Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60133
Название: Интеграция наноматериалов из графена с применением 3D-печати для биомедицинских и сенсорных применений
Авторы: Богословский, Владимир Михайлович
Научный руководитель: Родригес Контрерас, Рауль Давид -
Ключевые слова: оксид графена; сенсор температуры; сенсор влажности; сенсор изгиба; 3д печать; восстановленный оксид графена; graphene oxide; temperature sensor; humidity sensor; bending sensor; 3D printing; reduced graphene oxide
Дата публикации: 2020
Библиографическое описание: Богословский В. М. Интеграция наноматериалов из графена с применением 3D-печати для биомедицинских и сенсорных применений : магистерская диссертация / В. М. Богословский ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ), Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) ; науч. рук. Р. -. Родригес Контрерас. — Томск, 2020.
Аннотация: Использование восстановленных пленок оксида графена для создания полупроводниковых структур и различные проводящие поверхности популярны во всем мире. Роль 3D-печати для создания гибких структур остается спорным. В этой статье мы объединили эти две технологии для изучения гибкой электроники на основе рГО. Наши результаты показывают, что в зависимости от свойств подложки и способа облучения оксида графена, можно создать множество датчиков с заданными свойствами. Эта документ представляет собой датчик температуры, датчик изгиба и датчик влажности для продемонстрировать, как эти две перспективные технологии могут быть объединены.
The use of reduced graphene oxide films to create semiconductor structures and various conductive surfaces is popular all over the world. The role of 3D printing to create flexible structures is still controversial. In this paper, we combined these two technologies to study flexible electronics based on rGO. Our results show that depending on the properties of the substrate and the method of irradiation of graphene oxide, it is possible to create many sensors with preset properties. This paper presents a temperature sensor, a bend sensor, and a humidity sensor to demonstrate how these two promising technologies can be combined.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60133
Располагается в коллекциях:Магистерские диссертации

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TPU918664.pdf1,34 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.