Кокенєші Олександр Олександрович
Застосування матеріалу системи ag-as-s для запису інформації в тонких плівках за допомогою електронного пучка
Номер патенту: 115627
Опубліковано: 27.11.2017
Автори: Студеняк Ігор Петрович, Макауз Іван Іванович, Молнар Золтан Рудольфович, Куцик Михайло Михайлович, Неймет Юрій Юрійович, Кокенєші Олександр Олександрович
МПК: G03C 1/705
Мітки: системі, застосування, електронного, запису, матеріалу, допомогою, інформації, плівках, тонких, ag-as-s, пучка
Формула / Реферат:
Застосування матеріалу системи Ag-As-S, що має хімічну формулу (Ag3AsS3)0,6(As2S3)0,4, як матеріалу для запису інформації в тонких плівках за допомогою електронного пучка.
Матеріал на основі системи ag-as-s для запису інформації в тонких плівках за допомогою електронного пучка
Номер патенту: 113234
Опубліковано: 25.01.2017
Автори: Кокенєші Олександр Олександрович, Студеняк Ігор Петрович, Неймет Юрій Юрійович, Молнар Золтан Рудольфович, Макауз Іван Іванович, Куцик Михайло Михайлович
МПК: G03C 1/705, C03C 3/00
Мітки: ag-as-s, допомогою, системі, плівках, матеріал, інформації, пучка, тонких, запису, електронного, основі
Формула / Реферат:
Матеріал на основі системи Ag-As-S для запису інформації в тонких плівках за допомогою електронного пучка, який відрізняється тим, що містить в своєму хімічному складі, поряд з елементами As і S додатково метал Ag та має хімічну формулу (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4 і є іонним провідником.
Спосіб одержання ag-вмісних віскерів на поверхні плівки (ag3ass3)0,6 (as2s3)0,4
Номер патенту: 90946
Опубліковано: 10.06.2014
Автори: Неймет Юрій Юрійович, Студеняк Ігор Петрович, Раті Йосип Йосипович, Петраченков Олександр Євгенович, Кокенєші Олександр Олександрович
МПК: B81C 1/00
Мітки: as2s3)0,4, плівки, спосіб, ag-вмісних, ag3ass3)0,6, віскерів, одержання, поверхні
Формула / Реферат:
Спосіб одержання Ag-вмісних віскерів на поверхні плівки (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4, який відрізняється тим, що проводять синтез вихідного композиту, з якого у вакуумі 3´10-5 мм рт.ст. з використанням танталового випарника, нагрітого до температури 1350 °C, напилюють тонку плівку, на поверхні якої без попередньої підготовки та додаткових процедур утворюється стабілізована у часі та збагачена сріблом мікрокристалічна конусоподібна...
Спосіб одержання наноструктурованого поверхневого шару в халькогенідних стеклах
Номер патенту: 72246
Опубліковано: 10.08.2012
Автори: Студеняк Ігор Петрович, Поп Михайло Михайлович, Неймет Юрій Юрійович, Кокенєші Олександр Олександрович, Рубіш Василь Михайлович
МПК: C03C 23/00, C30B 28/00
Мітки: одержання, халькогенідних, спосіб, наноструктурованого, шару, стеклах, поверхневого
Формула / Реферат:
Спосіб одержання наноструктурованого поверхневого шару в халькогенідних стеклах, що включає утворення нанокристалічної структури в процесі зміни температури, який відрізняється тим, що використовують скло , яке нагрівають до температури вище 440-450 К, при цьому утворюється поверхневий наноструктурований...
Реєструючий матеріал для запису оптичних рельєфів
Номер патенту: 94329
Опубліковано: 26.04.2011
Автори: Войнарович Іван Михайлович, Токач Віктор Олександрович, Кокенєші Олександр Олександрович, Шипляк Мирослав Михайлович
МПК: G03G 5/00
Мітки: матеріал, оптичних, реєструючий, запису, рельєфів
Формула / Реферат:
Реєструючий матеріал для запису оптичних рельєфів на основі халькогенідних стекол, що містить трисульфід миш'яку, виконаний у вигляді періодичної шаруватої структури, який відрізняється тим, що він додатково містить шар сурми, причому товщина шарів складає 1-2 та 3 нм відповідно.
Реєструючий матеріал для запису оптичних рельєфів
Номер патенту: 50097
Опубліковано: 25.05.2010
Автори: Токач Віктор Олександрович, Войнарович Іван Михайлович, Кокенєші Олександр Олександрович, Шипляк Мирослав Михайлович
МПК: G03G 5/00
Мітки: рельєфів, реєструючий, матеріал, запису, оптичних
Формула / Реферат:
Реєструючий матеріал для запису оптичних рельєфів, що як основу містить халькогенідні стекла, який відрізняється тим, що матеріал виготовлено у вигляді періодичної шаруватої структури з сурми та трисульфіду миш'яку з товщиною шарів 1-2 та 3 нм відповідно, при цьому запис рельєфів на ньому здійснюється безпосередньо, в реальному масштабі часу лазером або електронним променем, а зчитування здійснюється оптичним або електричним методами.