Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Nanokompozyt warstwowy a-SiOx/SiO2 został osadzony na podłożu krzemowym o orientacji (100) przez naprzemienne próżniowe naparowywanie. W ten sposób otrzymano 50 warstw naprzemiennie ułożonych SiOx oraz SiO2. Grubości poszczególnych warstw wynosiły ok. 3nm dla SiO2 oraz ok. 8 nm dla SiOx. Całkowita grubość uzyskanego nanokompozytu bez podłoża wynosiła 280 ± 15 nm. Następnie otrzymany materiał został poddany dwu godzinnemu wygrzewaniu w temperaturze 1110ºC w atmosferze azotu. Zmiennoprądowe pomiary wielkości elektrycznych wykonano w zakresie częstotliwości z przedziału od 100 Hz do 1 MHz w temperaturach od 20 K do 375 K. Przedstawiono częstotliwościowe i temperaturowe zależności pojemności, konduktywności, kąta przesunięcia fazowego, przenikalności dielektrycznej oraz tangensa kąta strat. Na tej podstawie ustalono, mechanizm przenoszenia ładunku w materiale oraz jego właściwości dielektryczne.
EN
The layered a-SiOx/SiO2 nanocomposite was deposited by alternating vacuum evaporation on a p-Si:B (100) substrate. In this way, 50 layers of alternating placed SiOx and SiO2 were obtained. The thicknesses of individual layers were approx. 3 nm for SiO2 and approx. 8 nm for SiOx.The total thickness of the obtained nanocomposite without substrate was 280 ± 15 nm. Then the material was subjected to a two hour annealing at 1100 °C under a nitrogen atmosphere to obtain silicon nanoparticles in the oxide matrix. AC measurements of electrical properties were made in the frequency range from 100 Hz to 1 MHz at temperatures from 20 K to 375 K. Frequency and temperature dependences of capacitance, conductivity, phase shift angle, dielectric permittivity and tangent of the loss angle were presented. On this basis, the mechanism of charge transfer in the material and its dielectric properties were determined. It was found that in the nanocomposite hopping conductivity and additional polarity to the matrix occur. The temperature dependence of the dielectric relaxation time was determined, on the basis of which the activation energies were calculated. Two ranges of changes in activation energy can be observed: low temperature region corresponds to a low activation energy value E10,0002 eV, while in the high temperature range, the activation energy rises many times up to E20.08 eV.
2
Content available remote Two-dimensional thermal conductivity of defect-free singlewalled carbon nanotubes
EN
Based on the known Debye’s model for heat capacity and on the kinetic model for the phonon heat transfer taking into account the length of nanotube and also of the contribution made by phonon-phonon scattering, a heat conduction model of defect-free single-wall carbon nanotube was proposed. Based on this model, the dependences of the two-dimensional thermal conductivity of defect-free single-wall carbon nanotubes on their length and temperature were defined.
PL
Na podstawie modelu pojemności cieplnej Debaye'a oraz modelu cieplnego transferu fononów, biorąc pod uwagę długość nanorurki a także wkład rozpraszania fonon-fonon, zaproponowano model przewodzenia ciepła jednościennych nanorurek węglowych bez defektów. Bazując na tym modelu zdefiniowano zależności dwuwymiarowego przewodnictwa cieplnego jednościennych nanorurek węglowych bez defektów od ich długości.
EN
C-PVD method (vacuum arc deposition of a cathodes) was used for deposition of multilayered coatings, based on TiN/ZrN systems, with different thickness of bilayers. Total thickness of the coatings was 11 – 19 μm, thickness of bilayers varied from 39 to 305 nm for different samples depending on deposition conditions. Microstructure of the coatings, mechanical and tribotechnical properties, and wear resistance were explored. Influence of the bilayer thickness on such properties of the coatings, as hardness, elasticity modulus, wear resistance and wear ratio were explored.
PL
Metoda C-PVD (napylanie próżniowo-łukowe katod) została użyta do osadzania wielowarstwowych powłok, na bazie układów TiN/ZrN o zmiennej grubości pojedynczych warstw. Całkowita grubość powłoki wynosiła 11 – 19 μm, przy czym grubość pojedynczych warstw wahała się od 39 do 305 nm dla różnych próbek zależnie od warunków osadzania. Zbadano mikrostrukturę powłok, właściwości mechaniczne i trybologiczne oraz odporność na zużycie.
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.