Возможный механизм импульсного квантового туннельного эффекта фотокатализаторов на основе наноструктурированной функциональной керамики
(Стр. 26-34)

Подробнее об авторах
Рахимов Рустам Хакимович доктор технических наук; заведующий лабораторией № 1
Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
В данной статье исследуется предполагаемый механизм оптического туннельного эффекта, который объясняет способность функциональной керамики преобразовывать энергию солнечного излучения в импульсы в инфракрасном диапазоне. Предлагается, что падающее излучение взаимодействует с частицами керамики, вызывая колебания кристаллической решетки, известные как фононы. При нарастании количества фононов происходит их переход в состояние с более высокой энергией, что приводит к испусканию фотонов в инфракрасном диапазоне. Особую роль играет фронт нарастания импульса излучения, определяющий длину волны импульсов независимо от длины волны несущей инфракрасной энергии. Этот механизм позволяет энергии инфракрасного излучения "туннелировать" в среды, обычно непрозрачные для инфракрасных волн. Предложенная модель основана на колебательных свойствах керамики и волновых характеристиках излучения, что позволяет объяснить уникальную способность функциональной керамики преобразовывать энергию в импульсное излучение с заданной длиной волны. Этот механизм имеет широкий потенциал применения в различных областях, включая промышленность, энергетику и сельское хозяйство.
Образец цитирования:
Рахимов Р.Х. Возможный механизм импульсного квантового туннельного эффекта фотокатализаторов на основе наноструктурированной функциональной керамики // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 26-34. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA
Список литературы:
Goldansky V.I., Trakhtenberg L.I., Flerov V.N. Tunneling phenomena in chemical physics. Moscow: Nauka, 1986. 296 p.
Blokhintsev D.I. Fundamentals of quantum mechanics. 4th ed. Moscow, 1963.
Landau L.D., Lifshits E.M. Quantum mechanics (non-relativistic theory). 3rd ed., rev. and suppl. Moscow: Nauka, 1974. 752 p.
Mohsen R. Quantum theory of tunneling = quantum theory of tunneling. 2nd ed. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2013. 820 p. ISBN: 9814525006.
Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P., Rakhimov M.R. Phonon transformation mechanism in ceramic materials. Comp. Nanotechnol. 2017. No. 4. Pp. 21–35. (In Rus.)
Rakhimov R.Kh., Hasanov R.Z., Yermakov V.P. Comparative frequency characteristics of vibrations generated by the functional ceramics and cavitation generator. Comp. Nanotechnol. 2018. No. 4. Pp. 57–70.
Rakhimov R.Kh., Khasanov R.Z., Ermakov V.P. Frequency characteristics of the resonant oscillator. Comp. Nanotechnol. 2017. № 4. Pp. 6–13. (In Rus.)
Rakhimov R.Kh. Features of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 8: Fundamentals of the theory of resonance therapy by the method of R. Rakhimov (method “INFRA R”). Comp. Nanotechnol. 2016. No. 4. Pp. 32–35. (In Rus.)
Rakhimov R.Kh., Saidov M.S., Ermakov V.P. Features of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 5: The mechanism of pulse generation by functional ceramics. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 2. Pp. 81–93. (In Rus.)
Rakhimov R.Kh. Application of ceramic materials. Vol. 1. Dusseldorf: Lambert, 2023. 278 p.
Rakhimov R.Kh. The use of ceramic materials. Vol. 2. Dusseldorf: Lambert, 2023. 202 p.
Rakhimov R.Kh. The use of ceramic materials. Vol. 3. Dusseldorf: Lambert, 2023. 384 p.
Rakhimov R.Kh. The use of ceramic materials. Vol. 4. Dusseldorf: Lambert, 2023. 220 p.
Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. The key to health or functional ceramics – what is it? Dusseldorf: Lambert, 2023. 433 p.
Rakhimov R.Kh. Functional ceramics and its applications. Infrared radiation – a soft approach to the treatment of diseases. Dusseldorf: Lambert, 2023. 154 p.
Rakhimov R.Kh. Diabetes mellitus, obesity, hypertension. Dusseldorf: Lambert, 2023. 92 p.
Rakhimov R.Kh. Resonance therapy. Dusseldorf: Lambert, 2023. 132 p.
Rakhimov R.Kh. Fundamentals of the Infra-R method. Dusseldorf: Lambert, 2023. 133 p.
Ключевые слова:
туннельный эффект, функциональная керамика, квантовая электродинамика, фонон, фотон, инфракрасное излучение, импульсное излучение.


Статьи по теме

5.2.6. МЕНЕДЖМЕНТ Страницы: 279-284 Выпуск №20181
Перспективы широкого применения технологии IR.C в Германии
функциональная керамика преобразование энергии инфракрасное излучение импульсное излучение экология
Подробнее
Разработка функциональных наноматериалов на основе наночастиц и полимерных наноструктур Страницы: 67-72 DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-2-67-72 Выпуск №21224
Возможности полиэтилен-керамического композита в сравнении с полиэтиленовой пленкой в реальных условиях эксплуатации
функциональная керамика преобразование энергии инфракрасное излучение пленочно-керамический композит пустыни
Подробнее
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ. ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА Страницы: 129-131 Выпуск №7537
Возможность применения функциональной керамики для синтеза комплексных соединений
нейтрон гадолиний бор комплексные соединения импульсное излучение
Подробнее
7. Результаты экспериментальных исследований Страницы: 64-90 Выпуск №10450
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ.НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ БОЛЕЗНИ.ЧАСТЬ 1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ, ГИПЕРТОНИЯ
функциональная керамика импульсное излучение преобразователи спектра ожирение гипертония
Подробнее
Разработка функциональных наноматериалов на основе наночастиц и полимерных наноструктур Страницы: 132-138 DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-1-132-138 Выпуск №20643
Исследование пленочно-керамического композита в гелиосушке
функциональная керамика импульсное излучение преобразователи спектра полиэтилен полиэтилен-керамический композит
Подробнее
Разработка функциональных наноматериалов Страницы: 84-94 DOI: 10.33693/2313-223X-2021-8-1-84-94 Выпуск №18588
Применение функциональной керамики в процессах стерилизации
Стерилизация вирусы споры бактерии функциональная керамика импульсное излучение
Подробнее
Нанотехнологии и наноматериалы Страницы: 60-67 DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-3-60-67 Выпуск №21873
Разработка метода получения керамических нанокомпозитов с использованием элементов золь-гель-технологии для создания вкраплений аморфных фаз с составом, аналогичным целевой кристаллической керамической матрице
функциональная керамика импульсное излучение гель-золь-технология механохимия солнечная печь
Подробнее
Нанотехнологии и наноматериалы (специальность 2.6.6) Страницы: 60-69 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-2-60-69 Выпуск №23034
Перспективы применения пленочно-керамических фотокатализаторов для выращивания микроводорослей
микроводоросли фотокатализаторы композитные пленки реакторы генерация
Подробнее
ПЛАЗМЕННЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, МИКРОВОЛНОВЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Страницы: 32-135 Выпуск №8242
ЧАСТЬ 8. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫММЕТОДОМ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДУ Р. РАХИМОВА (МЕТОД «INFRA R»)
функциональная керамика импульсное излучение преобразователи спектра желчный пузырь печень
Подробнее
1. НАУЧНАЯ ШКОЛА РАХИМОВА Р. Х. ПЛАЗМЕННЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, МИКРОВОЛНОВЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Страницы: 35-182 Выпуск №7894
ЧАСТЬ 7. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
электромагнитное излучение фотон фонон энергетические уровни энергетический переход
Подробнее