Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60133
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorРодригес Контрерас, Рауль Давид -ru
dc.contributor.authorБогословский, Владимир Михайловичru
dc.date.accessioned2020-06-05T05:27:10Z-
dc.date.available2020-06-05T05:27:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБогословский 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.-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/60133-
dc.description.abstractИспользование 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.ru
dc.description.abstractThe 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.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectоксид графенаru
dc.subjectсенсор температурыru
dc.subjectсенсор влажностиru
dc.subjectсенсор изгибаru
dc.subject3д печатьru
dc.subjectвосстановленный оксид графенаru
dc.subjectgraphene oxideen
dc.subjecttemperature sensoren
dc.subjecthumidity sensoren
dc.subjectbending sensoren
dc.subject3D printingen
dc.subjectreduced graphene oxideen
dc.titleИнтеграция наноматериалов из графена с применением 3D-печати для биомедицинских и сенсорных примененийru
dc.typeStudents work-
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ)::Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ)-
local.institut8120-
local.localtypeСтуденческая работа-
dc.subject.oksvnk12.04.04-
local.thesis.levelМагистрru
local.thesis.disciplineБиотехнические системы и технологии-
local.local-vkr-id735656-
local.vkr-id43963-
local.stud-group9ДМ8И-
local.lichnost-id167171-
local.thesis.level-id3-
local.tutor-lichnost-id477364-
dc.subject.udc616.666.2-022.532:004.925.84:61-
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.