<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ЭБ Коллекция:</title>
    <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/150202</link>
    <description />
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:16:52 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-20T09:16:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Разработка методов синтеза наночастиц серебра с диэлектрической оболочкой для структур с усиленной люминесценцией/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. д.х.н. Артемьев М,В.</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154979</link>
      <description>Заглавие документа: Разработка методов синтеза наночастиц серебра с диэлектрической оболочкой для структур с усиленной люминесценцией/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. д.х.н. Артемьев М,В.
Авторы: Гапоненко, Всеволод Николаевич</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154979</guid>
      <dc:date>2016-06-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Формирование тонкопленочных структур из латерально-ориентированных полупроводниковых нанопластин и исследование их оптических свойств/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. д.х.н. Артемьев М.В.</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154978</link>
      <description>Заглавие документа: Формирование тонкопленочных структур из латерально-ориентированных полупроводниковых нанопластин и исследование их оптических свойств/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. д.х.н. Артемьев М.В.
Авторы: Михайлов, Александр Игоревич
Аннотация: Объект исследования: неводные коллоидные растворы полупроводниковых нанокристаллов селенида кадмия различной размерности (квантовые точки, наностержни, нанопластины), моно- и полислойные пленки нанопластин селенида кадмия.&#xD;
&#xD;
Цель исследования: разработка методов получения тонкопленочных структур, с контролируемой пространственной ориентацией анизотропных наночастиц.&#xD;
         Задачи исследования: разработка методик получения тонких пленок нанокристаллов на границе раздела  &lt;&lt;вода-воздух&gt;&gt; и переноса пленок на твердые подложки, исследование влияния поверхностных свойств нанокристаллов, их концентрации, количества примесей на формирование пленки, ее макро- и микроструктуру, выбор и оценка факторов, влияющих на ориентацию нанопластин внутри тонкопленочного ансамбля, проведение оптический исследований, способных прямо или косвенно подтвердить предложения о структуре пленки, а также с целью исследования коллективных свойств нанокристаллов внутри двумерного ансамбля.&#xD;
          В результате исследования были разработаны методики получения тонких пленок нанокристаллов различной морфологии на поверхности воды, разработаны методы переноса пленок на подложки. Было обнаружено сильное влияние количества и типа ПАВ на процесс растекания пленки и ее конечную структуру. Подтверждена  латеральная ориентация на участках, площадью до 3 см 2 с помощью оптической люминесцентной и просвечивающей электронной микроскопии. Проведено исследование люминесцентных свойств пленок нанопластин с различным характером квантового ограничения, продемонстрировано возможность эффективного Фёстеровского резонансного переноса энергии между нанопластинами, по предварительным оценкам составляющая 30-60%. Материалы дипломной работы могут быть использованы при разработке электрооптических, фотовольтаических и электролюминесцентных устройств.&#xD;
         Объем дипломной работы составляет 46 страниц, включая 27 рисунков. При написании работы было использовано 46 литературных источников. Ключевые слова: полупроводниковые нанокристаллы, коллоидный раствор, нанопластины, самосборка, межфазная граница, тонкая пленка, перенос энергии.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154978</guid>
      <dc:date>2016-06-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Наноструктурирование титана с формированием фотокаталитически-активных плёнок диоксида титана сенсибилизированных к видимой области электромагнитного спектра/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. к.х.н. Скорб.Е.В.</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154788</link>
      <description>Заглавие документа: Наноструктурирование титана с формированием фотокаталитически-активных плёнок диоксида титана сенсибилизированных к видимой области электромагнитного спектра/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. к.х.н. Скорб.Е.В.
Авторы: Брежнева, Надежда Юрьевна
Аннотация: Дипломная работа представлена на 51 с., 27 рис., 57 источниках. Ключевые слова: титан, сонохимическая обработка поверхности, диоксид титана, покрытие, фотокаталитическая активность, биосовместимость. В работе показаны перспективы нанострутурирования поверхности титана при обработке ульразвуком высокой интенсивности, используемом в качестве метода обработки титановых импланотов. При обработке поверхности было показана возможность регулирования размера кристаллитов титана в зависимости от обработки и электролита. Интересно отметить, что размер кристаллитов изменялся немонотонно при обработке поверхности, наблюдались осцилляции размеров кристаллитов от временеи обработки, обусловленные параллельным протеканием процессов атомной диффузии и кристализации металла. В окислительной среде, помимо влияния среды на изменения размеров кристаллитов титана, также формируется пористое покрытие диоксида титана, обладающее фотокаталистической активностью и биоцидными свойствами. Полученные покрытия характеризиуются высокой шероховатой поверхностью, а также супергидрофильностью. Указанные свойства обусловливают применение указанных металл-оксидных структур в качестве материалов биомедицинского назначения, для регулирования адгезии клеток на поверхности, а также роста ткани в микродефектах для имплантов нового поколения.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154788</guid>
      <dc:date>2016-06-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Исследование процессов окисления металлических порошков кислородом воздуха в присутствии кремнийорганических смол/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. к.техн.н., вед. н. с. Шинкарева Е.В</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154485</link>
      <description>Заглавие документа: Исследование процессов окисления металлических порошков кислородом воздуха в присутствии кремнийорганических смол/ аннотация к дипломной работе/ БГУ/ Химический факультет/ Кафедра неорганической химии/ научн. рук. к.техн.н., вед. н. с. Шинкарева Е.В
Авторы: Смирнов, Алексей Иванович
Аннотация: Дипломная работа: 55 страниц, 16 рисунков, 5 таблиц, 42 источника литературы. Клюевые слова: лакокрасочные материалы, силиконовая смола, антикоррозийное покрытие, термостойкое покрытие, алюминий, цинк, микротальк. Объекты исследования: метилфенилсиликоновая и метилсиликоновая смолы, алюминиевая и цинковая пасты. Цель исследования: разработка термостойких красок, предназначенных для защиты от коррозии глушителей автомобилей и других поверхностей из металла, которые в процессе эксплуатации могут находиться в темперетурном режиме от - 50 °С до +600°С.  задачи исследования : изучение процесса окисления частиц алюминия и цинка при нагреве на воздухе и в присутствии силиконовых смол и ламинарного наполнителя, а также получения на их основе термостойких и антикоррозионных покрытий. В результате исследования были установлены температурные границы процессов окисления кислородом воздуха частиц алюминиевой и цинковой паст, а также их композиций с силиконовыми смолами и микротальком. Также разработан состав термостойкой краски, которая в процессе эксплуатации может находиться в темперетурном режиме от - 50 °С до +600°С, а также в агрессивных средах.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/154485</guid>
      <dc:date>2016-06-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

