Бидний тухай
Багш ажилтан
возможности автоматического анализа связанных и несвязанных объектов. Проведено уточнение затрат времени на обработку таких объектов при операции «обнаружение объектов», в том числе с ручной корректировкой. Определены затраты времени для анализа объектов в режиме ручной обработки. Показано, что автоматическая обработка изображений, включая автоматическое обнаружение объектов, возможна только для несвязанных объектов типа порошков, графита в нетравленом чугуне и других объектов. Приведены примеры распознавания связанных объектов в программах обработки изображений после их травления на микроструктуру.
The diffraction patterns taken in experiments also can be constructed with simulation. The Fraunhofer diffraction is the easiest case of the diffraction simulation in which all computation can be done by using either numerical integration or the Fourier transform of the pupil function giving the object shape [1, 2]. In this study, we reconsidered the basic scalar description of diffraction of electromagnetic wave in the two dimensional case. On the basis of the theoretical consideration, we have simulated the diffraction of electromagnetic wave illuminating objects in various cases. The simulations were made by using (i) the Fresnel diffraction integral, and (ii) the Fourier convolution in the numerical computation way. These ways give diffraction patterns in all cases of the Fraunhofer and the Fresnel diffraction pattern correctly. In simulating diffraction patterns of objects, using the convolution is easier than using the Fresnel diffraction integral computation and the computation time is shorter than that of the numerical integration in the Mathematica software. In these computations, Babinet’s principle is not required in creating the diffraction pattern of an object and its complementary. The distribution of the free space propagation, which is required for the Babinet’s principle, can be taken by using either the analytical expression or the numerical calculation on the basis of the Fresnel diffraction integral computation.
Nowadays, electromagnetic waves are widely used in human life in technological ways. It can be said that contemporary people are in continuous actions of microwave released from instruments for information processing technologies. The mobile communication, especially, uses microwaves in the range, 0.3-300GHz. Although the intensity of the microwaves used the mobile communication is not far strong, the continuous action of the wave affects living system and can make significant effect on living bodies and biological tissues. Therefore, the efficient way to protect the body from the action of microwaves is urgently required to develop in our progressing technological era. As well, the microwaves have a serious affection on the performance and the signal quality of other electronic devices. The easiest way to protect from harmful actions of microwaves is to absorb them before its incident at objects. To develop the protection in this way, we need to obtain effectively absorbing materials for microwaves [1]. In all ways, conducting materials such as carbon and carbon containing and metal composite materials are good common absorber [2] because of their high conductivity. Also, there are commonly used materials like water, water containing materials and plastics such as polystyrene and polyethylene, effectively absorbing microwaves. Since there is not only a single material to absorb microwaves, composite materials are preferred to meet the given absorbing requirement. The absorbing properties of materials are frequency dependent, and most of the materials have frequency selective absorbing properties. On the other hand, the microwaves radiating from electronic and communication devices cover a very extended range of frequencies. The absorbing materials in techniques are commonly used as coating layers on the surface to protecte from microwave action. The microwave absorption properties of materials depend on thickness of absorbing materials. So, the efforts are concerned about decreasing the thickness of material.
Researches on the producing and the development of microwave absorbing materials are a multidisciplinary field, one of which focused on developing new materials with improved absorption properties. The research is mainly focused on few promising materials for microwave absorption. Carbon containing materials are conventional common absorber and its composites show high performance for absorption. Most of the study on the improvement of absorption properties of material is mainly based on carbon and carbon containing materials, composites of which show highly effective absorption properties. Recently, magnetic materials like ferrites are very popular for microwave absorption. The absorption of magnetic materials is mainly caused by the eddy current generated by the microwave action on surface and volume charges in the material. The absorbing material also should have low reflectance in the broad frequency range because the final purpose is to reduce the waste microwave existence. For these reasons, carbon products and soot from combustion are chosen as microwave absorbing materials for our study.
BACKGROUND:The soft X-ray projection microscope has been developed for high resolution imaging of hydrated bio-specimens. Image blurring due to X-ray diffraction can be corrected by an iteration procedure. The correction is not efficient enough for all images, especially for low contrast chromosome images. OBJECTIVE:The purpose of this study is to improve X-ray imaging techniques using a finer pinhole and reducing capture time, as well as to improve image correction methods. A method of specimen staining prior to the imaging was tested in order to capture images with high contrasts. The efficiency of the iteration procedure and its combined version with an image enhancement method was also assessed. METHODS:In image correction, we used the iteration procedure and its combined version with an image enhancement technique. To capture higher contrast images, we stained chromosome specimens with the Platinum blue (Pt-blue) prior to the imaging. RESULTS:The iteration procedure combined with image enhancement corrected the chromosome images with 329 or lower magnification effectively. Using the Pt-blue staining for the chromosome, images with high contrast have been captured and successfully corrected. CONCLUSIONS:The image enhancement technique combining contrast enhancement and noise removal together was effective to obtain higher contrast images. As a result, the chromosome images with 329 or lower times magnification were corrected effectively. With Pt-blue staining, chromosome images with contrasts of 2.5 times higher than unstained case could be captured and corrected by the iteration procedure.
Quantitative analysis of the structure of metals and alloys is an important part of modern metal science. To obtain quantitative data and build dependencies, metallographic image processing programs are used, oriented both for scientific research and for use in industry. Programs capable of automatically performing metallographic analysis are of great interest to consumers. When advertising such programs, it is often claimed that they allow quantitative analysis of the structure with virtually no time. The purpose of this work was to determine the time spent on quantitative metallographic analysis in some image processing programs presented on the Belarusian market. Connected and unconnected metallographic objects were considered. It is shown that automatic quantitative analysis is possible for unconnected objects (powders, cast iron graphite). The time required is within a minute. For connected objects (structures of metals and alloys after metallographic etching), the time required to detect objects and obtain digital data is 10–40 min or more, depending on the complexity of the object, which is unacceptable for factory laboratories that analyze a large number of samples per shift. Therefore, it is recommended that potential users of metallographic image processing software always require a substantive demonstration of the automatic measurement capabilities of the proposed software.
Показана возможность изменения свойств графита марки МПГ-6 с помощью воздействия лазера на алюмоиттрие- вом гранате LS-2134D (LOTIS, Беларусь, длина волны 1064 нм) в водной среде. Методами оптической и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), комбинационного рассеяния света (КРС) проведены исследования морфологии по- верхности и фазового состава графита после воздействия наносекундных импульсов лазера в двухимпульсном режиме в диапазоне плотностей мощности 1,3-2.107 Вт/см2 и времени воздействия ~ 60 мин. Показано, что воздействие лазера приводит к выглаживанию поверхности в зоне кратера. Результаты исследования методом комбинационного рассея- ния света, проведенные на длине волны 532 нм, показали изменение фазового состава в области модификации.
Дифракцын гажиг бүхий зургаас объектын жинхэнэ зургийг ялган авах аргын талаарх судалгаа физикийн олон салбарт хийгддэг бөгөөд технологийн хөгжилтэй уялдан сүүлийн үед улам бүр ач холбогдолтой болж байна. Дифракцын зургаас эх объектын зургийг сэргээх хэд хэдэн арга байдгаас Герчберг-Сакстоны алгоритмаар объектын зургийг сэргээн гарган авах тоон арга түлхүү хөгжсөн байна. Энэ аргаар эх зургийг сэргээх судалгааг гүнзгийрүүлэн хийж тоон туршилт хийхэд юуны өмнө дан ганц дифракцын гажигтай, тод дүрслэл бүхий зураг зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Иймээс ямар нэг нэмэлт гажиггүй дифракцын зургийг симуляцаар гарган авч түүн дээр эх зургийн сэргээлт хийх аргыг турших нь илүү ач холбогдолтой. Бид Mahematica програм ашиглан объектын Фраунгоферийн дифракцын зургийг байгуулах, энэ зургаас Герчберг-Сакстоны алгоритмыг хэрэглэн эх объектын дүрсийг сэргээн байгуулах судалгааг хийж объектын хэмжээ бага байхад сэргээлт хангалттай явагдаж байгааг үзүүлэв. Харин объектын хэмжээ том байх тохиолдолд сэргээгдсэн зураг зарим гажиг агуулдаг. Энэ судалгааны ажилд хийгддэг тооцоо, симуляц, дүрслэлд Mahematica програмыг ашиглах нь хамгийн тохиромжтой боловч гүйцэтгэлийн хугацаа харьцангуй өндөр байна.
Объектын дифракцын зургаас объектын эх зургийг гарган авах тухай бодлого олон жилийн турш хийгдэж байна. Энэ ажилд олон төрлийн арга хэрэглэдэг боловч хамгийн өргөн дэлгэрсэн арга нь Фурьегийн хувиргалтаар итерац хийх арга юм. Энэ аргыг хэрэгжүүлэх анхны алгоритмыг Р.Герчберг, У.Сакстон (1971) нар дэвшүүлсэн бөгөөд Ж.Фиенап, Мияо болон бусад олон судлаачид гүнзгийрүүлэн хөгжүүлжээ. Энэ алгоритмын дагуу тооцоолол хийж объектын зургийг гарган авах тооцооллыг хөгжүүлж тоон туршилт хийхэд дифракцаас өөр нэмэлт гажиггүй зураг энэ тэргүүнд шаардлагатай болдог. Туршлагаар гарган авсан дифракцын зурагт оптик системийн гажиг болон бусад нөлөө давхар туссан байдаг учраас объектын зургийг сэргээх алгоритмыг хөгжүүлэх судалгаанд хүндрэл учруулж байдаг. Дифракцын зургийн төрх, байдал нь дифракцын урт (d^2/λ≡L_0, d-объектын шугаман хэмжээ, λ-ажлын долгионы урт) ба объектоос үүсгэгч хүртлэх (a) болон дэлгэц хүртлэх (b) зайны харьцаанаас хамаардаг бөгөөд L_0≫a,b байвал Френелийн дифракц, эсрэг тохиолдолд Фраунгоферийн дифракц ажиглагддаг. (i) Фраунгоферийн дифракц нь объект дээрх долгионы Фурьегийн хувиргалтаар бүрэн дүрслэгддэг. Ийм учраас түүнийг Фурьегийн хувиргалтаар шууд гарган авч болно. Энэ тохиолдолд апертурыг тодорхойлж байгаа функц нь аналитик илэрхийллээр өгөгдөх шаардлагатай байдаг. Гэвч олонхи тохиолдолд объектыг аналитик функцээр өгөх боломжгүй учир объектын хэлбэр аналитик функцээр өгөгдөх тохиолдолд функциональ хувиргалтаар, харин функц хэлбэрээр өгөгдөх боломжгүй тохиолдолд объектыг зураг хэлбэрээр оруулж Фурьегийн дискрет хувиргалт ашиглан симуляци хийх замаар дифракцын зургийг гаргав. (ii) Харин Френелийн дифракцын хувьд дифракцын зургийг ерөнхий тохиолдолд зөвхөн Френель-Кирхгофын дифракцын томьёоноос ойролцоогоор гарган авсан интегралуудыг ашиглан гарган авах боломжтой. Энэ интеграл зарим тохиолдолд аналитик аргаар интегралчлагддаг ба тэгш өнцөгт саадын хувьд Френелийн интегралаар илэрхийлэгддэг. Иймээс тэгш өнцөгт хэлбэртэй объектын Френелийн дифракцын зургийг интегралчлах замаар гарган авч болно. Бусад тохиолдолд Френель-Кирхгофын интегралын ойролцоо хэлбэрүүд аналитик аргаар интегралчлагдахгүй бөгөөд энэ тохиолдолд зөвхөн тоон аргаар интегралчлан дифракцын зургийг гарган авах боломжтой юм. (iii) Дифракцын онолд Френелийн болон Фраунгоферын дифракц Френель-Кирхгоффын дифракцын томьёоноос гаргасан ойролцоо илэрхийллээр өгөгддөг. Харин бодит байдлыг бүрэн тусгасан дифракцын зургийг гаргахын тулд Френель-Кирхгофын дифракцын томьёог ойролцоолол хэрэглэлгүйгээр интегралчлах хэрэгтэй. Үүнийг тоон аргаар гүйцэтгэж боломжтой. Дифракцын зургийг гарган авах эдгээр тооцооллыг бид Mathematica функциональ програм ашиглан гүйцэтгэв.
Энэ ажилд үзэгдэх гэрлийн спектрийн мужид (380-700нм) ажиллах чадвартай тунгалаг дифракцын тортой спектрометр бүтээх судалгааг гүйцэтгэсэн үр дүнг багтаав. Энэ ажлын онцлог нь тунгалаг нэвтрүүлэгч дифракцын торыг дисперслэгч элемент болгож, спектрометрийн бүртгэгчээр бага хэмжээтэй (640×480пиксель буюу 4.51×288мм хэмжээтэй) мэдрэгч бүхий дан өнгийн камерыг сонгон авч спектрийн өргөн мужид спектрийг бүртгэх боломжийг хангах зорилгоор камерыг тухайн багажийн хувьд үүсэх спектрийн огторгуйн мужид (торын нэгдүгээр эрэмбийн максимум үүсэх муж) хөдлөх боломжтойгоор бүтээсэнд оршино. Энд спектрометрийн тодорхойлогч характеристикууд болон бүртгэгчийн хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор гарч ирэх бэрхшээлүүдийг судлан тогтоож хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг авч үзлээ.
Дифракцын гажиг бүхий зургаас объектын жинхэнэ зургийг ялган авах аргын талаарх судалгаа урт хугацааны туршид хийгдэж 1970-аад оноос Фурьегийн хувиргалтаар итерац хийж объектын зургийг сэргээн гарган авах тоон арга түлхүү хөгжсөн байна. Итерацын аргад дифракцын зургийг объектын Фурьегийн хувиргалт гэж үздэг бөгөөд дифракцын зурагт урвуу Фурье хувиргалт, харин объект дээр Фурьегийн урвуу хувиргалт хийх замаар объектын бодит дүрсийг гарган авч болно гэсэн санаан дээр суурилдаг. Энэ судалгааг гүнзгийрүүлэн хийж тоон туршилт хийхэд юуны өмнө дан ганц дифракцын гажигтай, тод дүрслэл бүхий зураг зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Хэдийгээр бодит объектын дифракцын гажигтай зургийг туршлагаар гарган авах нь амар бөгөөд хялбар боловч ийм зурагт зураг авсан оптик системийн гажиг (жигд бус гэрэлтүүлэг, элементийн төгс бус чанартай холбоотой гажиг зэрэг) давхар туссан байдаг учраас объектын зургийг сэргээх судалгааны боловсруулалтын шатанд төдийлэн тохиромжтой биш байдаг. Дифракцын зургийн хэлбэр нь объект дээр тусгаж байгаа буюу зураг авч байгаа цахилгаан соронзон долгионы хэлбэр (хавтгай, бөмбөлөг), объект ба гэрэл үүсгэгчийн хоорондох зай, объект ба дэлгэцийн хоорондох зайнаас хамаарч хүчтэй хамаарч байдаг. Объектын шугаман хэмжээний (d) квадратыг долгионы уртад (λ) харьцуулсан харьцаа d^2/λ=L_0-г дифракцын урт гэдэг бөгөөд хэрэв энэ урт объектоос үүсгэгч хүртлэх (a) ба дэлгэц хүртлэх (b) зайнаас олон дахин бага L_0<<a,b байвал Френелийн дифракц, эсрэг тохиолдолд Фраунгоферийн дифракц ажиглагддаг. Фраунгоферийн дифракц нь объект дээрх долгионы Фурьегийн хувиргалтаар бүрэн дүрслэгддэг. Энэ тохиолдолд бид дифракцын зургийг Фурьегийн хувиргалт ашиглан симуляци хийх замаар шууд гарган авч болно. Харин Френелийн дифракцын зургийг ерөнхий тохиолдолд зөвхөн Френель-Кирхгофын илэрхийллийг ашиглан гарган авах боломжтой. Гэхдээ тэгш өнцөгт хэлбэртэй нүхэн дээр тогтмол далайцтай долгион тусаж байх тохиолдолд энэ илэрхийлэл Френелийн интегралаар илэрхийлэгддэг учраас түүний Френелийн дифракцын зургийг гарган авч болно. Мөн тэгш өнцөгт саад байх тохиолдолд Бабины зарчмыг ашиглан дифракцын зургийг гарган авч болно. Бусад тохиолдолд Френель-Кирхгофын интеграл аналитик аргаар интегралчлагдахгүй, тоон аргаар интегралчлан дифракцын зургийг гарган авах боломжтой юм. Энэ ажилд бид төрөл бүрийн объектын дифракцын зургийг гарган авах тооцооллыг Mathematica функциональ програм ашиглан гүйцэтгэж үр дүнг тайлбарлав. Мөн Фраунгоферийн ба Френелийн дифракцыг зааглах хил (L_0≈a,b) дээр дифракцын зургийг гаргаж шинжлэв. Mathematica програм интегралчлах, интеграл хувиргалт хийх, зурагтай ажиллах өөрийн функцүүдтэй учраас манай судалгааны ажилд ашиглахад нэлээд тохиромжтой боловч функциональ програмд байдаг гол дутагдал болох гүйцэтгэлийн хугацаа өндөртэй байдаг. Энэ ажлын үр дүн цаашид дифракцын зургийг шинжилж объектын дифракцын гажиггүй зургийг гарган авах судалгаанд хэрэглэгдэх болно.
In 2015, three young engineers from Mongolia started to work on CubeSat, which was the very first Mongolian satellite under the BIRDS project at Kyushu Institute of Technology, Japan. The main goal of the BIRDS project was to help to prepare human resources in space technology for developing countries, which was accomplished. Not only those three engineers, but more Mongolian young people are graduated, and some are still studying abroad in the space technology field, nowadays. As we defined, our next step is to build a satellite inside the country to own the space technology which was never done before. A CubeSat is the best option for us, and we started the 1U Cubesat project called TemuulelSat in 2019. The stakeholders of the project are the National University of Mongolia and the Mongolian Space Technology Association (MOSTA). The satellite will be launched in late 2022. TemuulelSat is a technology demonstration satellite with ambitious five missions. Missions consist of earth imaging from space, remote data collection system, failure rate determination of high voltage semiconductor device on orbit, reprogramming of standardized interface board on orbit, and sending wishes of citizens into space with non-volatile memory. The paper shows an overview of the development status of the TemuulelSat project.
In 2015, three young engineers from Mongolia started to work on CubeSat, which was the very first Mongolian satellite under the BIRDS project at Kyushu Institute of Technology, Japan. The main goal of the BIRDS project was to help to prepare human resources in space technology for developing countries, which was accomplished. Not only those three engineers, but more Mongolian young people are graduated, and some are still studying abroad in the space technology field, nowadays. As we defined, our next step is to build a satellite inside the country to own the space technology which was never done before. A CubeSat is the best option for us, and we started the 1U Cubesat project called Temuulel in 2019. The stakeholders of the project are the National University of Mongolia and the Mongolian Space Technology Association. The satellite will be launched in late 2022. Temuulel is a technology demonstration satellite with ambitious five missions. Missions consist of earth imaging from space, remote data collection system, failure rate determination of high voltage semiconductor device on orbit, reprogramming of standardized interface board on orbit, and sending wishes of citizens into space with non-volatile memory. The paper shows an overview of the mission and development status of the Temuulel project.
Products from an arc discharge between various conducting materials (copper-copper, graphite-graphite, natural graphite and their combination) in water and air have been studied. The SEM and SEM-EDS analysis, and the BET analysis on products from discharges were done as well identifying their size distribution. There are two essential types of product taken in investigation as (i) pure metallic particulates, and (ii) specific structures of materials. The visual properties of nano-sized products formed in two media at different current are compared. In products obtained in air, tiny spherical particulates of size in nano-order are observed repeatedly, as well ordinary nano-sized particulates as ones in water. The main visual feature of the particulates formed in air is their existence in deposition in which they are separated by itself. Plenty of individual scrolling sheets of graphite layer of enormous size frequently encounter in soot on electrodes.
Soft X-ray microscopy has been developed for high resolution imaging of hydrated biological specimens due to the availability of water window region. In particular, a projection type microscope has a number of advantages in wide viewing area, easy zooming function and easy extensibility to CT (Computed Tomography). The blur of projection image due to the diffraction of X-rays, which eventually reduces spatial resolution, could be corrected by an iteration procedure, i.e., repetition of Fourier and inverse Fourier transformations. However, it was found that the correction is not sufficiently effective for all images, especially for chromosome images with low contrasts. In the recent study, we increased contrast of the projection images by using noise removal and contrast enhancement methods. As a result, the chromosome images with 329 times magnification or lower were corrected effectively.
Сүүлийн жилүүдэд нейтрон болон 10В изотопын харилцан үйлчлэлийн дүнд үүсэх хүнд цэнэгт бөөмсөөр (альфа бөөм (4Не) ба 7Ы-ийн ионоор) хорт хавдрыг шарж эмчилдэг ВNСТ (Воrоп Neutron Сарtиrе Тhеrару) аргыг хөгжүүлэх чиглэлд эрдэмтэд ихэд анхаарч түүний механизм болон шарлагад оролцогч цацраг туяаны нөлөөг нарийвчлан судлах болов. Иймд бид энэхүү ажлаар нейтроны нөлөө болон механизмыг судлах зорилгоор хүний биеийн загвар фантом дотор болон реакторын цөмд ДНХ (Дезоксирибо Нуклейн Хүчил)-ийн уусмал байрлуулж нейтроноор шарах туршилт гүйцэтгэв. Туршилтаас нейтроны шарлагаар үүсэх чөлөөт радикалын тусламжтайгаар ДНХ-г эвдлэх хувь хэмжээг (дам нөлөөг) тодорхойлоход нийт эвдрэлийн 50-65% нь нейтроны дам нөлөөгөөр, үлдсэн эвдрэл нь шууд нөлөөгөөр үүсдэг болох нь тогтоогдлоо. Мөн ВNСТ шарлагын дүнд фотон үүсэх тул төлөөлүүлж Рент-ген туяагаар ДНХ-г шарахад эвдрэлийн 67% нь Рентген туяаны дам нөлөөгөөр үүсэж байв. Түлхүүр үгс: ДНХ, BNC, дам нөлөө, шууд нөлөө, DSMO
Зөөлөп Рентген туяаиы проекцлоги микроскоп нь бидэнд усан орчинд байх эс болон биомолекулып дүрсийн зургийг авч түүний ерөнхий хэлбэр дүрсийг шинжлэх боломж олгодог. Гэхдээ цахилгаап соронзон долгио- ны дифракцын улмаас тухайн шинжилж буй обьектын хэлбэр хэмжээг нарийвчлан тодорхойлоход хүндрэл учирдаг. Уг асуудлыг шийдэхээр бид дифракцийп шугамуудыг арилгадаг итерацын аргыг боловсруулсан. Энэхүү арга нь өндөр коптраст бүхий зургууд дээр амжилттай ажиллаж байгаа хэдий ч обьектын контраст багасахад дифракцын шугам болон обьектын дүрсийг бүрэн ялгап таньж чадахгүй байгаагаас шалт- гаалан зургийн шинжилгээ амжилтгүй болдог. Тиймээс эн тпэргүүнд зургийн ялгарлыг сайжруулах шаардлагатай юм. Практикт биологийн дээжийн зургийг тодруулахдаа зарим будагч бодисыг ашигладаг. Бид энэхүү ажилд Р1-BLие будагчаар хромосомыг үйлчилж түүний зургийн контрастад болон итерацын аргад үзүүлэх нөлөөг үнэлэв. Үүний үр дүнд Рг-Ыие будагчаар үйлчилсэн хромосомын зургийн контраст үйлч- лээгүй үеийнхээс ойролцоогоор 2.5 дахин их байсан ба энэ тохиолдолд итерацын аргад суурилсан шинжилгээ амжилттай хийгдсэн. Р1-Blие будагч, итерацын арга, шуугиан аргыгах арга, контраст нэмэх арга, грейскэйл
One of the ways producing long carbon nanotubes, nanowires and nanorods is the arc discharge in water and their electrode evaporation. In this process, nano- and micro sized particulates are produced and got into surrounding water. In practice, these particulates are taken in study by floating separation and drying methods. However, this is not the only way to separate the particulates in the water, discharge was maintained [1,2]. One can use the electrophoresis and electrokinetics in separation and fractioning of particulates. The materials, formed from arc discharge between graphite electrodes, are in powder form as well it is grown on electrode. Either form of products contains micro or nano sized particulates, the linear size of which ranges 16-1600nm, in various shapes [3]. Most of these particulates are in elongated form and this feature is the key factor for separation of particulates in size because the electrical multipole momentum of conducting ellipsoid dielectric particulates depends on its shape and size. The elongated particulates can be treated in calculation as ellipsoid in shape. When non-conducting particulates in dielectric medium are in an electric field, a dielectrophoretic force acts on the particulates. As for conducting particulates in electrical field, the force acting on them tends to deform their shapes. When the particulates are charged they are under the electrophoretic force. There are several mechanisms for charging of particulates in discharge region. We have considered separation and fractioning of particulates (i) departing the discharge region, (ii) formed on electrode by using electrophoretic actions.
Products from arc discharge between various conducting materials (copper-copper, aluminum-aluminum, graphite-graphite, natural graphite and their cross combination) in water and air have been studied. The SEM and SEM EDS analysis of products from metallic electrodes was done as well their size distribution. There are two essential types of product taken in investigation as (i) pure metallic particulates, and (ii) specific structures of materials. The nano-sized products taken in two media at different current are compared [1,2]. In products obtained in air, tiny spherical particulates of size in nano-order are observed repeatedly, as well ordinary nanosized particulates as ones in water. The main visual feature of the particulates in air is their existence in deposition in which they are separated by itself. The individual scrolling sheets of graphite encounter in soot on electrodes. Main characteristics of products were determined.
Soft X-ray microscopy has been developed for high resolution imaging of hydrated biological specimens due to the availability of water window region. In particular, a projection type microscope has a number of advantages in wide viewing area, easy zooming function and easy extensibility to CT (Computed Tomography). The blur of projection image due to the diffraction of X-rays, which eventually reduces spatial resolution, could be corrected by an iteration procedure, i.e., repetition of Fourier and inverse Fourier transformations. However, it was found that the correction is not sufficiently effective for all images, especially for chromosome images with low contrasts. In the recent study, we could capture relatively high contrast images of chromosomes staining them by Platinum blue (Pt-blue). We also increased contrast of the projection images by using noise removal and contrast enhancement methods. As a result, the chromosome images with low magnifications were corrected effectively.
In this study, we aimed to estimate the weight fraction of crystalline phases in a cathode deposition formed by DC arc-discharge between graphite electrodes in water via the XRD method and CARBON XS program based on Shi model, which takes into account disorder and stacking faults in a graphite structure. The structural computation of graphitic carbon materials for comparison was done by using CARBON XS according to Shi model. From the study, we observed that the total weight fraction of 2H hexagonal and 3R rhombohedral ordered structures of graphitic carbon decreases from 77.69% to 48.98%, whereas the weight fraction of random shift and stacking faults increases from 22.31% to 51.02% as compared to these parameters belonging to pure graphite structure during the arc-discharge process.
Зөөлөн Рентген туяаны проекцлогч микроскопыг ашиглан эс болон биомолекулын ерөнхий хэлбэр, дүрсийн зургийг авах боломжтой. Гэхдээ цахилгаан соронзон долгионы дифракцын улмаас объектын хэлбэр хэмжээг нарийвчлан тодорхойлоход хүндрэл учирдаг. Уг асуудлыг шийдэхээр бид дифракц бүхий зургийг шинжилж, дифракцыг арилгадаг итерацын аргыг боловсруулаад байна. Энэхүү ажлаараа бид уг итерацын аргын чадвар, үр дүнг судлах зорилгоор латекс бөөм, хромосом, хела эсийн зурагт шинжилгээ хийлээ. Латекс бөөмийн бүх өсгөлттэй тохиолдлын зургууд болон хромосом, хела эсийн нам өсгөлттэй зургууд дээрх шинжилгээ амжилттай хийгдлээ.
Products from combustion in arc discharge region such as soot and ash have been analyzed by using various techniques and analyzing methods. The some physical properties of particulates of soot and ash from coal combustion are determined. (i) The elemental analysis on particulate surface was done for soot and ash and elements in them were determined. Noncombustible elements are dominated in spectrum of ash, however they encounter rarely in soot. (ii) The results from the morphological analysis on particulates of soot by using SEM and BET show that they tend to have large free surface and pore volume. The size of pore in soot and ash particulates decreases with their diameter. The ash particulates are infe rred as poor porous material from result of study. The circularity and roundness of soot is higher than ash particulates.
Салхины явцад хуй ажиглагдах тохиолдолд бүртгэгдэх хурд ба чиглэлийн өгөгдлийг байгуулж түүнийг дундажлан салхины хэмжигдэх хурд ба чиглэлийг гаргах асуудлыг судлав. Хэмжигдсэн хурдыг байгуулсан өгөгдлөөс гаргахын тулд хуйн тангенциал хурдыг Ранкины загвараар өгөгдөнө гэж үзсэн бөгөөд хуйн хэмжээг захын тойргийн тангенциаль хурд нь салхины хурдтай тэнцүү байна гэсэн нөхцөлөөр хязгаарлав. Хэмжигдсэн хурд ба чиглэлийн өгөгдлийг байгуулахдаа хугацааны эгшин бүр дээр хэмжигдэх хурд ба чиглэлийг нэг минутын интервалаар дундажлав. Хэмжигдэх хурд ба чиглэлийг байгуулснаар салхины дотор ажиглагдах хуйн радиус, хамгийн их хурд зэрэг гол хэмжигдэхүүнүүдийг тодорхойлов.
Products formed in the discharge region of the DC arc between graphite electrodes in water were studied. Whereas one of them was grown on a cathode and kept whole, the other is arose by erosion of electrodes in powder form and sank or floated in the surrounding water. The structure of the products was studied by SEM and SEM EDX analysis. The whole parts grown on the cathode were made up three different components: (i) almost spherical tiny particulates; (ii) long and narrow linear parts; and (iii) macro particulates of gigantic size. We have identified the size distributions and the number densities for these component parts in the sample as well their mechanical features. The powder samples included bulk particulates of carbon sheets and linear structures, like a thread. The study shows that the long linear structures in the powder sample are formed by the scrolling of carbon layers whereas the ones deposited are formed by a growth mechanism
Были исследованы образцы саж и зол, осаждаемых из продуктов горения углей, сжигаемых в малогабаритных обиходных печурках юрт и домиков. Количественное содержание аморфной фазы саж и зол было определено методом Ритвельда а также в кристаллической сажи и золы была обнаружена графитовая структура углерода. Кроме того, в продуктах горения углей ,химические элементы (S, Ca, Fe, Na, Si, Al, Mg) содержатся в виде кристалликов соединений (CaSO4, SiO2, Fe2O3, CaSO42(H2O), MgSO46(H2O)), возникших в процессе горения. Эти результаты были проверены методом SEM-EDS анализа. Средный размер кристаллической ячейки определил рентгено-спектральным методом, воспользуя формулы Дебая-Шеррера. По количеству аморфной части сажи была больше чем аморфной части золы. Основную роль при образовании аморных и кристаллических фаз играет температура. Ключевые слова: сажа, зола, сжигание угля, состав угля, кристаллический и аморфный фазы, структурный анализ.
Нүүрсний шаталтаас ялгарах хөө, үнсийг инерцийн болон конвекцийн суулт ашиглан цуглуулж гарган авсан дээжүүдэд рентген дифракцийн судалгааны арга ашиглан бүтцийн анализ хийсний дүнд хөө, үнсний доторхи талст болон аморф фазын агуулгыг тогтоов. Хөөнд талст тогтоцтой нүүрстөрөгчийн графит бүтцээс гадна шатаасан нүүрсэнд агуулагдах элементүүд шаталтын явцад бий болсон нэгдэл хэлбэрээр талст бүтэц үүсгэн агуулагдаж байдаг байна.
Цахилгаан шүүлтүүрт явагдах титэмт ниргэлэг үүсэх болон стример шилжих нөхцөлийг судалж стационар титэмт ниргэлэг явагдаж байх хүчдэл, гүйдлийн хамгийн их ба хамгийн бага утгын хязгаарыг тооцоолов. Түүнчлэн иончлолын коэффициентийн орноос хамаарах хамаарал мэдэгдэж байгаа тохиолдолд титэмт ниргэлгийн асаах хүчдлийн утгыг онолын хувьд гаргах боломжтойг үзүүлж титэмт ниргэлгийн доторхи цахилгаан орон ба ионы түгэлт гаргав.