошков на основе диоксида циркония ZrO2, легированного 3 мол.% оксида иттрия Y2O3. Основное внимание уделяется созданию плотных компактатов с использованием высокого гидростатического давления до 500 МПа, а также оптимизации технологии нанесения электрических контактов, обеспечивающих стабильность измерений. В экспериментальной части статьи описана схема установки, позволяющей фиксировать разрядные характеристики образцов в диапазоне температур от 30 до 400 °C. Приведены данные о зависимости емкости от сопротивления цепи и напряжения, а также влияния термической обработки, то есть отжига при 400 °C и 500 °C на структурные и емкостные параметры. Показано, что при оптимальной комбинации параметров, а именно при напряжении 10 В, сопротивлении 10 кОм и влажности воздуха 50% достигается максимальная емкость до 1256,948 мкФ. Также в статье установлено, что повышение температуры отжига способствует улучшению емкостных характеристик, что связано с изменениями микроструктуры материала. Представленные данные свидетельствуют о потенциале нанопорошков YSZ в создании твердотельных наноионных накопителей энергии высокой плотности, что делает их перспективными для применения в системах накопления энергии и микроэлектронике.
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2025
Спец.(статьи,препринты) = С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология$
Спец.(статьи,препринты) = С 332.8 - Синхротронное излучение. Лазеры на свободных электронах. Получение и использование рентгеновских лучей
Бюллетени = 4/026
На полку