Аннотация:
Рассмотрены общие проблемы накопления, систематизации и аттестации численных данных по свойствам наноразмерных объектов. Показано, как своеобразие их физических свойств отражается на процедуре подготовки справочного фонда, предваряющего построение базы данных. В качестве примера приведены данные по свойствам наномодификаций углерода: нанотрубок, графена и др. Выявлены ключевые особенности данных для наноструктур: частые вариации номенклатуры свойств, проявление размерного эффекта, высокий уровень неопределенности данных. Предложена процедура аттестации данных, включающая сведения об их неопределенности и индикаторы качества, оценивающие полноту информации по объекту исследований и методу измерений/оценки, а также по степени воспроизводимости результатов.
Образец цитирования:
А. В. Елецкий, А. О. Еркимбаев, В. Ю. Зицерман, Г. А. Кобзев, М. С. Трахтенгерц, “Теплофизические свойства наноразмерных объектов: систематизация и оценка достоверности данных”, ТВТ, 50:4 (2012), 524–532; High Temperature, 50:4 (2012), 488–495
\RBibitem{EleErkZit12}
\by А.~В.~Елецкий, А.~О.~Еркимбаев, В.~Ю.~Зицерман, Г.~А.~Кобзев, М.~С.~Трахтенгерц
\paper Теплофизические свойства наноразмерных объектов: систематизация и оценка достоверности данных
\jour ТВТ
\yr 2012
\vol 50
\issue 4
\pages 524--532
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt364}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17780662}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2012
\vol 50
\issue 4
\pages 488--495
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X1203008X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000307560300007}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20471113}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84865401184}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt364
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v50/i4/p524
Эта публикация цитируется в следующих 21 статьяx:
A. O. Erkimbaev, V. Yu. Zitserman, G. A. Kobzev, A. V. Kosinov, “About Representation and Evaluation of the Scientific Data, Numerical and Non-Numerical Nature in the Properties of Materials Research”, Autom. Doc. Math. Linguist., 57:1 (2023), 46
S. I. Drapak, S. V. Gavrylyuk, Y. B. Khalavka, V. D. Fotiy, P. M. Fochuk, O. I. Fediv, “X-ray diffraction characterization of nanostructured native oxide films on indium selenide by modified Sherrer and Williamson-Hall methods”, J. Phys. Stud., 26:2 (2022)
Shavelkina M.B. Ivanov P.P. Bocharov A.N. Amirov R.Kh., “Numerical and Experimental Study of the Multichannel Nature of the Synthesis of Carbon Nanostructures in Dc Plasma Jets”, Plasma Chem. Plasma Process., 41:1 (2021), 171–189
Г. В. Белов, А. О. Еркимбаев, В. Ю. Зицерман, Г. А. Кобзев, И. В. Морозов, “Опыт создания теплофизических баз данных с использованием современных информационных технологий (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 615–633; G. V. Belov, A. O. Erkimbaev, V. Yu. Zitserman, G. A. Kobzev, I. V. Morozov, “Experience of thermophysical database development using modern information technologies (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 566–582
Erkimbaev A.O., Zitserman V.Yu., Kobzev G.A., Kosinov A.V., “Curation of Digital Scientific Data”, Sci. Tech. Inf. Process., 46:3 (2019), 192–203
Erkimbaev A.O., Zitserman V.Yu., Kobzev G.A., Kosinov V A., “Ontological Concepts and Taxonomies For Nano World”, J. Inf. Knowl. Manag., 18:2 (2019), 1950014
В. И. Хвесюк, А. С. Скрябин, “Теплопроводность наноструктур”, ТВТ, 55:3 (2017), 447–471; V. I. Khvesyuk, A. S. Skryabin, “Thermal conductivity of nanostructures”, High Temperature, 55:3 (2017), 428–450
A. O. Erkimbaev, V. Yu. Zitserman, G. A. Kobzev, “The intensive use of digital data in modern natural science”, Autom. Doc. Math. Linguist., 51:5 (2017), 201–213
Н. Н. Киселева, В. А. Дударев, А. В. Столяренко, “Интегрированная система баз данных по свойствам неорганических веществ и материалов”, ТВТ, 54:2 (2016), 228–236; N. N. Kiselyova, V. A. Dudarev, A. V. Stolyarenko, “Integrated system of databases on the properties of inorganic substances and materials”, High Temperature, 54:2 (2016), 215–222
А. Г. Викулов, Д. Г. Викулов, С. Ю. Меснянкин, А. Ю. Фельдман, “Экспериментальное исследование электронной проводимости контакта алюминиевых материалов при наличии поверхностных нанопленок”, ТВТ, 53:1 (2015), 39–47; A. G. Vikulov, D. G. Vikulov, S. Yu. Mesnyankin, A. Yu. Fel'dman, “Experimental study of electrone conductivity of aluminum materials contact in the presence of surface nanofilms”, High Temperature, 53:1 (2015), 36–44
А. В. Елецкий, В. Ю. Зицерман, Г. А. Кобзев, “Наноуглеродные материалы. Физико-химические и эксплуатационные свойства, методы синтеза, энергетические применения”, ТВТ, 53:1 (2015), 117–140; A. V. Eletskii, V. Yu. Zitserman, G. A. Kobzev, “Nanocarbon materials: Physicochemical and exploitation properties, synthesis methods, and enegretic applications”, High Temperature, 53:1 (2015), 130–150
Trachtengerts M., Erkimbaev A., Zitserman V., Kobzev G., “Using a Digital Library Instead of a Traditional Database Abcd-Based Infrastructure For Nanotechnology”, Electron. Libr., 33:5 (2015), 916–927
A. O. Erkimbaev, V. Yu. Zitserman, G. A. Kobzev, M. S. Trakhtengerts, “A universal metadata system for the characterization of nanomaterials”, Sci. Tech.Inf. Proc., 42:4 (2015), 211
В. В. Голуб, Е. В. Гуренцов, А. В. Емельянов, А. В. Еремин, В. Е. Фортов, “Энергетика детонационного пиролиза ацетилена”, ТВТ, 53:3 (2015), 383–389; V. V. Golub, E. V. Gurentsov, A. V. Emelianov, A. V. Eremin, V. E. Fortov, “Energy gain of the detonation pyrolysis of acetylene”, High Temperature, 53:3 (2015), 363–369
A. O. Erkimbayev, V. Yu. Zitserman, G. A. Kobzev, M. S. Trakhtenherz, “A digital library instead of a traditional database for nanotechnologies: An attempt to use the ABCD system”, Autom. Doc. Math. Linguist., 48:4 (2014), 212
В. П. Коверда, В. Н. Скоков, А. В. Виноградов, “Устойчивость низкочастотных пульсаций в переходных режимах теплообмена с фазовыми превращениями”, ТВТ, 51:3 (2013), 471–476; V. P. Koverda, V. N. Skokov, A. V. Vinogradov, “Stability of low-frequency pulsations in a transient heat transfer regime upon phase transitions”, High Temperature, 51:3 (2013), 421–425
В. И. Горбатов, В. Ф. Полев, В. П. Пилюгин, И. Г. Коршунов, А. Л. Смирнов, С. Г. Талуц, Д. А. Брытков, “Температуропроводность субмикро- и нанокристаллических ниобия, титана и циркония при высоких температурах”, ТВТ, 51:4 (2013), 539–542; V. I. Gorbatov, V. F. Polev, V. P. Pilugin, I. G. Korshunov, A. L. Smirnov, S. G. Talutz, D. A. Brytkov, “Thermal diffusivity of submicro- and nanocrystalline niobium, titanium, and zirconium at high temperatures”, High Temperature, 51:4 (2013), 482–485
А. В. Костановский, А. А. Пронкин, А. Н. Кириченко, “Формирование тонкой пленки, содержащей $\alpha$-карбин, при магнетронном распылении графитовой мишени и воздействии внешнего источника фотоактивации”, ТВТ, 51:5 (2013), 787–790; A. V. Kostanovskii, A. A. Pronkin, A. N. Kirichenko, “Formation of a thin film containing $\alpha$-carbine in the magnetron sputtering of graphite targets and the impact of an external photoactivation source”, High Temperature, 51:5 (2013), 712–715
Буйлова Н.М., Елецкий А.В., Зицерман В.Ю., Кобзев Г.А., “Систематизация источников и данных по нанотехнологиям”, Научно-техническая информация. серия 1: организация и методика информационной работы, 2013, № 11, 31–42
Елецкий А.В., Зицерман В.Ю., Кобзев Г.А., “Углеродные наноструктуры в энергетике: хранение энергии в суперконденсаторах”, Технические науки - от теории к практике, 2013, 105–112
Carbon-based energy nanomaterials: supercapacitors for energy storage