Елецкий, А. В.
    Механические свойства углеродных наноструктур и материалов на их основе / А. В. Елецкий // Успехи физических наук. - 2007. - Т. 177, N 3. - С. . 233-274. - Библиогр.: с. 272-274 (194 назв. )
ГРНТИ
ББК 22.25
Рубрики: Механика--Механика сплошных сред
Кл.слова (ненормированные):
наноструктуры -- нанотрубки -- углеродные наноструктуры -- наноэлектромеханические системы -- упругие свойства -- теория упругости




    Лозовик, Ю. Е.
    Свойства и нанотехнологические применения нанотрубок / Ю. Е. Лозовик, А. М. Попов // Успехи физических наук. - 2007. - Т. 177, N 7. - С. . 786-799. - Библиогр.: с. 798-799 (126 назв. ). - ил.: 10 рис.
ГРНТИ
ББК 22.37
Рубрики: Физика--Физика твердого тела
Кл.слова (ненормированные):
сессии -- нанотрубки -- наномеханика -- наноэлектромеханические системы -- наномонипуляторы -- двухслойные нанотрубки


Доп.точки доступа:
Попов, А. М.



   
    Серийное производство наноподшипников // Природа. - 2008. - N 2. - С. 83-84 . - ISSN 0032-874Х
ББК 30у + 30у
Рубрики: Техника
   Изобретательство и рационализация. Патентное дело

Кл.слова (ненормированные):
наноподшипники -- нанотехнологии -- наноэлектроды -- наноэлектромеханические системы -- углеродные нанотрубки




    Гранкина, Ирина.
    Легенды о серой пыли, или как можно исследовать процессы самосборки на молекулярном уровне [Текст] / И. Гранкина // Техника-молодежи. - 2010. - N 6. - С. 6-9 . - ISSN 0320-331X
ББК 22.361
Рубрики: Экспериментальные методы и аппаратура молекулярной физики
   Физика

Кл.слова (ненормированные):
самосборка молекул -- нанотехнологии -- научные исследования -- физико-химический методы -- экспериментальная аппаратура -- наноразмерные структуры -- наноэлектромеханические системы -- МЭМС -- НЭМС -- сканирующая зондовая микроскопия -- электронная микроскопия -- малоугловое рентгеновское рассеяние -- широкоугловое рассеяние
Аннотация: Самосборка молекул - это один из способов создания наноструктуры без участия человека, как это происходит в живой природе. Но для того, чтобы созданные нанодетали можно было использовать в реальных изделиях, нужно иметь инструменты, которые позволят видеть, измерять физико-химические свойства и контролировать процесс их создания. Для этого предназначено российское оборудование для нанотехнологических исследований.