@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
records:83169 a azonOnto:Database ;
azonOnto:acceptanceDate "2025-02-06"^^xsd:date ;
azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
azonOnto:affiliation unit:7070 ;
azonOnto:author person:17540 ;
azonOnto:position 1 ] ;
azonOnto:collection collection:1 ;
azonOnto:description "Obecne urządzenia elektroniczne i podzespoły je budujące dążą do miniaturyzacji. Coraz większe zainteresowanie zyskują układy nano- i mikroelektromechaniczne, wykorzystywane np. jako żyroskopy, czujniki ciśnienia, przepływu płynów, przyspieszenia, czy także tworzące laboratoria chipowe (z ang. „lab on chip”). Znajdują się one w samochodach, telefonach komórkowych, mikrofonach czy także urządzeniach monitorujących zdrowie. Zaletą czujników MEMS jest niewielka energia potrzebna do ich aktuacji, pozwalająca na wykrywanie zjawisk w mikro- i makroskali. Ze względu na niewielki rozmiar czujników, do działania wykorzystują one zjawiska kwantowe, np. emisję polową. Emisja polowa jest zjawiskiem tunelowania elektronów przez izolator (np. próżnię, powietrze) w sposób lawinowy. Aby zmniejszyć próg napięcia, niezbędny do zainicjowania emisji polowej, dąży się do produkcji elektrod o jak najmniejszym promieniu krzywizny. W związku z tym niezwykle popularne są emitery, w których jedna z elektrod (katoda) jest ostrzem, a płaska powierzchnia elektrodą ekstrakcyjną emisję elektronów (anodą). Prowadzi to do mniejszej konsumpcji energii przez urządzenia elektroniczne, których zasada działania bazuje na tym zjawisku. \\nZjawisko emisji polowej jest obecnie wykorzystywane w ekranach wizyjnych. Emisja polowa z ostrza powoduje wzbudzenie luminoforu, który emituje promieniowanie czerwone, niebieskie lub zielone. Kolejną koncepcją jest tworzenie czujników ciśnienia, w których wyginająca się pod wpływem działania ciśnienia okładka (elektroda ekstrakcyjna) zmieniałaby prąd emisji polowej z ostrza ze wzglądu na zmianę odległości między elektrodami. \\nW projekcie FEmet celem jest opracowanie metody detekcji bazującej na emisji polowej w celu wykrywania ugięcia belek pod wpływem zmiany temperatury, działania siły fotonów i oddziaływań atomowych. Emitery polowe (nanodruty) wytworzone są w technologii osadzania wspomaganego zogniskowaną wiązkę elektronów i jonów. Jest to metoda pozwalająca na tworzenie struktur 3D i 2D w nanoskali w pojedynczym kroku, tzw. z j. ang. „direct writing”. Podczas procesu do komory próżniowej skaningowego mikroskopu elektronowego ze zogniskowaną wiązką jonów wstrzykiwany jest prekursor, którego molekuły są absorbowane na powierzchni próbki. Materiał jest osadzany w miejscu skanowania próbki wiązką elektronów lub jonów, które prowadzą do emisji elektronów wtórych o odpowiedniej energii do dekompozycji molekuł prekursora. W ramach projektu FEmet zostaną zbadane właściwości elektryczne i wytrzymałościowe osadzanego materiału, a także parametry pracy emiterów polowych w próżni i powietrzu. \\nPodjęte zadania pozwolą na opracowanie nowej konstrukcji emiterów polowych. Wcześniejsze konstrukcje opierały się skomplikowanym, wieloetapowym procesie produkcji, co w zaproponowanym projekcie będzie rozwiązane. Badany materiał jest komercyjnie stosowanym w procesie osadzania wspomaganego zogniskowaną wiązką elektronów i jonów, jednak jego badania i zastosowanie do wytwarzania emiterów polowych będzie innowacyjne na skalę światową."@pl ;
azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Nanodrut_FIBID_trawienie_FIB.tif"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Nanodrut_FIBID_trawienie_FIB.tif"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Pomiar_prądu_upływu_mikrobelki.txt"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Pomiar_prądu_upływu_mikrobelki.txt"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Ostrze_FIBID_3_po_trawieniu_plazmą.tif"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Ostrze_FIBID_3_po_trawieniu_plazmą.tif"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Nanodruty_FIBID_kalibraca_2.tif"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Nanodruty_FIBID_kalibraca_2.tif"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Nanodruty_FIBID_kalibraca_1.png"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Nanodruty_FIBID_kalibraca_1.png"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Nanodruty_FEBID_kalibracja.tif"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Nanodruty_FEBID_kalibracja.tif"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "mikromostek.tif"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/mikromostek.tif"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "mikrobelka.png"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/mikrobelka.png"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "Emiter_polowy_FEBID_zintegroway_z_mikrobelką.tif"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/83169/Emiter_polowy_FEBID_zintegroway_z_mikrobelką.tif"^^xsd:anyURI ] ;
azonOnto:harmfulContent false ;
azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "preludium"@pl ;
azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/35054"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "MEMS"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c56064"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "nanodruty"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c60832"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "emitery polowe"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c23868"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c100988"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "mikro i nanometrologia"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c56168"^^xsd:anyURI ] ;
azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
azonOnto:name "CC BY 4.0"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
azonOnto:origin "OTHER"^^xsd:string ;
azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
azonOnto:placeOfCreation "Politechnika Worcławska"^^xsd:string ;
azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)"@pl ;
azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
azonOnto:name "Ewelina Gacka"^^xsd:string ] ;
azonOnto:title "Nanometrologia zjawiska emisji polowej z nanodrutów osadzanych wiązką elektronów pracujących w roli czujników nano- i pikowychyleń – FEmet (Narodowe Centrum Nauki NCN, projekt Preludium nr 2022/45/N/ST7/03049)"@pl .
RDF/XML
TURTLE
JSON-LD