profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły

Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN PERZANOWSKI"

» Interferencyjna litografia laserowa

YEVHEN ZABILA  MARCIN PERZANOWSKI  KONSTANTY MARSZAŁEK  MARTA MARSZAŁEK  
Praca przedstawia nową technikę litografii zwaną bezpośrednią interferencyjną litografią laserową, która umożliwia wytwarzanie na powierzchni cienkich warstw periodycznych nanostruktur z rozdzielczością rzędu kilkuset nm.Wostatnich latach możliwość tworzenia uporządkowanych periodycznych matryc nanostruktur stała się niezwykle interesująca z punktu widzenia różnorodnych zastosowań w nanotechnologii urządzeń optycznych, sensorów i magnetycznych nośników informacji. Szczególnie w dziedzinie zapisu informacji na nośnikach magnetycznych dalsze zwiększanie gęstości zapisu wymaga użycia do zapisu jednego bitu informacji izolowanej nanocząstki [1] o jednoosiowej anizotropii magnetycznej i powiązania wartości bitu z kierunkiem namagnesowania remanencji [2,3]. W celu utworzenia uporząd[...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2009/9


 

» Właściwości optyczne i strukturalne warstw elektrochromowych WO3

Konstanty Marszałek  Henryk Jankowski  Barbara Swatowska  Marcin Perzanowski  Tomasz Stapiński  
Materiały elektrochromowe stanowią grupę materiałów tlenkowych intensywnie badanych ze względu na potencjalne zastosowania w elektronice [1], architekturze [2, 3] oraz w wielu dziedzinach techniki [4, 5]. Efekt elektrochromowy występujący w tych materiałach polega na zmianie barwy pod wpływem niewielkiego napięcia, będącej skutkiem zmiany struktury tlenku na strukturę brązu tlenkowego. Schemat tego procesu przedstawiono na rys. 1. Intensywność zabarwienia jest proporcjonalna do wartości przyłożonego napięcia, co stwarza wiele możliwości aplikacyjnych niedostępnych w innych systemach jak np. wyświetlacze LCD. Regulowana transmisja światła w obszarze widzialnym otwiera możliwość wykonania filtrów optycznych, inteligentnych okularów przeciwsłonecznych, przeszkleń zapewniających intymność pracy lub komfort podróżowania (samochody rodzinne, autokary turystyczne). Proces przedstawiony na rys. 1 zachodzi w wielowarstwowych systemach cienkich warstw, gdzie jednym z elementów funkcjonalnych jest warstwa elektrochromowa. Pozostałe to elektrody polaryzacyjne, źródło jonów barwiących i kontakty metaliczne. Rys. 1. Sche[...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2011/11


 

» Mikrostrukturyzacja powierzchni Si przy pomocy laserowej litografii interferencyjnej

MACIEJ LORENS  YEVHEN ZABILA  MICHAŁ KRUPIŃSKI  MARCIN PERZANOWSKI  KATARZYNA SUCHANEK  KONSTANTY MARSZAŁEK  MARTA MARSZAŁEK  
W ostatnich latach periodyczne nanostruktury są intensywnie badane ze względu na ich możliwe zastosowania w różnych dziedzinach takich jak medycyna, przemysł tekstylny, spożywczy i produkcja magnetycznych nośników informacji. W szczególności, w tej ostatniej dziedzinie dalszy wzrost gęstości zapisu informacji na nośnikach magnetycznych, wobec perspektywy utraty stabilności zapisu spowodowanej osiągnięciem granicy superparamagnetycznej, zależy od zastosowania nanomateriałów. Ostatnie badania pokazały [1, 2], że litografia interferencyjna jest szybką i ekonomiczną metodą mogącą służyć do wytworzenia periodycznych macierzy mikrostruktur o periodzie rzędu kilkuset nanometrów [3]. Obraz interferencyjny uzyskany poprzez interferencję dwóch, trzech lub czterech wiązek pochodzących z lasera impulsowego wysokiej mocy pozwala na bezpośrednie, periodyczne ogrzanie powierzchni metalicznej, prowadzące do powstania mikrostruktur. W wyniku oddziaływania światła z materiałem warstwy i spowodowanych nim zmian materiału (np. przemiany fazowej lub zmiany struktury krystalograficznej) powstanie wzór będący negatywem obrazu interferencyjnego. Metoda ta pozwala na tworzenie na powierzchniach metalicznych periodycznych wzorów obejmujących duże obszary. Proces wytwarzania żądanych struktur jest jednostopniowy - składa się tylko z trwającego kilkanaście nanosekund impulsu lasera, po którym otrzymuje się gotową str[...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2011/8


 

 Strona 1 
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).