Композитные пленки: результаты широкомасштабных испытаний
- Авторы: Рахимов Р.Х.1
-
Учреждения:
- Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан
- Выпуск: Том 12, № 2 (2025)
- Страницы: 129-141
- Раздел: Нанотехнологии и наноматериалы
- URL: https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/689243
- DOI: https://doi.org/10.33693/2313-223X-2025-12-2-129-141
- EDN: https://elibrary.ru/QTAHVQ
- ID: 689243
Цитировать
Полный текст



Аннотация
В статье рассматриваются результаты испытаний композитных пленок в тепличном хозяйстве, ключевой отрасли сельского хозяйства. Эти материалы создают оптимальные условия для роста растений, значительно повышая урожайность и снижая затраты. Композитные пленки стабилизируют температуру в теплицах, что важно в переменчивом климате, и снижают испарение воды, экономя ресурсы, особенно в регионах с нехваткой воды. Ключевой аспект статьи – результаты широкомасштабных испытаний в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Daodun Technology Co., Ltd. Партнерство направлено на оптимизацию состава пленок для улучшения прочности, устойчивости к ультрафиолету и теплоизоляционных свойств. Это способствует развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности. Также рассматриваются тенденции в тепличном хозяйстве, подчеркивающие важность экологичных технологий. Современные комплексы используют методы, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Композитные пленки уменьшают выбросы парниковых газов и улучшают качество воздуха. Прогнозы до 2030 г. показывают, что экологичные технологии станут стандартом в тепличном производстве, повышая урожайность и снижая экологическую нагрузку.
Полный текст

Об авторах
Рустам Хакимович Рахимов
Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан
Автор, ответственный за переписку.
Email: rustam-shsul@yandex.com
ORCID iD: 0000-0001-6964-9260
SPIN-код: 3026-2619
доктор технических наук; заведующий, лаборатория № 1
Узбекистан, г. ТашкентСписок литературы
- Бевз Г.П. Физика атомно-лазерных взаимодействий: монография. 2012.
- Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. 4-е изд. М., 1963.
- Гольданский В.И., Трахтенберг Л.И., Флёров В.Н. Туннельные явления в химической физике. М.: Наука, 1986. 296 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1974. 752 с.
- Мешков М.Д. Модели импульсных туннельных явлений во взаимодействии сильного светового поля с атомами // ЖЭТФ. 1999. Т. 116. № 4.
- Попов В.С. Туннельная и многофотонная ионизация атомов и ионов в сильном лазерном поле (теория Келдыша) // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. № 9. С. 921–955.
- Рахимов Р.Х. Взаимосвязь и интерпретация эффектов в квантовой механике и классической физике // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 98–124. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-98-124. EDN: QEHXLV.
- Рахимов Р.Х. Возможный механизм эффекта импульсного квантового туннелирования в фотокатализаторах на основе наноструктурированной функциональной керамики. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. Pp. 26–34. doi: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA.
- Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: новые перспективы управления сверхпроводящими устройствами // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 161–176. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-161-176. EDN: QBGGDW.
- Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: фундаментальные основы и перспективы применения // Computational nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 193–213. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213. EDN: EWSBUT.
- Рахимов Р.Х. Квантовая механика и термодинамика: парадоксы и возможности // Computational Nanotechnology. 2025. Т. 12. № 1. С. 138–167. doi: 10.33693/2313-223X-2025-12-1-138-167. EDN: MTDVVZ.
- Рахимов Р.Х. Оптимизация квантовых вычислений: влияние эффекта Доплера на когерентность кубитов // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 4. С. 58–76. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-58-76. EDN: GFQRFT.
- Рахимов Р.Х. Потенциал ИТЭ для преодоления технических барьеров квантовых компьютеров // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 11–33. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-11-33. EDN: PZNUYI.
- Рахимов Р.Х. Фракталы в квантовой механике: от теории к практическим применениям // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 125–160. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-125-160. EDN: QFISKE.
- Рахимов Р.Х. Электроотрицательность и химическая жесткость: ключевые концепции в химии // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 4. С. 154–172. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-154-172. EDN: HJJEPR.
- Рахимов Р.Х. Эффект наблюдателя в двухщелевом эксперименте: роль экспериментальных параметров в формировании интерференционного паттерна // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 4. С. 173–189. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-173-189. EDN: HJSEPD.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Импульсный туннельный эффект. Особенности взаимодействия с веществом. Эффект наблюдателя // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 116–145. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-116-145. EDN: MWBRQW.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Новые подходы к синтезу функциональных материалов с заданными свойствами под действием концентрированного излучения и импульсного туннельного эффекта // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 214–223. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-214-223. EDN: EYKREQ.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Особенности процесса полимеризации на основе ИТЭ // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 158–174. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-158-174. EDN: MXFORZ.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Перспективы солнечной энергетики: роль современных гелиотехнологий в производстве водорода // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 11–25. doi: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-11-25. EDN: NQBORL.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р. Фононный механизм преобразования в керамических материалах // Computational Nanotechnology. 2017. № 4. C. 21–35.
- Рахимов Р.Х., Мухторов Д.Н. Гелиосушка фруктов и овощей с использованием полиэтилен-керамического композита // Computational nanotechnology. 2023. Т. 10. № 4. С. 104–110. doi: 10.33693/2313-223X-2023-10-4-104-110. EDN: TLZMDV.
- Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П, Махнач Л.В. Производительные методы повышения эффективности протекания промежуточных реакций при синтезе функциональной керамики // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 224–234. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-224-234. EDN: FCGMYR.
- Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Импульсный туннельный эффект: результаты испытаний пленочно-керамических композитов // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 175–191. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-175-191. EDN: NHSAVQ.
- Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Исследование свойств функциональной керамики, синтезированной модифицированным карбонатным методом // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 130–143. doi: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-130-143. EDN: SZDYRZ.
- Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Импульсный туннельный эффект: результаты испытаний пленочно-керамических композитов// Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 175–191. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-175-191. EDN: NHSAVQ.
- Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Саидвалиев Т.С. Исследование влияния импульсного излучения, генерируемого функциональной керамикой на основе принципа ИТЭ, на характеристики системы Cr2O3–SiO2–Fe2O3–CaO–Al2O3–MgO–CuO // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 146–157. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-146-157. EDN: MWPEYI.
- Федоров М.В. Работа Л.В. Келдыша «Ионизация в поле сильной электромагнитной волны» и современная физика взаимодействия атомов с сильным лазерным полем» // ЖЭТФ. 2016. Т. 149. Вып. 3. С. 522–529.
- Korkum P.B. High harmonics using strong laser fields // Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 71. No. 11.
- Saidov R., Rakhimov R., Touileb K. Comparative analysis of the efficiency of additives of nanostructured functional ceramics on the properties of welding electrodes // Crystals. 2024. No. 14. Pp. 1–12.
- Saidov R., Rakhimov R., Touileb K., Abduraimov S. Study of the influence of additives of nanostructured functional ceramics in the coating of welding electrodes on their welding and technological properties // Engineering, Technology & Applied Science Research. 2024. Vol. 14. No. 5. Pp. 1–7.
- Saidov R.M., Touileb K. Improving the formation and quality of weld joints on aluminum alloys during tig welding using flux backing tape // Metals. 2024. No. 14. P. 321. doi: 10.3390/met14030321.Q1.
- Silaev M., Vvedenskii N. Strong-field approximation beyond the Keldysh theory // Phys. Rev. A. 2014. Vol. 90. No. 6.
Дополнительные файлы
