Top.Mail.Ru
Физико-химические основы приборостроения / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2024 г.
  • Объём: 532 стр.
  • Объём: 43.23 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 949 г.
  • ISBN: 978-5-7038-6324-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 532 стр.
  • Год издания: 2024 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-6324-4

О книге

Учебное пособие по дисциплине «Физико-химические основы приборостроения» содержит нормативную базу дисциплины, рекомендации по организации и проведению лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ и деловых игр, перечень учебных видео- и аудиоматериалов, слайдов, типовых плакатов и другие дидактические материалы для работы профессорско-преподавательского состава и студентов по данной дисциплине.
Соответствует стандартам WorldSkills по компетенции «Производство и инженерные технологии», а также содержанию и уровню подготовки студентов по укрупненным группам специальностей и направлений «Информатика и вычислительная техника», «Электроника, фотоника, приборостроение и связь». Может представлять интерес для преподавателей, студентов, а также специалистов, занимающихся вопросами приборостроения и созданием цифровых систем.
Материалы учебного пособия имеют свободный доступ — их можно читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их полные или частичные тексты с указанием авторства без каких-либо ограничений. Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Список литературы
  1. Алферов Ж.И. Двойные гетероструктуры: концепция и применение // Успехи физических наук. 2002. Т. 172. № 9. C. 19.
  2. Андриевский Р.А. Материалы: концепция и современные проблемы // Российский химический журнал. 2002. Т. 46. № 5. C. 50–56.
  3. Валиев Р.З., Александров И.В. Структурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос, 2000. 272 с.
  4. Головин Ю.И. Введение в технологию. М.: Машиностроение, 2003. 112 с.
  5. Гусев А.И., Ремпель А.А. Кристаллические материалы. М.: Физматлит, 2000. 224 с.
  6. Демиховский В.Я., Вугальтер Г.А. Физика квантовых низкоразмерных структур. М.: Логос, 2000. 248 с.
  7. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: учебник для вузов / К.И. Билибин, А.И. Власов [и др.]; ред. В.А. Шахнов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 563 с., [4] л. ил.: ил. (Информатика в техническом университете).
  8. Gleiter H. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure // Acta Materialia. 2000. Vol. 48. No. 1. Pp. 1–29.
  9. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Структурные материалы. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 192 с.
  10. Герасименко Н.Н. Размерные структуры в имплантированных полупроводниках // Российский химический журнал. 2002. Т. 46. № 5. C. 30–41.
  11. Лахно В.Д. Кластеры в физике, химии, биологии. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 256 с.
  12. Композиционные металлополимерные пленки: сенсорные, каталитические и электрофизические свойства / Л.И. Трахтенберг [и др.] // Вестник московского университета. Сер. 2. Химия. 2001. Т. 42. № 5. С. 325–331.
  13. Технологии в электронике / под ред. Ю.А. Чаплыгина. М.: Техносфера, 2005. 448 с.
  14. Неволин В.К. Зондовые технологии в электронике. М.: Техносфера, 2005. 152 с.
  15. Носкова Н.И., Мулюков Р.Р. Субмикрокристаллические и кристаллические металлы и сплавы. Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2003. 280 с.
  16. Помогайло А.Д. Металлополимерные композиты с контролируемой молекулярной архитектурой // Российский химический журнал. 2002. Т. 46. № 5. C. 64–73.
  17. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Частицы металлов в полимерах. М.: Химия, 2000. 672 с.
  18. Рембеза С.И., Рембеза Е.С. Композиты на основе диоксида олова // Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии: Тезисы IV Международной конференции. Кисловодск — Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. 492 с.
  19. Сергеев Г.Б. Химия. М.: МГУ, 2003. 288 с.
  20. Физика размерных систем / А.Я. Шик [и др.] / под ред. А.Я. Шика. СПб.: Наука, 2001. 160 с.
  21. Харрис П. Углеродные трубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века / пер. с англ. / под ред. Л.А. Чернозатонского. М.: Техносфера, 2003. 336 с.
  22. Ellsworth M.W. Nanocomposite materials for Electronics Components Industry. MIT-Standford-Bercley Nanotechnology Forum, Menlo-Parc, CA, 2004. 21 p.
  23. Nanomaterials. Synthesis, Properties and Applications / Eds A.S. Edelstein, R. Cammarata. Bristol: Institute of Phesics Publishing, 1998. 596 p.
  24. Palumbo G., Erb U., Aust K. Triple line disclination effect on the mechanical behavior of materials // Scripta Metallurgica et Materialia. 1990. Vol. 24. Pр. 1347–1350.
  25. Rai-Choudhury P. Handbook of Microlithography, Micromachining and Microfabrication. Bellingham: SPIE, 1997.
  26. Chou S.Y. Nano-imprint lithography and lithographically induced selfassembly // MRS Bulletin. 2001. Vol. 26. Pр. 512–517.
  27. Раков Э.Г. Химия и применение углеродных трубок // Успехи химии. 2001. Т. 70. № 10. С. 934–973.
  28. Knobel R., Cleland A. New NEMS device // Nature. 2003. Vol. 424. Pp. 291–294.
  29. Yoshino K. [et al.] // Appl. Phys. Lett. 1999. Vol. 74. No. 18. Pp. 2590–2592.
  30. Newnham R. Size effects and nonlinear phenomena in ferroic ceramics // Third Euro-Ceramics / Eds. P. Duran, J. Fernandes. Faenza: Editrice Iberica, 1993. Vol. 2. Pp. 1–9.
  31. Nanocrystalline materials: a way to solids with tunable electronic structure and properties / H. Gleiter [et al.] // Acta Materialia. 2001. Vol. 48. Pp. 737–745.
  32. Joannopoulos J.D. // Nature. 2001. Vol. 414. Pp. 257–258.
  33. Miguez H. [et al.] // J. Lightwave Technol. 1999. Vol. 17. No. 11. Pp. 1975–1981.
  34. Русанов А.И. Удивительный мир структур // Журнал общей химии. 2002. Т. 72. № 4. C. 532–549.
  35. Electrical resistivity as characterization tool for nanocrystal metals / J.I. McGrea [et al.] // Nanophase and Nanocomposite Materials III. Warrendale: Materials Research Society, 2000. Pp. 461–466.
  36. Whitesides G., Grzybowski B. Self-assembly at all scales // Science. 2002. 295. Pp. 2418–2421.
  37. Плазмохимический синтез и свойства ультрадисперсного NbN / В.Н. Троицкий [и др.] // Химия высоких энергий. 1994. Т. 28. C. 275–279.
  38. Варламов П.И., Елсуков К.А., Макарчук В.В. Технологические процессы в наноинженерии: учеб.-метод. комплекс по тем. направлению деятельности ННС «Наноинженерия»: учеб. пособие для вузов / ред. В.А. Шахнов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 175 с. (Библиотека «Наноинженерия»: в 17 кн.; кн. 2).
  39. Макарчук В.В., Родионов И.А., Цветков Ю.Б. Методы литографии в наноинженерии: учеб.-метод. комплекс по тем. направлению деятельности ННС «Наноинженерия»: учеб. пособие для вузов / ред. В.А. Шахнов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 175 с. (Библиотека «Наноинженерия»: в 17 кн.; кн. 9).
  40. Андреев В.В., Столяров А.А. Физические основы наноинженерии: учеб.-метод. комплекс по тем. направлению деятельности ННС «Наноинженерия»: учеб. пособие для вузов / ред. В.А. Шахов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 223 с. (Библиотека «Наноинженерия»: в 17 кн.; кн. 16).
  41. Власов А.И., Елсуков К.А., Панфилов Ю.В. Методы микроскопии: учеб.-метод. комплекс по тем. направлению деятельности ННС «Наноинженерия»: учеб. пособие для вузов / ред. В.А. Шахнов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 278 с. (Библиотека «Наноинженерия»: в 17 кн.; кн. 1).
  42. Власов А.И., Елсуков К.А., Косолапов И.А. Оптическая микроскопия: учеб.-метод. комплекс по тем. направлению деятельности ННС «Наноинженерия»: учеб. пособие для вузов / ред. В.А. Шахнов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 181 с. (Библиотека «Наноинженерия»: в 17 кн.; кн. 12).
  43. Власов А.И., Елсуков К.А., Косолапов И.А. Электронная микроскопия: учеб.-метод. комплекс по тем. направлению деятельности ННС «Наноинженерия»: учеб. пособие для вузов / ред. В.А. Шахнов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 167 с. (Библиотека «Наноинженерия»: в 17 кн.; кн. 11).
  44. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгород: РАН ИФМ, 2004. 114 с.
  45. Технологии и фотонные кристаллы // Материалы 1-го Международного семинара / под ред. д-ра техн. наук А.Ф. Белянина и д-ра физ.-мат. наук М.И. Самойловича. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. 180 с.
  46. Encycloрedia of nanoscience and nanotechnology / Ed. by H.S. Nalwa // ASP. 2004. Vol. 6. Pp. 321–340.
  47. Electrochemical Assembly of Ordered Macropores in Gold / E. Judith [et al.] // Adv. Materials. 2000. Vol. 12. No. 12. Pp. 888–900.
  48. Липкин Я.Н., Бершадская Т.М. Химическое полирование металлов. М.: Машиностроение, 1988. 112 с.
  49. Справочник по печатным схемам / под ред. К.Ф. Кумбза; пер. с англ. под ред. Б.Н. Файзулаева и В.Н. Квасницкого. М.: Советское радио, 1972. 695 с.
  50. Стогний А.И., Ореховская Т.И., Тимошков Ю.В., Корякин С.В. О формировании объемных элементов микроэлектромеханических систем в полиимиде методом реактивного ионно-лучевого травления // Письма в ЖТФ, 2001. Т. 27. Вып. 3. С. 7–13.
  51. Кузнецов И.В. Борис Семенович Якоби (1801–1874) // Люди русской науки. М., Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1948. Т. 2. 554 с.
  52. Александров К.В., Грачев Л.П., Есаков И.И., Ходатаев К.В. Поверхностный стримерный СВЧ разряд // Журнал технической физики, 2022. Т. 72. Вып. 7. С. 58–62.
  53. Рыков С.А. Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и структур. СПб.: Наука, 2001.
  54. Рябенко Е.А., Кузнецов А.И. // ЖПХ. 1977. № 7. С. 1625–1627.
  55. Однодворцев М. Платы печатные. Сверление отверстий // Технологии в электронной промышленности. № 1. 2006. С. 32–39. URL: https://tech-e.ru/wp-content/uploads/2006_01_32.pdf
  56. Валиев К.А., Великов Л.В., Душенков С.Д., Митрофанов А.В., Прохоров А.М. Эффект фототравления полимеров под действием ультрафиолета. Письма в ЖТФ. 1982: 8(1): 36–36.
  57. Шелыгина С.Н., Акимов А.А., Буров Н.В., Шаймадиева Д.С., Карри Рао. Ультрафиолетовая лазерная резка // Технологии и технологическое оборудование. Фотоника. 2019. Т. 13. № 3. С. 252–261.
  58. Бойцов А.Г. Современные технологии обработки отверстий малого диаметра // «РИТМ машиностроения». 2020. Вып. 5. С. 22–29.
  59. Вакс Е.Д. Резание керамики излучением различных лазеров (Ч. 1) // «РИТМ машиностроения». 2021. № 1. С. 32–37.
  60. Кондратенко В.С., Иванов В.И. Современные методы и оборудование для резки приборных пластин на кристаллы (обзор) // Успехи прикладной физики. 2018. Т. 6. № 2. С. 174–183.
  61. Лазерная маркировка материалов / А. Валиулин, С. Горный, Ю. Гречко, М. Патров, К. Юдин, В. Юревич // Фотоника. 2007. № 3. С. 16–22.
  62. Соколов А.В., Карасев О.И. Форсайт и технологические дорожные карты для наноиндустрии // Научно-техническая политика российские нанотехнологии. 2009. Т. 4. № 3–4. С. 8–15.
  63. Лабзин С. Научно-информационный материал «Особенности формирования дорожных карт для наноэлектроники» https://pandia.ru/text/78/274/11256.php
  64. Соколов А.В. Форсайт: взгляд в будущее // Форсайт. 2007. № 1 (1). С. 9–15.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.