Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/82138
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorНикифоров, С. В.ru
dc.contributor.authorКонев, С. Ф.ru
dc.contributor.authorМеньшенина, А. А.ru
dc.contributor.authorNikiforov, S. V.en
dc.contributor.authorKonev, S. F.en
dc.contributor.authorMenshenina, A. A.en
dc.date.accessioned2020-04-19T16:08:50Z-
dc.date.available2020-04-19T16:08:50Z-
dc.date.issued2020-02-19-
dc.identifier.other2018127306applnumber
dc.identifier.other3759910a-5beb-496a-8b28-948a78ecf174pure_uuid
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/82138-
dc.description.abstractFIELD: physics. SUBSTANCE: invention can be used in photonics, laser engineering and optoelectronics when producing laser photodetectors, optically active layers of photoluminescent, cathodoluminescent and electroluminescent devices, amperometric biosensors, chemiluminescent sensors, sol-gel glass. Nanopowder ZrO2 are subjected to cold uniaxial pressing at pressure of 900–1100 kg⋅s/cm2. Obtained compacts are thermally treated in vacuum at temperature over 1100 °C in the presence of graphite chips completely enveloping compacts. Then compacts are re-treated in air at temperature over 700 °C for 1 hour. EFFECT: technical result is an increase in the number of oxygen vacancies in the zirconium dioxide matrix, which increases the luminescence intensity of zirconium dioxide in 480 nm band.en
dc.description.abstractИзобретение может быть использовано в фотонике, лазерной технике и оптоэлектронике при изготовлении лазерных фотоприемников, оптически активных слоёв фотолюминесцентных, катодолюминесцентных и электролюминесцентных устройств, амперометрических биосенсоров, хемилюминесцентных сенсоров, золь-гелевых стекол. Нанопорошок ZrO2 подвергают холодному одноосному прессованию при давлении 900–1100 кг⋅с/см2. Полученные компакты термообрабатывают в вакууме при температуре более 1100°С в присутствии графитовой стружки, полностью окружающей компакты. Затем компакты повторно обрабатывают на воздухе при температуре более 700°С в течение 1 ч. Технический результат – увеличение количества кислородных вакансий в матрице диоксида циркония, что приводит к увеличению интенсивности люминесценции диоксида циркония в полосе 480 нм.ru
dc.language.isoruen
dc.relationhttps://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/714/811/%D0%98%D0%97-02714811-00001/document.pdffips
dc.subjectPATENTen
dc.subjectINVENTIONen
dc.subjectПАТЕНТru
dc.subjectИЗОБРЕТЕНИЕru
dc.titleСпособ повышения интенсивности люминесценции оксидных диэлектриковru
dc.title.alternativeMETHOD FOR INCREASING LUMINESCENCE INTENSITY OF OXIDE DIELECTRICSen
dc.typePatenten
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/patenten
dc.identifier.rsi42495359-
local.patent.datepriotity2018-07-25-
local.patent.datepriotity2018-07-25appldate
local.patent.number2714811-
local.patent.ownerФедеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»ru
local.patent.typeПатент на изобретениеru
local.patent.countryRUSen
local.identifier.pure12569036-
Располагается в коллекциях:Патенты и изобретения

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2714811.pdf1,1 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


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