Wyniki wyszukiwania dla: FE2O3 - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FE2O3

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (4)

Wyniki wyszukiwania dla: FE2O3

  • Zespół Fizyki Ciała Stałego

    Potencjał Badawczy

    Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

  • Zespół Inżynierii Biomedycznej

    Potencjał Badawczy

    Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

  • Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej

    Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)

Wyniki wyszukiwania dla: FE2O3

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (46)

Wyniki wyszukiwania dla: FE2O3

  • WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE SZKIEŁ TLENKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH Fe2O3

    Publikacja

    - Rok 2012

    Zbadano właściwości elektryczne szkieł krzemianowo – ołowiowo - żelazowych. Szkła tlenkowe zawierające jony żelaza mogą potencjalnie wykazywać przewodnictwo polaronowe. Celem niniejszej pracy było bliższe określenie zachodzącego w nich mechanizmu przewodnictwa. Wytworzono szkła o składzie dobranym na podstawie ich zakresu szklenia: (50 – 0.5x)[SiO2, PbO] - xFe2O3 gdzie x wynosił odpowiednio 2, 5, 10, 15, 20 i 25 (w % mol). Otrzymane...

  • Ferromagnetic nanocrystallites in the SiO2 - PbO - Fe2O3 glass system

    The structure of 50% SiO2 - 35% PbO - 15% Fe2O3, 50% SiO2 - 30% PbO - 20% Fe2O3 and 50% SiO2 - 25% PbO - 25% Fe2O3 (in mol%) glass was investigated by the means of AFM microscopy and X-ray diffraction. Observation by the atomic force microscopy shows that each of prepared iron oxide glass doesn't have homogeneous structure and some nanocrystallites were detected. Next, test with neodymium magnet found out strong magnetic properties...

  • Interaction of yttria stabilized zirconia electrolyte with Fe2O3 and Cr2O3

    W pracy przedstawiono badania interakcji pomiędzy domieszkowanym tlenkiem cyrkonu a tlenkiem chromu i tlenkiem żelaza. Tlenek chromu wpływa głównie na zwiększenie rezystacji granic międzyziarnowych, zaś tlenek żelaza zwiększa zarówno rezystancje ziaren jak i granic międzyziarnowych.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Właściwości elektryczne i magnetyczne szkła Fe2O3 – SiO2 – PbO

    Publikacja

    - Rok 2020

    Szkło Fe2O3–SiO2–PbO wydaje się być obiecującym materiałem do zastosowań w urządzeniach elektrycznych takich jak rdzenie cewek, czujniki pola magnetycznego oraz mikrotransformatory. Jest to spowodowane korzystnymi właściwościami takimi jak stosunkowo wysoka rezystywność oraz w miarę duża przenikalność magnetyczna. Pierwsza wymieniona cecha skutkuje brakiem strat energii na prądy wirowe. Natomiast druga cecha oznacza potencjalną...

    Pełny tekst do pobrania w portalu

  • Electronic conductivity in the SiO2-PbO-Fe2O3 glass containing magnetic nanostructures

    The linear impedance spectra of iron–silicate–lead glass samples were measured in the frequency range from 1 MHz to 1 MHz and in the temperature range from 153 K to 423 K. The structure was investigated by means of XRD and atomic force microscopy. Local electrical and magnetic properties of the samples were tested with the aid of electrostatic force microscopy (EFM) and magnetic force microscopy (MFM). The obtained results show...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym