Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКасіяненко, В. Х.uk
dc.contributor.authorМартинюк, В. В.uk
dc.contributor.authorЄвсєєва, М. В.uk
dc.date.accessioned2024-03-26T21:27:40Z
dc.date.available2024-03-26T21:27:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationКасіяненко В. Х. Дослідження терморезистивних властивостей (купрум, неодим)вмісного ацетилацетонату [Електронний ресурс] / В. В. Мартинюк, В. Х. Касіяненко, М. В. Євсєєва // Матеріали LIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2023/paper/view/17168.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/41188
dc.description.abstractДосліджено новий матеріал тетракіс-µ3 -(метоксо)(метанол)-пентакіс(ацетилацетонато) (трикупрум(ІІ), неодим(ІІІ)) метанол (І), такого складу: [Cu3Nd(AA)5 (OCH3 )4CH3OH] ∙ CH3OH, де HAA = H3C–C(O)–CH2– C(O)–CH3 . Для даної комплексної сполуки розраховано молярна маса, яка дорівнює 985,5 г/моль; кількість валентних електронів в одній молекулі – 270; масу однієї молекули - 20 163,65 10 кг   ; загальну кількість молекул в об’ємі циліндричного зразку масою 0,125 г та об’ємом 17,74∙10-9 м 3 - 13 7,638 10  молек ; загальну кількість валентних електронів - 15 20,6232 10  . В інтервалі температур 303 – 423 К питомий опір пресованого зразка зменшується від 2∙1012 до 5∙104 Ом∙см, це підтверджує, що виділена сполука є напівпровідником, з шириною забороненої зони 1,6125еВ .uk
dc.description.abstractA new material tetrakis-µ3-(methoxy)(methanol)-pentakis(acetylacetonato) (tricuprum(II), neodymium(III)) methanol (I) with the composition: [Cu3Nd(AA)5(OCH3)4CH3OH] ∙ CH3OH was studied , where HAA = H3C–C(O)–CH2–C(O)–CH3. For this complex compound, the molar mass was calculated, which is equal to 985.5 g/mol; the number of valence electrons in one molecule is 270; mass of one molecule -163,65 ×10-20 kg ; the total number of molecules in the volume of a cylindrical sample with a mass of 0.125 g and a volume of 17.74∙10-9 m 3 – 7.638∙1013molec; the total number of valence electrons – 20.6232∙1015. In the temperature range of 303 – 423 K, the resistivity of the pressed sample decreases from 2∙1012 to 5∙104 Ω∙cm, which confirms that the isolated compound is a semiconductor with a band gap of 1,6125eV .en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали LIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2023/paper/view/17168
dc.subjectтемператураuk
dc.subjectконцентраціяuk
dc.subjectнапівпровідникuk
dc.subjectелектропровідні властивостіuk
dc.subjectгетерометалічні комплекнісполукиuk
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectsemiconductoren
dc.subjectconductive propertiesen
dc.subjectheterometallic complex compoundsen
dc.titleДослідження терморезистивних властивостей (купрум, неодим) вмісного ацетилацетонатуuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc621.38
dc.relation.referencesШефтель И. Т. Терморезисторы. Электропроводность 3d-окислов параметры, характеристики и области применения / И. Т. Шефтель. - М.: Наука. 1973. – 416 с.uk
dc.relation.referencesЗайцев Ю. В. Полупроводниковые резисторы в электротехнике / Ю. В. Зайцев, А. Н. Марченко, И. И. Ващенко. - М.: Энергоатомиздат. 1988. . – 136 с.uk
dc.relation.referencesВуйцік В., Готра З. Ю., Григор’єв В. В., Каліта В., Мельник О. М., Потенцкі Є. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. За ред. Готри З. Ю. Том 1. –Львів: Ліга-Прес. 2003. – 473 с.uk
dc.relation.referencesВуйцік В., Готра З. Ю., Готра О. З., Григор’єв В. В., Каліта В., Мельник О. М., Потенцкі Є. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. За ред. Готри З. Ю. Том 2. - Львів: Ліга-Прес. 2003. – 595 с.uk
dc.relation.referencesВуйцік В., Готра З. Ю., Готра О. З., Григор’єв В. В., Каліта В., Мельник О. М., Потенцкі Є. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. За ред. Готри З. Ю. Том 2. - Львів: Ліга-Прес. 2003. – 595 с.uk
dc.relation.referencesГотра О.З. Мікроелектронні елементи та пристрої для термометрії. -Львів: Ліга-Прес. 2001. - 487 с.uk
dc.relation.referencesРоманов В. П. Перспективы развития полупроводниковых датчиков и измерителей температуры // Электронные компоненты и системы. –2001. –№ 4. – С. 7–8.ru
dc.relation.referencesН. В. Золотарева, В. В. Семенов. //Дикетонаты и их производные в золь–гель-процессах // Успехи химии, Т.80, №10, – 2013, – С. 964-987.ru
dc.relation.referencesLayfield, R. A. Organometallic Single-Molecule Magnets // Organometallics. – 2014. – V. 33.– P. 1084−1099.en
dc.relation.referencesEscobar, L. B. L., Guedes, G. P., Soriano S., Cassaro, R. A. A., Marbey J., Hill, S., Novak, M. A., Andruh, M. and Vaz, M. G. F. Synthesis, Crystal Structures, and EPR Studies of First Mn Ln Hetero-binuclear Complexes // Inorganic Chemistry. – 2018. – V. 57. – N. 1. – P. 326–334.en
dc.relation.referencesВ. В. Крисюк, С. Уркасым кызы, И. А. Байдина, Г. В. Романенко, И. В. Корольков, Т. П. Корецкая, Н. И. Петрова, А. Е. Тургамбаева // Структура и термические свойства гетерометаллических комплексов для газофазного осаждения СU-PD пленок // Журнал структурной химии 2017– №8 –С. 1573-1580.ru
dc.relation.referencesKrisyuk V. V., Tkachev S. V., Baidina I. A., Korolkov I. V., Turgambaeva A. E. and Igumenov I. K. Volatile Pd–Pb and Cu–Pb heterometallic complexes: structure, properties, and trans-to-cis isomerization under cocrystallization of Pd and Cu β-diketonates with Pb hexafluoroacetylacetonate // Journal of Coordination Chemistry. – 2015. – V. 68. – N. 11. – P. 1890–1902.en
dc.relation.referencesГетероядерные комплексные соединения железа(ІІІ) и неодима(ІІІ) с оксикислотами как исходные вещества для синтеза наноматериалов / [И. В. Шабанова, Т. П. Стороженко, В. И. Зеленов и др.] // Экологический вестник научных центров ЧЭС. – 2004. – №3. – С. 91–94ru
dc.relation.referencesToward a General Strategy for the Synthesis of Heterobimetallic Coordination Complexes for Use as Precursors to Metal Oxide Materials: Synthesis, Characterization, and Thermal Decomposition of Bi2(Hsal)6·M(Acac)3 (M = Al, Co, V, Fe, Cr) / [J. H. Thurston, D. Trahan, T. Ould-Ely, K. H. Whitmire] // Inorg. Chem. – 2004. – Т. 43, №10. – Р. 3299–3505.en
dc.relation.referencesСинтез складних оксидів з гетероядерних β-дикетонатних комплексів 3d-4f-металів / [Л. І. Слюсарчук, Л. І. Железнова., Т. В. Павленко, С. В. Счастлівцев] // Тези доповіді на ХХ Українській конференції з неорганічної хімії. – м. Дніпро, 2018. – С.74.uk
dc.relation.referencesОсадчук О. В. Магніточутливий сенсор на основі гетерометалевої комплексної сполуки / [О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, М. В. Євсєєва, О. О. Селецька] // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019 – №3. – С. 97–101.uk
dc.relation.referencesОсадчук О. В. Дослідження впливу температури на фізичні параметри напівпровідника µметоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ)) ацетилацетонату / [О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, М. В. Євсєєва, О. О. Селецька] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019 – №4 (145). – С.80–86.uk
dc.relation.referencesГетероядерные µ-метоксо(медь, иттрий или лантаноид) ацетилацетонаты / [Н. М. Самусь, М. В., Гандзий, В. И. Цапков,] // Журнал общей химии.– 1992. – Т. 62, В. 3. – С. 510-515.uk


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію