Презентации, доклады, проекты по физике

Физика и технология наноструктур
Физика и технология наноструктур
Основные сферы интересов Фундаментальные исследования структуры строения твердых Исследование полупроводников различного состава на наличие необычных свойств Исследование и разработка лазеров на полупроводниковых материалах Выращивание определенных наноструктур для исследований и создания приборов на их основе Исследования атомных структур, квантовых ям и барьеров различной конфигурации И многое другое… Профильные предметы Физическая кристаллография->Физика дефектов Физика твердого тела Физика полупроводников и полупроводниковых приборов Оптические явления в полупроводниках Полупроводниковые лазеры Практические методы диагностики наноструктур Основы нанотехнологий Лабораторный практикум по физике и технологии наноструктур Лабораторный практикум по физике конденсированного состояния
Продолжить чтение
Деформация, механические свойства и разрушение металлов (Лекция 4)
Деформация, механические свойства и разрушение металлов (Лекция 4)
Лекция 4 Деформация, механические свойства и разрушение металлов При пластической деформации одна часть кристалла смещается сдвигом по отношению к другим его частям, причем такая деформация является необратимой и сохраняется после снятия нагрузки. В результате пластической деформации кристалл может существенно изменить размеры и форму. Чем больше обратимые деформации, которые можно вызвать в материале, тем выше упругость этого материала. Способность материала претерпевать большие необратимые деформации говорит о его высокой пластичности. Лекция 4 Деформация, механические свойства и разрушение металлов Упругое растяжение кристалла σ = Eε, E – модуль нормальной упругости или модуль Юнга Резина: Е= 0,5 МПа; алмаз: Е=1,2х 106МПа
Продолжить чтение
Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Энергия заряжённого конденсатора. Применение конденсаторов
Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Энергия заряжённого конденсатора. Применение конденсаторов
Титульный лист Понятие конденсатора Конструкция конденсатора Свойства конденсатора Ёмкость конденсаторов Другие характеристики Классификация конденсаторов Применение конденсаторов и их работа Список литературы Понятие конденсатора Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.[⇨] В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок (см. рис.). Практически применяемые конденсаторы имеют много слоёв диэлектрика и многослойные электроды, или ленты чередующихся диэлектрика и электродов, свёрнутые в цилиндр или параллелепипед со скруглёнными четырьмя рёбрами (из-за намотки). Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах.
Продолжить чтение
Технология наночастиц металлов. Тема 4
Технология наночастиц металлов. Тема 4
Металлические наночастицы Металлические наночастицы имеют физические и химические свойства отличные от свойств объёмных металлов. Одной из основных особенностей Ме наночастиц являются их оптические свойства. Например, 20-нм наночастицы золота имеют характерный цвет красного вина. Серебряные наноча-стицы - желтовато-серый, наночастицы платины и палладия являются черными. Не удивительно, что оптические характеристики наночастиц использо-вались с незапамятных времен в картинах и архитектуре (витражах). Самым известным примером является чаша Ликурга (четвертый век н. э.), которая демонстрирует другой цвет в зависимости от того, освещается извне (слева) или изнутри (справа). Анализ стекла показал, что она содержит очень небольшое количество крошечных (~ 70 нм) кристаллов металлов Ag и Au в молярном соотношении ~ 14: 1, что придаёт ей эти необычные оптические свойства.
Продолжить чтение