Now showing items 21-40 of 57

    • Керамика для чувствительных элементов датчиков диоксида углерода 

      Таратын, И. А.; Колонтаева, Т. В.; Дятлова, Е. М.; Хорт, А. А.; Бука, А. В. (БНТУ, 2023)
      Разработаны и получены новые материалы на основе модифицированного титаната бария с заданным комплексом электрофизических и эксплуатационных свойств для чувствительных элементов датчиков диоксида углерода.
      2023-12-21
    • Керамика для чувствительных элементов датчиков диоксида углерода 

      Таратын, И. А.; Колонтаева, Т. В.; Дятлова, Е. М.; Хорт, А. А.; Бука, А. В. (БНТУ, 2023)
      Разработаны и получены новые материалы на основе модифицированного титаната бария с заданным комплексом электрофизических и эксплуатационных свойств для чувствительных элементов датчиков диоксида углерода.
      2023-12-21
    • Конструирование газовых микросистем на основе нанопористого анодного оксида алюминия 

      Белогуров, Е. А.; Шукевич, Я. И.; Баркалин, В. В.; Хатько, В. В.; Таратын, И. А. (БНТУ, 2011)
      Установлено влияние пористости подложки из анодного оксида алюминия на основные параметры 4-сенсорной газовой микросистемы. В расчетах использованы зависимости компонентов тензоров модуля упругости и теплопроводности от пористости для α-Al2O3, полученные методом конечных элементов. (E-mail: viacheslav.khatko@gmail.com)
      2012-03-27
    • Маломощный газовый сенсор на наноструктурированной диэлектрической мембране 

      Белогуров, Е. А.; Хатько, В. В.; Горох, Г. Г.; Захлебаева, А. И.; Реутская, О. Г.; Таратын, И. А. (Новые технологии, 2015)
      Представлены технология изготовления газового сенсора с наноструктурированной двухслойной диэлектрической мембраной на кремнии и характеристики изготовленного сенсора. Выбор корректной математической модели обеспечивает хорошее совпадение расчетных вольт-амперных характеристик сенсора с экспериментальными и позволяет оценить влияние пористости диэлектрической мембраны на изменение ...
      2018-06-29
    • Матрица неселективных полупроводниковых сенсоров электронного носа 

      Колешко, В. М.; Таратын, И. А.; Сергейченко, А. В. (Технопринт, 2002)
      Колешко, В. М. Матрица неселективных полупроводниковых сенсоров электронного носа / В. М. Колешко, И. А. Таратын, А. В. Сергейченко // Машиностроение : республиканский межведомственный сборник научных трудов / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: И. П. Филонов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Технопринт, 2002. – Вып. 18. – С. 555-559.
      2023-05-22
    • Матричный кристалл газовых сенсоров: изготовление, характеристики 

      Колешко, В. М.; Сергейченко, А. В.; Таратын, И. А.; Нагамов, Л. Б. (ВГТУ, 2007)
      Матричный кристалл газовых сенсоров: изготовление, характеристики / В. М. Колешко [и др.] // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2007. – №2 (13). – С. 124-129.
      2020-10-09
    • Микромеханические датчики угла наклона и методы обработки сигнала 

      Гринчук, А. П.; Таратын, И. А.; Лагун, П. В. (БНТУ, 2009)
      Гринчук, А. П. Микромеханические датчики угла наклона и методы обработки сигнала / А. П. Гринчук, И. А. Таратын, П. В. Лагун // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Седьмой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2009. ...
      2021-10-08
    • Микросенсоры контроля водорода для водородного транспорта 

      Колешко, В. М.; Таратын, И. А.; Сергейченко, А. В. (БНТУ, 2006)
      Колешко, В. М. Микросенсоры контроля водорода для водородного транспорта / В. М. Колешко, И. А. Таратын, А. В. Сергейченко // Теоретическая и прикладная механика : международный научно-технический сборник. – Вып. 20. – 2006. – С. 196-197.
      2016-10-13
    • Моделирование торсионных подвесов чувствительного элемента МЭМС-датчика угла наклона 

      Федькин, В. А.; Таратын, И. А.; Плескачевский, Ю. М. (БНТУ, 2020)
      Федькин, В. А. Моделирование торсионных подвесов чувствительного элемента МЭМС-датчика угла наклона / В. А. Федькин, И. А. Таратын, Ю. М. Плескачевский // Приборостроение-2020 : материалы 13-й Международной научно-технической конференции, 18–20 ноября 2020 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (председатель) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 319-320.
      2021-02-09
    • Моделирование характеристик микромеханического газового сенсора с мембраной на основе пористого анодного оксида алюминия 

      Белогуров, Е. А.; Таратын, И. А.; Хатько, В. В. (БНТУ, 2014)
      Белогуров, Е. А. Моделирование характеристик микромеханического газового сенсора с мембраной на основе пористого анодного оксида алюминия / Е. А. Белогуров, И. А. Таратын, В. В. Хатько // Приборостроение-2014 : материалы 7-й Международной научно-технической конференции (19–21 ноября 2014 года, Минск, Республика Беларусь) / ред. колл.: О. К. Гусев [и др.]. – Минск : БНТУ, 2014. – ...
      2015-03-23
    • Модифицирование оксидом олова газочувствительных слоёв из оксида индия для повышения эффективности газовых сенсоров 

      Реутская, О. Г.; Денисюк, С. В.; Куданович, О. Н.; Мухуров, Н. И.; Таратын, И. А.; Лугин, В. Г. (БНТУ, 2023)
      Мониторинг присутствия посторонних примесей в воздухе относится к одному из актуальных направлений детектирования газов для применения в промышленности и быту. Повышение требований к контролю содержания взрывоопасных и токсичных газов на уровне предельно допустимых концентраций при высокой селективности определяет необходимость совершенствования существующих газоаналитических ...
      2023-12-12
    • Мультисенсорная микросистема для измерения концентрации газов СО, H2, C3H8, CO2 

      Реутская, О. Г.; Таратын, И. А.; Плескачевский, Ю. М. (БНТУ, 2016)
      Изготовление модуля химических сенсоров на одном кристалле является одним из перспективных направлений в развитии газовой сенсорики. Целью данной работы являлась разработка мультисенсорной микросистемы для уменьшения времени измерения концентрации газов CO, H2, C3H8, CO2, а также снижение потребляемой мощности микросистемы в целом. Мультисенсорная микросистема включает четыре ...
      2016-12-12
    • Мультисенсорные газовые микросистемы с низким энергопотреблением на основе наноструктурированных подложек 

      Горох, Г. Г.; Захлебаева, А. И.; Хатько, В. В.; Реутская, О. Г.; Таратын, И. А. (2017)
      В статье разработана конструкция и технология изготовления мультисенсорной газовой микросистемы на подложке из нанопористого анодного оксида алюминия. Исследованы электрофизические характеристики разработанной микросистемы, получены отклики к воздействию активных газов.
      2021-07-28
    • МЭМС-датчики давления воздушной среды 

      Николаева, Т. А.; Таратын, И. А.; Плескачевский, Ю. М. (БНТУ, 2020)
      Николаева, Т. А. МЭМС-датчики давления воздушной среды / Т. А. Николаева, И. А. Таратын, Ю. М. Плескачевский // Приборостроение-2020 : материалы 13-й Международной научно-технической конференции, 18–20 ноября 2020 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (председатель) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 283-284.
      2021-02-09
    • Нанопористый анодный оксид алюминия в конструкции газовых микросенсоров 

      Горох, Г. Г.; Захлебаева, А. И.; Плескачевский, Ю. М.; Реутская, О. Г.; Таратын, И. А.; Хатько, В. В. (Белорусская наука, 2017)
      Газовые микросенсоры относятся к устройствам, позволяющим проводить анализ концентрации того или иного химического компонента в смеси газов. Использование наноструктурированного анодного оксида алюминия в конструкциях микросенсоров дает возможность создавать на поверхности подложек высокоразвитые структуры или рельефы для последующего нанесения чувствительных слоев газового ...
      2021-05-31
    • Особенности сенсорного отклика термокаталитических газовых сенсоров с различным типом нагревателя 

      Таратын, И. А.; Хатько, В. В. (2011)
      Рассмотрены особенности сенсорного отклика термокаталитического газового сенсора с нагревателем из монокристаллического кремния и установлены его отличия от сенсорного отклика сенсора, изготовленного по стандартной технологии с нагревателем из платиновой спирали
      2014-06-02
    • Особенности сенсорного отклика термокаталитических газовых сенсоров с различным типом нагревателя 

      Таратын, И. А.; Хатько, В. В. (ПГУ, 2011)
      Рассмотрены особенности сенсорного отклика термокаталитического газового сенсора (типа пеллистор) с нагревателем из монокристаллического кремния и установлены его отличия от сенсорного отклика сенсора, изготовленного по стандартной технологии с нагревателем из платиновой спирали. Эти особенности связаны с нелинейностью вольтамперной характеристики сенсора с нагревателем из ...
      2013-12-12
    • Особенности сенсорного отклика термокаталитического газового сенсора с нагревателем из монокристаллического кремния 

      Таратын, И. А.; Хатько, В. В. (БНТУ, 2011)
      Таратын, И. А. Особенности сенсорного отклика термокаталитического газового сенсора с нагревателем из монокристаллического кремния / И. А. Таратын, В. В. Хатько // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Девятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. ...
      2021-11-04
    • Особенности формирования слоев in2o3 для высокочувствительных газовых сенсоров 

      Реутская, О. Г.; Денисюк, С. В.; Куданович, О. Н.; Мухуров, Н. И.; Лугин, В. Г.; Таратын, И. А. (БНТУ, 2020)
      Реутская, О. Г. Особенности формирования слоев in2o3 для высокочувствительных газовых сенсоров / О. Г. Реутская [и др.] // Приборостроение-2020 : материалы 13-й Международной научно-технической конференции, 18–20 ноября 2020 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (председатель) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 266-267.
      2021-02-09
    • Поливинилиденфторид как материал для изготовления мембран 

      Николаева, Т. А.; Таратын, И. А.; Плескачевский, Ю. М. (БНТУ, 2020)
      Николаева, Т. А. Поливинилиденфторид как материал для изготовления мембран / Т. А. Николаева, И. А. Таратын, Ю. М. Плескачевский // Приборостроение-2020 : материалы 13-й Международной научно-технической конференции, 18–20 ноября 2020 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (председатель) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 281-282.
      2021-02-09