<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="udk">621.318</article-id><article-categories><subj-group><subject>Материалы электронной техники</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Structure and Properties of Nanostructured Materials: YBCO, BiFeO, FeO</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Структура и свойства наноструктурированных материалов: YBaCuO, BiFeO, FeO</trans-title></trans-title-group></title-group><fpage>405</fpage><lpage>412</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/en/issues/5-_2016/struktura_i_svoystva_nanostrukturirovannykh_materialov_ybacuo_bifeo_feo/</self-uri><self-uri content-type="pdf">http://ivuz-e.ru/en/download/5_2016_1529_en.pdf</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The creation of new nanostructural materials based on the compounds YBaCuO, BiFeO and FeO has been described. Their structure, morphology and properties have been investigated. The nanopowders of these materials have been produced by burning the nitrate of organic precursors. The possibilities of producing by the energy efficient method from the nanopowders the ceramics of YBaCuO composition with the specified density values in a single step and the ability to obtain the superconducting films of the same composition on a silicon substrate on a SiO-layer have been shown. The methods of producing the BiFeO nanopowder, permitting to obtain the nanostructured ceramics without corresponding secondary phases usually associated with the BiFeO synthesis have been developed. Two methods of the the single synthesis of the FeO nanopowder have been presented. They are: the method of burning the nitrate-organic precursors; the electrochemical three-electrode method, in which as one of the electrodes - anode, serving as consumed material, scrap iron and slurry are used.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрена проблема создания новых наноструктурированых материалов на основе соединений YBaCuO, BiFeO и FeO. Исследованы структура, морфология и свойства этих материалов. Показаны возможности изготовления из нанопорошков в один этап энергоэффективным методом керамики состава YBaCuO с заданными значениями плотности, а также получения сверхпроводящих пленок того же состава на кремниевой подложке &amp;#40;на SiO-слое&amp;#41;. Разработана методика изготовления нанопорошка BiFeO, позволяющая получать наноструктурированную керамику без побочных сопутствующих фаз, обычно возникающих при синтезе BiFeO. Представлены два способа одноэтапного синтеза нанопорошка FeO: метод сжигания нитрат-органических прекурсоров и электрохимический трехэлектродный метод, в котором в качестве одного из электродов - анода, служащего расходным материалом, используется железный лом и шлам.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd/></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Керамические материалы на основе YBa2Cu3O7−, полученные из нанопорошков / С.Х. Гаджимагомедов, Д.К. Палчаев, М.Х. Рабаданов и др. // Письма в ЖТФ. – 2016. – Т. 42. – Вып. 1. – С. 9–16.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Способ получения однофазного нанопорошка феррита висмута / М.Х. Рабаданов, Д.К. Палчаев, Ш.В. Ахмедов и др. // Патент 2556181 RU. – Опубл.10.07.2015. – Бюл. № 19.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Pavan Kumar Naik S., Missak Swarup Raju P., Rajasekharan T., Seshubai V. Growth mechanism in infiltration growth processed YBCO composites through quench studies//J. Supercond. Nov. Magn. – 2014. – Vol. 27. – P. 1211–1215.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Особенности диэлектрических свойств нанокристаллического феррита висмута / Д.К. Палчаев, М.П. Фараджева, С.А. Садыков и др. // Письма в ЖТФ. – 2014. – Т. 40. – Вып. 21. – С. 54–61.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Bernardo M.S. Synthesis, microstructure and properties of BiFeO3-based multiferroic materials:</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">a review // Bol. Soc. Esp. Ceram. Vid. –2014. – Vol. 53 (1). – P. 1–14.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Теплоемкость нанокристаллического феррита висмута / С.Н. Каллаев, З.М. Омаров, Д.К. Палчаев и др. // Теплофизика высоких температур. – 2015. – Т. 53. – № 4. – С. 1–4.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Bezukladova S.V., Naumenko V.Y., Akopdzhanov A.G., Shimanovskiy N.L. Magnetic iron oxide nanoparticles in magnetic fluidehyperthermia // MHIZ. – 2013. – №4-1 (11). – С. 5–9.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Wang W., Zhu Y., Ruan M. Microwave-assisted synthesis and magnetic property of magnetite and hematite nanoparticles // J. Nanopart. Res. – 2007. – Vol. 9. – P. 419–426.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">He Y.T., Wan J., TokunagaT. Kinetic stability of hematite nanoparticles: the effect of particle sizes // J. Nanopart. Res. – 2008. – Vol. 10. – P. 321–332.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Chin S.F., Makha M., Raston C.L., Saunders M. Magnetite ferrofluids stabilized by sulfonato-calixarenes // Chem. Commun. – 2007. – Vol. 43. – P. 1948–1950.</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
