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Diese Arbeit enthält theoretische und praktische Forschungen über Nanotechnologie und pyro-elektrische Sensoren. (ZnO/PANI) Hybridstruktur wurde untersucht. Die Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistoren (CNTFETs), die einzigartige elektrische Eigenschaften haben: kleines Volumen, hohe Reaktion und hohe Arbeitsfrequenzen, wurden durch die Bestimmung von Herstellungsparametern, die den Arbeitsstrom erhöhen, entwickelt. Die Verbesserung der Pyroelektrizität von Polyvinylidenfluorid (PVDF) wurde untersucht, indem die besten Einschlüsse bestimmt wurden, die den pyroelektrischen Koeffizienten…mehr

Produktbeschreibung
Diese Arbeit enthält theoretische und praktische Forschungen über Nanotechnologie und pyro-elektrische Sensoren. (ZnO/PANI) Hybridstruktur wurde untersucht. Die Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistoren (CNTFETs), die einzigartige elektrische Eigenschaften haben: kleines Volumen, hohe Reaktion und hohe Arbeitsfrequenzen, wurden durch die Bestimmung von Herstellungsparametern, die den Arbeitsstrom erhöhen, entwickelt. Die Verbesserung der Pyroelektrizität von Polyvinylidenfluorid (PVDF) wurde untersucht, indem die besten Einschlüsse bestimmt wurden, die den pyroelektrischen Koeffizienten und das Dipolmoment erhöhen. Die Herstellungsparameter des IR-PVDF-Pyroelektrikums, die das Rauschen reduzieren, wurden bestimmt. Die strukturellen und elektrischen Eigenschaften von ZnO-Nanopartikeln wurden untersucht.
Autorenporträt
Licenciado en Ingeniería por la Universidad de Aleppo, DEA por Limoges (Francia). Doctorado en electrónica por la Universidad de Toulouse (Francia). Profesor de la Universidad de Alepo, investigador científico, ha obtenido una patente en electrónica. Coordinador de algunos proyectos europeos en la Univ. Aleppo.Supervisor de muchas tesis doctorales de máster. Fundador del laboratorio de investigación científica para la fabricación de semiconductores en la Univ.Aleppo.