<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Subsecţia Microelectronică şi Nanotehnologii</title>
<link>https://repository.utm.md/handle/5014/34262</link>
<description>MICROELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGIES SUBSECTION</description>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:49:31 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-19T07:49:31Z</dc:date>
<item>
<title>Inteferența în regiunea excitonică a monocristalelor stratificate</title>
<link>https://repository.utm.md/handle/5014/34494</link>
<description>Inteferența în regiunea excitonică a monocristalelor stratificate
CRISTEA, Ecaterina
Recent,  materialele  stratificate au atras  o  atenție  tot  mai  mare de  la  dezvoltarea grafenului pentru a obține  materiale 2D  cu bandă  interzisă  diferită de  zero.  Pentru  o determinare  cât  mai  precisă a  lățimii benzii  interzise,  este  necesară  detectarea  stărilor excitonice. Prin urmare, studiul proprietăților optice în regiunea excitonilor devine relevant. La anumite grosimi ale  cristalelor  în regiunea  excitonilor, pe lângă  interferența Fabry-Perot obișnuită,  se poate  observa  interferență asociată  cu undele  excitonice longitudinale  și transversale. Datorită structurii stratificate a cristalelor de SnSe și GaSe studiate, este posibilă selectarea grosimii plăcilor cristaline pentru a observa această interferență. În plăcile subțiri de SnSe din regiunile A și B ale seriei excitonice au fost descoperite benzi de interferență de două tipuri: rare (distanță mai mare între maxime) și dense (distanță mai mică între maxime), cauzate de  existența  și  interferența unor unde suplimentare de polaritoni  excitonici.  Oscilații  mari cauzate de  interferența Fabry-Perot a ramurii  transversale a polaritonilor  excitonice.  În intervalul dintre ramurile  transversale  și longitudinale ale polaronului  excitonic, oscilații mai frecvente  se suprapun  peste  cele mai  mari,  care apar  ca urmare a  interferenței  reciproce a polaritonilor  excitonice ai ramurilor longitudinale  și  transversale.  O imagine  similară  se observă și în straturile de GaSe.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repository.utm.md/handle/5014/34494</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>IoT-greenhouse climate control</title>
<link>https://repository.utm.md/handle/5014/34493</link>
<description>IoT-greenhouse climate control
NEDEALCOVA, Irina; BUJILOV, Dmitrii; CRAVCENCO, Dmitrii; CIORNII, Alexandr
Greenhouse  farming  in Moldova  is increasingly  affected by  extreme weather  events such as droughts, frosts, and floods, putting pressure on food production and sustainability. This paper introduces a smart climate control system based on  Internet of Things  (IoT) technology, designed  to  help  farmers  better manage  the internal environment of  their greenhouses. The system continuously monitors  key factors  like  temperature,  humidity,  CO₂  levels, and air circulation, and adjusts  them  in  real  time  to support optimal plant growth and reduce  energy waste. Built with affordability and practicality in mind, it includes a mobile interface that allows farmers—especially those operating  small and medium-sized  farms—to access and control the system  remotely.  Field  testing  in Moldovan conditions showed  clear improvements  in environmental  stability and  crop  resilience. The  key innovation  lies  in adapting advanced  IoT tools to local agricultural realities, offering a scalable, user-friendly solution. Given the growing &#13;
impact of climate change  in Moldova,  this topic  is highly  relevant and  timely for the future of sustainable agriculture in the region.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repository.utm.md/handle/5014/34493</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Magnetic mixing device</title>
<link>https://repository.utm.md/handle/5014/34492</link>
<description>Magnetic mixing device
RAILEAN, Alexandru; CHEPTENE, Andrian
In the Microelectronics Technology Fundamentals laboratories, we use various freshly prepared solutions. Students need to mix these solutions, but not all use suitable instruments. To address  this,  we developed a  device that  uses a  stir bar  immersed  in the solution,  which  is rapidly spun by a magnetic  field.  By using magnetic  mixing  devices,  we  can  set a constant stirring speed and allow the solution to mix evenly without continuous manual intervention. This not only  saves  time but also  increases  precision and  consistency  in the mixing  process. The device  ensures that the solution remains homogeneous throughout the  experiment,  which  is especially important  when  working  with plating  or  chemical  reactions  where  even minor variations  can  affect the outcome. Proper mixing helps maintain the  right  chemical balance, temperature distribution, and improves the reliability of results. Additionally, using a hands-free mixing method allows students  to focus  on other  tasks  while the  solution  is being prepared, &#13;
improving efficiency during lab  sessions. Overall, the magnetic  stirrer  is a simple yet effective solution that improves workflow, enhances the quality of the plating process, and ensures better reproducibility of experiments.  In  this article, we present  the development of  this device along with its electrical schematic and explain the principle behind its operation.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repository.utm.md/handle/5014/34492</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Influența tratamentului termic asupra formării și proprietăților straturilor de oxid de fier  obținute pe folii de fier</title>
<link>https://repository.utm.md/handle/5014/34491</link>
<description>Influența tratamentului termic asupra formării și proprietăților straturilor de oxid de fier  obținute pe folii de fier
SACA, Valentin; BUSUIOC, Simon
Lucrarea are  ca  scop  investigarea procesului de formare a oxidului de  fier pe &#13;
suprafața  foliilor  metalice prin tratament  termic controlat,  cu  accent pe  dezvoltarea nanostructurilor  cu potențial  aplicativ  ridicat.  Alegerea  acestui  subiect  este  motivată de interesul actual pentru nanomateriale funcționale pe bază de oxid de  fier, datorită versatilității lor  în domenii  precum cataliza, tratarea apelor,  stocarea  energiei sau  dezvoltarea senzorilor electrochimici. În cadrul studiului, foliile de fier au fost supuse procesului de oxidare termică la diferite temperaturi, pentru a  observa modul  în  care  condițiile de tratament influențează formarea și evoluția straturilor de oxid. Probele tratate au fost ulterior caracterizate morfologic prin microscopie  electronică,  evidențiindu-se  apariția unor nanostructuri de  tip nanofrunze  și nanotije. Compoziția  chimică a suprafeței oxidate a fost determinată prin analiză  energiei razelor X dispersate, iar distribuția elementară a confirmat prezența fazelor oxidice așteptate. Pentru  evaluarea modificărilor de suprafață, au fost  realizate măsurători ale unghiului de contact, indicând o variație a hidrofilicității.  În plus, s-au efectuat  teste  electrochimice pentru aprecierea comportamentului funcțional al straturilor oxidate. Datele obținute evidențiază faptul că parametrii tratamentului  termic,  în special temperatura și timpul de expunere, au un impact semnificativ asupra morfologiei  și  caracteristicilor  finale ale materialului.  Această  cercetare aduce  o contribuție importantă  la aprofundarea mecanismelor de oxidare  termică  și  sprijină optimizarea  proceselor de fabricare a nanostructurilor  cu potențial  în  aplicații avansate  în ingineria materialelor.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repository.utm.md/handle/5014/34491</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
