Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodnictwo powierzchniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Understanding and controlling the capture and conversion of energy and the flow of electrical charges within the bulk and/or across surfaces of materials and interfaces is a focus of significant scientific and technological pursuit. Our paper focuses on nanomaterials and hybrid systems targeting the management of IR, UV, and RF radiation by absorption or reflection mechanisms. It is assisted by engineering the structure of certain nanomaterials and by charge transfer along functional interphases imparting surface conductivity to the originally non-conductive materials such as flexible polymeric films. The latter constitute principal scaffolds for a variety of advanced technology applications such as: energy harvesting, conversion and storage, e.g., solar cells, lithium ion batteries, supercapacitors, or hydrogen storage.
PL
Zrozumienie i kontrolowanie wychwytywania i konwersji energii oraz przepływu ładunków elektrycznych w masie i/lub w poprzek powierzchni materiałów i międzyfazy jest przedmiotem znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych. Nasz artykuł koncentruje się na nanomateriałach i systemach hybrydowych ukierunkowanych na wykorzystanie promieniowania IR, UV i RF za pomocą mechanizmów absorpcji lub odbicia. Pomaga mu w tym inżynieria struktury niektórych nanomateriałów i przenoszenie ładunku wzdłuż funkcjonalnych miedzyfaz, które nadają przewodność powierzchni pierwotnie nieprzewodzącym materiałom, takim jak elastyczne folie polimerowe. Te ostatnie stanowią główne rusztowania dla szeregu zaawansowanych zastosowań technologicznych takich, jak: zbieranie, przekształcanie i przechowywanie energii, np. ogniwa słoneczne, akumulatory litowo-jonowe, superkondensatory lub akumulatory wodoru.
EN
The ability to control interactions between polymeric substrate and single molecules including successful placement of molecules in desired location at technologically useful conformation and spatial architecture provides a platform for designing functional surfaces for high-tech engineered products and smart devices. Subsequent ability to control interactions between arrays of immobilized molecules in the form of molecular brushes and interacting materials such as fluids, solids or bioactive materials such as cells and tissues facilitates the control of adhesion and fracture properties of interfaces for structurally bonded or coated materials or enables control of other properties such as surface conductivity of flexible films, fibres and fabrics for electronic or energy harvesting applications, live cells propagation in biomedical sensors or devices and for restorative medicine applications. This paper discusses theoretical and practical aspects of surface grafted molecular brushes at controlled surface density, spatial geometry and chemical functionality which facilitate more than 1000-fold strength increase of bonded assemblies in comparison with unmodified substrates to the point of achieving 100% cohesive fracture of substrates or adhesives, as detailed in our earlier publications. The same molecules exhibiting an in-built electron conductivity facilitate achieving a 108-fold increase in polymer surface conductivity.
PL
Analiza oddziaływania podłoża polimerowego i pojedynczych cząsteczek dotyczy ich rozmieszczenia dla ustalonego położenia w celu uzyskania korzystnej technologicznie konfiguracji. Stanowi ona podstawę do projektowania struktury geometrycznej powierzchni zaawansowanych technologicznie wyrobów i urządzeń inteligentnych. Określenie stopnia wzajemnego oddziaływania pomiędzy układami cząsteczek w postaci „szczotek molekularnych” – substancjami w stanie ciekłym i stałym lub materiałami bioaktywnymi, m.in. komórkami i tkankami, umożliwia kontrolę przylegania i pękania materiałów połączonych. Także kontrolę innych właściwości m.in. przewodnictwa powierzchniowego wytworzonych warstw lub włókien oraz rozprzestrzeniania się komórek w czujnikach i urządzeniach biomedycznych. W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru „szczotek molekularnych”. Uwzględniono kontrolę ich gęstości powierzchniowej, geometrii i właściwości chemicznych. Umożliwi to zwiększenie wytrzymałości łącznych elementów ponad 1000-krotnie w porównaniu z podłożem niemodyfikowanym. Zapewni także pękanie kohezyjne podłoża lub warstwy klejów.
PL
W pracy przedstawiono nowe możliwości zastosowania warstw diamentowych jako czujników gazów. Pokazano wpływ różnych warunków otoczenia na zmiany przewodnictwa powierzchniowego różnych warstw diamentowych, co pozwala poszerzyć ich zastosowania. Przedstawiono parametry wzrostu warstw diamentowych niedomieszkowanych, jak również domieszkowanych typu n.
EN
This paper presents new applications of diamond films as gas sensors. It shows the effect of different environmental conditions to changes in surface conductivity of various diamond films, which allows to expand their application. It presents the growth parameters of undoped and doped n-type diamond films.
EN
Results of measurements have been presented of electrical properties of thin diamond films produced by hot filament method on silicone substrates. It can be seen from the results that a thin film originates on the surface of diamond with high hole conductivity, which is associated with the presence of physically adsorbed hydrogen. The characteristics obtained suggest that respective controlling of dehydration process and adsorption of the gas particles from atmospheric air can to a certain degree, control electric resistance of this film. At the same time it proves that the two processes can be almost completely reversible.
PL
Zaprezentowano wyniki pomiarów właściwości elektrycznych cienkich warstw diamentowych wytwarzanych metodą gorącego włókna na podłożach krzemowych. Z pomiarów tych wynika, że na powierzchni diamentu powstaje cienka warstwa o wysokim przewodnictwie dziuro-wym, która związana jest z obecnością zaadsorbowanych fizycznie cząsteczek wodoru. Otrzymane charakterystyki sugerują, że opór elektryczny tej warstwy może być do pewnego stopnia kontrolowany poprzez odpowiednie sterowanie procesami odwodornienia i adsorpcji cząstek gazu z powietrza atmosferycznego. Okazuje się przy tym, że oba te procesy są niemal całkowicie odwracalne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.