Содержание
- 2. Классификация частиц по размерам
- 3. Зависимость температуры плавления золота от размера частиц: точки — экспериментальные данные; сплошная линия рассчитана по уравнению
- 4. Энергии ионизации для Fen и Соn при п = 1-100; пунктирная линия соответствует работе выхода электрона
- 5. Магнитные моменты (в расчете на один атом) для кластеров Fen и Rhn различного размера. Штриховая линия
- 6. Коэффициенты поглощения оптического излучения для разного размера кластеров в зависимости от энергии фотонов
- 7. Зависимость ширины запрещенной зоны от радиуса нанотрубки, вычисленная и измеренная для нанотрубок с различными хиральностями. Rd
- 8. Схема полевого транзистора на полупроводниковой нанотрубке (а); зависимость проводимости цепи от потенциала затвора (б)
- 9. Кольцо из атомов железа на поверхности меди, образующие «квантовый загон», собрано посредством STM-острия. Схема актуатора, состоящего
- 10. Метод изготовления шестерёнок путём прикрепления молекул бензола к внешней стороне углеродных нанотрубок Схема перекатывания адсорбированной молекулы
- 11. Схема размещения однослойной углеродной нанотрубки на кантилевере атомного силового микроскопа а) индуцированная ультрафиолетовым светом цис-транс изомеризация
- 12. Схема управления процессом переключения азобензола посредством фотоизомеризации и электрохимии, позволяющая реализовать двухрежимный переключатель
- 13. Схема электронного переключателя, выполненного на проводящей молекуле, прикреплённой концами к золотым электродам. Вольтамперные характеристики электронного переключателя
- 14. Микрофотография наноразмерного Ni
- 15. Микрофотография наноразмерного Со
- 16. Магнитные кривые a) Образец Fe–Co (50/50); b) Образец Co; с) Образец Fe–Co (30/70) (The University of
- 17. Зависимость удельного сопротивления наночастиц Ni (1) и Co(1`) от температуры
- 19. Скачать презентацию