<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Subsecţia Microelectronică și Nanotehnologii</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/8548" rel="alternate"/>
<subtitle>MICROELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGIES SUBSECTION</subtitle>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/8548</id>
<updated>2026-04-18T22:39:03Z</updated>
<dc:date>2026-04-18T22:39:03Z</dc:date>
<entry>
<title>Подбор биосовместимых полимеров для инкапсуляции имплантируемого электростимулятора</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/8663" rel="alternate"/>
<author>
<name>ВИДИБОРСКИЙ, Владимир</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/8663</id>
<updated>2020-06-03T12:56:15Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Подбор биосовместимых полимеров для инкапсуляции имплантируемого электростимулятора
ВИДИБОРСКИЙ, Владимир
Биосовместимые материалы являются ключевыми компонентами для создания различных имплантатов, таких как биодатчики, кардиостимуляторы, кохлеарные импланты, имплантируемые дефибрилляторы и стимуляторы нервов и др. Они функционируют, заменяя, восстанавливая поврежденные или разрушенные ткани или органы, тем самым улучшая качество жизни пациентов. Биоматериалы, используемые при изготовлении имплантатов, должны обладать рядом свойств для длительного использования в организме без отторжения. Они сгруппированы в несколько разных групп, таких как металлы, полимеры, керамика и композиты, которые можно использовать отдельно или в сочетании друг с другом. В данной работе мы провели краткий обзор существующих биоматериалов, в частности полимеров и поделились опытом подбора и практического использования.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Sensing studies of copper oxide-zinc oxide heterojunctions to volatile organic compounds</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/8660" rel="alternate"/>
<author>
<name>ZADOROJNEAC, Tudor</name>
</author>
<author>
<name>ABABII, Nicolai</name>
</author>
<author>
<name>MAGARIU, Nicolae</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/8660</id>
<updated>2023-11-09T08:55:54Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Sensing studies of copper oxide-zinc oxide heterojunctions to volatile organic compounds
ZADOROJNEAC, Tudor; ABABII, Nicolai; MAGARIU, Nicolae
Detection and differentiation of volatile organic compounds (VOCs) is extremely important since presence of these gaseous pollutants in ambient air is harmful and poses a serious threat to human health even at small concentrations. In this paper, a simple and cost-effective method for synthesis of a nanostructured multilayer film of (CuO/Cu2O)/ZnO:Fe is presented, which allows to form non-planar heterojunctions for efficient vapor detection of volatile organic compounds.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Obţinerea monocristalelor de ZnO prin reacţiile chimice de transport</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/8658" rel="alternate"/>
<author>
<name>RUSNAC, Dumitru</name>
</author>
<author>
<name>DANILOV, Constantin</name>
</author>
<author>
<name>TRIFAN, Cătălin</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/8658</id>
<updated>2020-06-03T12:33:38Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Obţinerea monocristalelor de ZnO prin reacţiile chimice de transport
RUSNAC, Dumitru; DANILOV, Constantin; TRIFAN, Cătălin
A fost elaborarată tehnologia de obţinere a monocristalelor a oxidului de zinc (ZnO) cu direcţie controlată de creştere, prin metoda transportului chimic de vapori în fiole sigilate. Lucrarea se dedică tehnologiei de utilizare concomitentă a HCl şi H2/CO/C, necesară creşterii rapide a cristalelor de ZnO de dimensiuni mari. HCl stimulează creşterea monocristalelor de ZnO fără cavităţi şi diminuează efectul de alipire a cristalelor de pereţii fiolei. H2/C/CO sporeşte viteza de creştere a monocristalelor. Avantaje: (1) majorează viteza de creştere de 10-30 ori până la 1,5 mm/zi; (2) micşorează efectul de aderenţă şi densitatea de dislocaţii cu câteva ordine ca mărime până la 103 cm-2; (3) minimalizează numărul germenilor de creştere până la 1; (4) stimulează creşterea stabilă a monocristalelor până la 2 cm în diametru.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Термоэлектрические свойства Bi2Te3 микронитей в стеклянной изоляции</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/8656" rel="alternate"/>
<author>
<name>ПЕНКАЛА, Виктор</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/8656</id>
<updated>2020-06-03T12:26:49Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Термоэлектрические свойства Bi2Te3 микронитей в стеклянной изоляции
ПЕНКАЛА, Виктор
Приведены результаты исследования электрических и термоэлектрических свойств n- и p- микронитей Bi2Te3 в стеклянной изоляции различного диаметра (d = 15 – 20 μм). Цилиндрические поликристаллы Bi2Te3 в стеклянной изоляции были получены методом жидкофазного литья в стеклянный капилляр. Измерения сопротивления и термоэдс проводились в широком интервале температур (80-300 К).
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
