Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2012). – 2012 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14991

У збірнику подані розширені тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Оксидні матеріали електронної техніки - отримання, властивості, застосування" (OMEE-2012). Конференція присвячена актуальним проблемам технології отримання та дослідження структурних , оптичних, магнітних та електрофізичних властивостей оксидних матеріалів, а також можливості їх практичного застосування у пристроях електронної техніки та розроблення нових функціональних пристроїв на їх основі. Для наковців та аспірантів, які працюють в галузі фізики оксидних матеріалів.

Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (ОМЕЕ – 2012) : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 3-7 вересня 2012 року, Львів, Україна / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 305 c.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Sintering-modified oxymanganospinel ceramics for NTC thermistor application
    (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Hadzaman, I.; Klym, H.; Shpotyuk, O.; Brunner, M.; Balitska, V.
    Mixed Ni-Co-Cu oxymanganospinels of Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 chemical composition are first developed for possible application as high-precise NTC thermistors using nanophase segregation effects controlled by sintering technological route. It is shown that rack-salt NiO phase in these ceramics occurs a decisive role on parasitic degradation caused by thermal storage of the ceramics at the elevated temperatures.
  • Thumbnail Image
    Item
    Integrated thick-film p-i-p+ structures based on spinel ceramics
    (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Klym, H.; Hadzaman, I.; Shpotyuk, O.; Fu, Q.; Luo, W.; Deng, J.
    Multilayered temperature/humidity sensitive thick-film p-i-p+ structures based on spinel-type semiconducting ceramics of different chemical composition Cu0.1Ni0.1Co1.6Mn1.2O4 (with p+-type of electrical conductivity), Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 (with p-type of electrical conductivity) and magnesium aluminate i-type MgAl2O4 ceramics were fabricated and investigated. These structures are shown to be successfully applied for integrated environmental sensors.