Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

Конструкционные материалы, ответы: Конструкционные материлы: Старинный строительный материал… будущего

1. Удельная электрическая проводимость смеси цементный камень – порошок графита (металла) зависит от температуры, концентрации частиц графита (металла), удельной электрической проводимости цементного камня и графита (металла), формы частиц графита (металла), агрегации частиц графита (металла) и формы агрегатов, дисперсности частиц графита (металла).

2. С увеличением массовой доли электропроводящего материала электрическая проводимость смеси увеличивается. Как правило, указанная зависимость вначале носит степенной характер, а далее происходит резкий, существенный рост электрической проводимости, обусловленный образованием сплошных цепочных структур, являющихся проводниками электрического тока.

3. Электрическая проводимость системы цементный камень – электропроводящий порошок зависит от дисперсности фазы, проводящей электрический ток. Указанная закономерность объясняется изменением электрических свойств среды между контактами частиц, а также различной способностью к агрегации частиц в зависимости от их дисперсности. Если электрические свойства среды (цементный камень) между контактами частиц не меняются, а распределение частиц по объему равномерное, то электрическая проводимость не зависит от дисперсности частиц – электропроводность является топологическим инвариантом относительно дисперсности токопроводящей фазы (при одинаковых концентрациях графита или металла).

4. Составы, обладающие отрицательным температурным коэффициентом, неустойчивы в работе вследствие локальных перегревов поверхности, приводящих к разогреву локальных участков и выходу их из строя. Такие участки просто сгорают с течением времени.

5. Добавление сегнетоэлектриков способствует изменению отрицательного температурного коэффициента на положительный температурный коэффициент, особенно вблизи точки фазового перехода второго рода.

6. Электрическая проводимость образцов при прочих равных условиях не одинакова. В образце 2 видно наличие цепочных структур (удлиненных агрегатов частиц), обуславливающих более высокую электрическую проводимость композита.

 

Прикрепленные файлы:
star.pdf (30.52 Кб.)

 



Исходное задание

Свалка наносамолетов
Свалка наносамолетов

Наносистемы: физика, химия, математика (2024, Т. 15, № 1)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume15/15-1
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 5)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-5
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 4)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-4
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Материалы к защитам магистерских квалификационных работ на ФНМ МГУ в 2023 году
коллектив авторов
30 мая - 01 июня пройдут защиты магистерских квалификационных работ выпускниками Факультета наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова.

Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров

Эра технопредпринимательства

В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.

Технопредпринимательство в эпоху COVID-19

Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.

Технонано

Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.