Оборудование

Перечень оборудования лаборатории, используемого для проведения научного исследования (нарастающим итогом)



Наименование оборудования Дата изготовления Страна - производитель Целевое назначение оборудования в рамках проводимого научного исследования
1 Вычислительная система для моделирвоания физических процессов CityLine Swift SR4001 10.11.2022 Российская Федерация Выполнение пунктов 1.1, 1.2, 1.5: Разработка и реализация модели формирования биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов, полученных методами электрохимического, импульсного лазерного и магнетронного осаждения. Разработка и реализация модели резистивного переключения в биосовместимых мемристивных наноматериалах на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов. Разработка и реализация математическая модель нейроподобной динамики биосовместимых мемристивных структур
2 Вычислительная система для моделирвоания физических процессов Mistral SB40376 23.12.2022 Российская Федерация Выполнение пунктов 1.1, 1.2, 1.5: Разработка и реализация модели формирования биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов, полученных методами электрохимического, импульсного лазерного и магнетронного осаждения. Разработка и реализация модели резистивного переключения в биосовместимых мемристивных наноматериалах на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов. Разработка и реализация математическая модель нейроподобной динамики биосовместимых мемристивных структур
3 Насос спиральный DVSL-500E 15.10.2022 Япония Выполнение пункта 1.3: Исследование закономерностей синтеза биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов, а именно для обеспечения работы системы импульсного лазерного осаждения
4 Вычислительная система для моделирвоания физических процессов CityLine Swift SR4001 10.11.2022 РОССИЯ Разработка и реализация модели формирования биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов, полученных методами
5 Вычислительная система для моделирвоания физических процессов Mistral SB40376 23.12.2022 РОССИЯ Разработка и реализация модели формирования биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов, полученных методами электрохимического, импульсного лазерного и магнетронного осаждения. Разработка и реализация модели резистивного переключения в биосовместимых мемристивных наноматериалах на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов. Разработка и реализация математическая модель нейроподобной динамики биосовместимых мемристивных структур
6 Насос спиральный DVSL-500E 15.10.2022 ЯПОНИЯ Исследование закономерностей синтеза биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов, а именно для обеспечения работы системы импульсного лазерного осаждения
7 Автоматизированная система формирования микроструктур LITHO MASKLESS 26.10.2023 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Выполнение работ плана научного исследования: 2.1. Исследование структуры, фазового и элементного состава биосовместимых мемристивных наноматериалов на основе оксидных пленок металлов, оксидных пленок градиентных нанокомпозитов, оксидных наноструктур и 2D материалов. 2.2. Исследование закономерностей влияния размерных эффектов, структурных и электрофизических параметров на резистивное переключение биосовместимых мемристивных наноматериалов. 2.3. Исследование воспроизводимости и временной стабильности резистивного переключения биосовместимых мемристивных наноматериалов. 2.4. Исследование многоуровневого резистивного переключения биосовместимых мемристивных наноматериалов. 2.5. Исследование влияния материалов электродов кроссбар структур, состава и температуры окружающей среды на резистивное переключение макетов гибридных нейроморфных структур на основе биосовместимых мемристивных наноматериалов.