Sobre la relación entre la ciencia fundamental y la investigación aplicada contemporánea en el campo de la Nanowhiskerografía láser de alta velocidad
En la práctica, en diversas áreas de la vida, a menudo existe la necesidad de utilizar materiales que tengan requisitos mutuamente excluyentes. Por tanto, el estudio de las cuestiones relacionadas con la fabricación de materiales en determinados estados para determinadas aplicaciones técnicas, y los...
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Universidad Nacional de Ingeniería
2021
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54702024-07-18T17:55:18Z Sobre la relación entre la ciencia fundamental y la investigación aplicada contemporánea en el campo de la Nanowhiskerografía láser de alta velocidad Maksimovsky, Sergey Nikoloaevich Bobkov, Alexandr Nikolaevich Stavtsev, Aleksey Urievich 621 Física aplicada En la práctica, en diversas áreas de la vida, a menudo existe la necesidad de utilizar materiales que tengan requisitos mutuamente excluyentes. Por tanto, el estudio de las cuestiones relacionadas con la fabricación de materiales en determinados estados para determinadas aplicaciones técnicas, y los métodos de control de propiedades estructuralmente sensibles para obtener efectos especificados, es bastante relevante en la actualidad. Se descubrió un nuevo efecto, a saber, el rápido crecimiento de materiales amorfos y compuestos en forma de nanowhiskers "coherentes" utilizando plasma inducido por láser a temperaturas superiores a 4.000oC y altas presiones de hasta 100 mil atmósferas a una velocidad que alcanza los 80-100 m /s. Este método de crecimiento de bigotes se basa en estudios fundamentales de la radiación láser pulsada y en las predicciones de los premios Nobel, Ch.H. Townes, A.M. Prokhorov (división de un rayo láser de potencia por encima del umbral) y G.A. Askaryan (efectos del autoenfoque de la luz en el estado condensado de la materia y la evaporación por sublimación). Los autores muestran posibles aplicaciones prácticas de este método, como la protección de valores, billetes y tarjetas plásticas, así como la producción de un nuevo tipo de baterías de silicio, catalizadores automotrices y baterías solares de silicio. Universidad Nacional de Ingeniería 2021-11-31 Article PeerReviewed text http://ribuni.uni.edu.ni/5470/1/1730-1739.pdf https://doi.org/10.5377/nexo.v34i06.13139 Maksimovsky, Sergey Nikoloaevich and Bobkov, Alexandr Nikolaevich and Stavtsev, Aleksey Urievich (2021) Sobre la relación entre la ciencia fundamental y la investigación aplicada contemporánea en el campo de la Nanowhiskerografía láser de alta velocidad. Nexo Revista Científica, 34 (06). pp. 1730-1739. ISSN 1995-9516 http://ribuni.uni.edu.ni/5470/ |
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Universidad Nacional de Ingenieria |
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621 Física aplicada |
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621 Física aplicada Maksimovsky, Sergey Nikoloaevich Bobkov, Alexandr Nikolaevich Stavtsev, Aleksey Urievich Sobre la relación entre la ciencia fundamental y la investigación aplicada contemporánea en el campo de la Nanowhiskerografía láser de alta velocidad |
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En la práctica, en diversas áreas de la vida, a menudo existe la necesidad de utilizar materiales que tengan requisitos mutuamente excluyentes. Por tanto, el estudio de las cuestiones relacionadas con la fabricación de materiales en determinados estados para determinadas aplicaciones técnicas, y los métodos de control de propiedades estructuralmente sensibles para obtener efectos especificados, es bastante relevante en la actualidad. Se descubrió un nuevo efecto, a saber, el rápido crecimiento de materiales amorfos y compuestos en forma de nanowhiskers "coherentes" utilizando plasma inducido por láser a temperaturas superiores a 4.000oC y altas presiones de hasta 100 mil atmósferas a una velocidad que alcanza los 80-100 m /s. Este método de crecimiento de bigotes se basa en estudios fundamentales de la radiación láser pulsada y en las predicciones de los premios Nobel, Ch.H. Townes, A.M. Prokhorov (división de un rayo láser de potencia por encima del umbral) y G.A. Askaryan (efectos del autoenfoque de la luz en el estado condensado de la materia y la evaporación por sublimación). Los autores muestran posibles aplicaciones prácticas de este método, como la protección de valores, billetes y tarjetas plásticas, así como la producción de un nuevo tipo de baterías de silicio, catalizadores automotrices y baterías solares de silicio. |
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