электро лаборатория
Электронно-микроскопическая лаборатория
Google Yandex Rambler
Новости
Публикации
Библиотека
Галерея
Сообщество
Объявления
Форум
О проекте
регистрация
помощь
Научные группы: Электронно-микроскопическая лаборатория
Просвечивающий электронный микроскоп Tesla BS-613
Организация
Уральский государственный экономический университетКлючевые слова
"трансротационные" кристаллы, вакуумное напыление , микроструктуры, тонкие плёнки
Область деятельности
Нанотехнологии
Физика твердого тела
Научные интересы
Изучение механизмов образования электро лаборатория роста (в том числе с непосредственным наблюдением процессов in situ в электронном микроскопе электро лаборатория видео записью процессов), электро лаборатория так же факторов, определяющих характеристики объектов с сильным искривлением кристаллической решетки - "трансротационных" кристаллов
исследование электро лаборатория разработка новых материалов для быстрорастущего рынка энергонезависимой памяти (DVD- CD-RW, flash), основанных на переходах "стекло - кристалл".
исследования методами оптической, электронной электро лаборатория атомно-силовой микроскопии образования, дефектности электро лаборатория превращений в тонких плёнках неорганических веществ
теоретические электро лаборатория экспериментальные исследования дифракции электронов от упруго искажённых кристаллов электро лаборатория разориентированных микроструктур
электронно-микроскопические исследования дефектности электро лаборатория превращений в тонких плёнках, слоях электро лаборатория покрытиях для микро- электро лаборатория оптоэлектроники, нанотехнологий
Контактная информация
Телефон
+7 343 251-96-96
Факс
+7 343 257-71-47
Электронная почта
VladKol@usue.ru
Индекс
620219
Адрес
г. Екатеринбург,ГСП-985, ул. 8 Марта 62
Страница научной группы в интернете
Научный коллектив
Бортник Борис Исаакович, доцент, кандидат наук Веретенников Лев Михайлович, доцент, кандидат наук Кожин Анатолий Витальевич, заведующий лабораторией, профессор, кандидат наук Колосов Владимир Юрьевич, Научный руководитель лаборатории, профессор, кандидат наук Швамм Константин Леович, аспирант, доктор наукОписание
Достижения лаборатории
Методы вакуумного получения 2-х компонентных аморфных плёнок
Открытие (1980 г) трансротационных кристаллов, образующихся при кристаллизации аморфных плёнок
Разработка дифракционного метода изгибных контуров
Оборудование
металлографический инвертированный микроскоп МИМ-7
микроскоп поляризационно-интерференционный в проходящем свете Peraval
просвечивающий электронный микроскоп Tesla BS-613
просвечивающий электронный микроскоп Tesla BS540
растровый электронный микроскоп Tesla BS300
ультрамикротом пьезоэлектрический УМТП-5 Научные связи
Institute of Electrical Engineering Slovak Academy of Sciences, University of Groningen
Аристотелевский Университет, Салоники, Греция
Бристольский университет, Великобритания
Институт кристаллографии РАН, Москва
Институт оптики, Испания
Институт технической физики АН Венгрии ,
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург
Институт физической химии РАН, Москва
Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург
Институт электро физики УрО РАН, Екатеринбург
Киевский государственный университет, Украина
Линчопинг университет, Швеция
Московский государственный институт стали электро лаборатория сплавов,
Московский институт электронной техники,
Оксфордский университет, Великобритания
Политехнический институт, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский университет ,
Страссбургский университет, Франция
Университет Бен-Гурион, Негев, Израиль
Унивеситет Лехай, США
Урал НИИ Чермет, Екатеринбург
Уральский государственный технический университет , Екатеринбург
Уральский государственный университет им. Горького, Екатеринбург
Харьковский политехнический институт - ХТУ, Украина
Чалмерский технологический университет, Швеция Проекты электро лаборатория гранты
грант РФФИ-Урал (04-02-96072) "«Необычные "трансротационные" микроструктуры: электронная дифракционная микроскопия кристаллизуемых аморфных пленок на основе металлов (Me-X)» ", 2004-2007 грант РФФИ-Урал (01-03-96520 ) ""Необычные градиентные кристаллические микроструктуры, формируемые в аморфных пленках: поиск новых веществ электро лаборатория условий получения"", 2001-2003 грант INTAS (00-100 ) ""New Class of Thin-Film Materials with Unusual Transrotational Nanostructure Formed by Amorphous-Crystalline Transition: Detailed Microscopy, Search for New Structures""
Наиболее значимые публикации
Kolosov V.Yu., Schwamm C.L., Steeds J.W, "Lattice bending in crystallized areas of anodized Ta-O films" // Proc. The 16th International Microscopy Congress (IMC16, Sapporo, Japan), 2006, 3, 1744Колосов В.Ю., Веретенников Л.М., Старцева Ю.Б., Швамм К.Л., "Электронно-микроскопические исследования микроструктуры поликристаллических конденсатов на основе халькогенидов: влияние состава электро лаборатория толщины на внутрен-нее искривление кристаллической решётки" // Физика электро лаборатория техника полупроводников, 2005, 39 (8), 990 - 994Kolosov V., Schwamm C., Gainutdinov R., Tolstikhina A. , "Combined TEM-AFM studies of “transrotational” spherulites growing in amorphous films" // Proc. of 12th Int. Symp. “Nanostructures: Physics and Technology” St. Petersburg, 2004, 166 - 167Колосов В.Ю., Веретенников Л.М., Швамм К.Л., " электронно-микроскопическое исследование роста кристаллов в аморфных плёнках теллур-медь переменного состава электро лаборатория толщины" // Поверхность, 2004 (1)Kolosov V. Yu. and Tholen A. R. , "Transmission electron microscopy studies of the specific structure of crystals formed by phase transition in iron oxide amorphous films" // Acta Mater., 2000, 48, 1829 - 1840И. Е. Болотов, В. Ю. Колосов , "Возможности метода экстинкционных контуров в исследовании изгиба тонкоплёночных объектов" // Заводская лаборатория, 1982, 48 (11), 53 - 57
Галерея
Коллоидный цветок (II)
Новости
Роснанотех - начался выпуск дайджестов по нанотехнологиям
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» выпустила пилотный номер информационно-аналитического дайджеста "Нанотехнологии в мире". Дайджест основан на мониторинге российских электро лаборатория иностранных СМИ. В издании в сжатом виде представлены публикации в деловых, общественно политических электро лаборатория специализированных СМИ России электро лаборатория Европы, Америки электро лаборатория Азии, которые отражают текущую ситуацию в сфере нанотехнологий электро лаборатория наноиндустрии.
Трехмерные структуры на основе анодированного оксида алюминия
Уникальные 3D-структуры на основе анодированного оксида алюминия могут стать основой для получения фотонных электро лаборатория фононных кристаллов.
Технические результаты оценки решений заданий Олимпиады для школьников
Предварительные результаты первых по баллам участников - школьников после решения задач школьного тура электро лаборатория творческого конкурса для школьников. До 30 апреля будет сообщено остальное.
Публикации
Фотоионика? Интересно...
Шварев Алексей
Зачем нам нужны альтернативные фотовольтаике способы? Вовсе не потому, что фотовольтаические устройства несовершенны. Мне кажется, что ученые электро лаборатория инженеры должны помнить о принципиальной возможности альтернативных решений электро лаборатория заниматься постоянным поиском таковых наряду с эволюционным совершенствованием известных разделов знания электро лаборатория технологий. Иначе мы можем оказаться в ситуации, когда братья Райт будут производить высокотехнологичные велосипеды вместо того, чтобы собрать на живую нитку прототип первого самолета, электро лаборатория Эдисон разработает хай-тек свечи вместо примитивных электролампочек. В нашем проекте мы предлагаем найти способ использования фотохимических реакций (химический реакций, вызванных действием излучения) для создания неравновесного распределения ионов в полимерных материалах. Неравновесное распределение ионов впоследствии может быть напрямую превращено в электрический ток.
Новые энергоаккумулирующие составы на основе нанопорошков алюминия электро лаборатория оксидов алюминия
Толбанова Людмила Олеговна, Ильин Адександр Петрович, Мостовщиков Андрей Владимирович
В статье предложена новая энергоаккумулирующая смесь нанопорошков алюминия электро лаборатория оксида алюминия. В сравнении с классическим железоалюминиевым термитом при ее сгорании выделяется в пять раз больше тепловой энергии. Особенностью состава образующихся продуктов сгорания является наличие нитрида электро лаборатория оксинитрида алюминия в количестве 20-40 % мас., что, с одной стороны, снижает эффективность энергоаккумулирующей смеси, но, с другой стороны, благодаря нитридам образуются пористые легкоразрушаемые продукты, удобные для переработки в металлический алюминий.
Получение, транспорт электро лаборатория хранение водорода с помощью наноматериалов
Смирнов Евгений Алексеевич
В связи с истощением запасов природных ресурсов сегодня перед человечеством встаёт очень важная проблема: какой источник энергии в будущем заменит традиционные виды топлива? Давайте посмотрим вокруг нас: топливо, которое мы сжигаем каждый день в баках автомобилей электро лаборатория которое используется для обогрева нашего жилья, вода, которую мы пьём, полимеры, которые нас окружают, содержат водород, во всех живых существах так же содержится огромное количество водорода, звёзды состоят в основном из водорода электро лаборатория гелия. H2 – самый распространённый элемент во вселенной (до 92% всех атомов во Вселенной).
Библиотека
Сверхпроводники для электроэнергетики"№2 2008
РНЦ "Курчатовский Институт"
Нанометр март-апрель
Дорожная карта нанотехнологий
НТ МДТ (русский перевод), Foresight Nanotech Institute
Партнеры
Реклама
На первую - Новости - Публикации
- Библиотека
- Галерея
- Научные группы
- Объявления
- О проекте
Сайт создан в 2006 году при поддержке Института передовых технологий компании Samsung.
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.
По вопросам участия в проекте следует обращаться к Зайцеву Д.Д.
разделы
анимация 3d график
тройник
sharp ar-m205
три цвета: синий
госпиталь мэш
купить архиватор
автобетононасосы
сдать анализ кровь
снегоуборочный машина
флеш презентация
k610 купить
внешний антенна
электро лаборатория