По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 623.15

Применение наноматериалов в измерительных приборах для повышения точности и чувствительности

Вершинин А. М. техник-технолог E-mail: antonver04@mail.ru Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5), ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (121309, Москва, ул. Новозаводская, д. 18)
Фоменков И. Д. техник, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5), АО «ЦЭНКИ» (107241, Москва, ул. Байкальская, д. 9, стр. 1)
Кудрявцев А. А. техник, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5), АО «ЦЭНКИ» (107241, Москва, ул. Байкальская, д. 9, стр. 1)

Проведено исследование применения наноматериалов в измерительных приборах, их потенциала для повышения чувствительности и точности различных сенсоров. Дан анализ уникальных свойств наноматериалов: высокая площадь поверхности, измененные электрические и оптические характеристики, а также механическая прочность. Эти свойства делают их подходящими для использования в современных измерительных технологиях. Показаны преимущества — улучшение производительности сенсоров. Статья содержит обзор текущих исследований и разработок в этой области, подчеркивается роль наноматериалов в создании инновационных решений для различных приложений, показаны перспективы будущих исследований и применения наноматериалов в измерительных приборах, акцентируется внимание на их значении для развития более эффективных технологий.

Литература:

1. Kolesnikov, V. I., Sokolov, A. V. Nanomaterials: Applications and Properties. Эл. ресурс URL: https://www.sciencedirect.com/science/article (дата обращения 07.12. 2024).

2. Lima, A. J. S., Oliveira, C. A. Nanomaterials for Biomedical Applications // Materials Science and Engineering. Эл. ресурс URL: https://www.sciencedirect.com/science (дата обращения 07.12.2024).

3. Kulkarni Sulabha, K. Nanotechnology: Principles and Practices. Эл. ресурс. URL: https://www.springer.com (дата обращения 12.12.2024).

4. Dresselhaus, M. S., Dresselhaus, G. Graphene-based nanomaterials for energy applications // Energy & Environmental Science. Эл. ресур. URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016 (дата обращения 07.12.2024).

5. Nazri, G. A. Metal oxide nanomaterials for gas sensing applications // Materials Today: Proceedings. Эл. ресурс. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article (дата обращения 07.12.2024).

6. Kumar, P. S., Gupta, R. K. Nanostructured Materials for Energy Applications. Эл. ресурс. URL: https://www.springer.com/gp/book (дата обращения 07.12.2024).

7. Alshahrani, A. M. Nanomaterials in Environmental Applications // Environmental Science and Pollution Research. Эл. Ресурс. URL: https://link.springer.com/article (дата обращения 07.12.2024).

В современном мире, где точность и чувствительность измерений играют критическую роль в различных областях науки и техники, требуется постоянное совершенствование инструментов и технологий [1–5]. Традиционные материалы, используемые в измерительных приборах, часто неспособны удовлетворить растущие требования к производительности, что подталкивает исследователей и инженеров к поиску новых решений. Наноматериалы, обладающие уникальными физическими и химическими свойствами, представляют собой перспективную альтернативу.

Наноматериалы, размеры которых варьируются от 1 до 100 нм, обладают такими характеристиками, как высокая площадь поверхности, электрические и оптические свойства, а также высокая механическая прочность. Эти свойства открывают новые горизонты для разработки высокочувствительных и точных сенсоров, которые могут быть использованы в различных приложениях — от медицины и экологии до промышленности и безопасности [1–5].

Данная статья рассмотрит применение наноматериалов в измерительных приборах, акцентируя внимание на их способности повышать точность и чувствительность различных сенсоров. Проведен анализ уникальных свойств наноматериалов, дана их классификация, показаны преимущества, связанные с их использованием в современных измерительных системах. Кроме того, статья включает обзор текущих достижений и исследований, а также перспективы дальнейшего развития наноматериалов в приборостроении, что подчеркивает их важность в создании инновационных технологий для будущего.

Наноматериалы обладают уникальными свойствами, отличающимися от свойств макроскопических материалов. Одним из наиболее распространенных типов наноматериалов являются наночастицы, которые могут быть изготовлены из различных материалов, включая металлы, оксиды, полимеры и карбоны [2]. Наночастицы могут иметь сферическую, кубическую или другие формы, и их размеры оказывают влияние на физические и химические свойства. Они широко используются в катализе, медицине (например, для целевой доставки лекарств) и электронике.

Для Цитирования:
Вершинин А. М., Фоменков И. Д., Кудрявцев А. А., Применение наноматериалов в измерительных приборах для повышения точности и чувствительности. Главный механик. 2025;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: