Содержание драгметаллов в советских микросхемах
Таблица содержания различных драгоценных металлов — золота, серебра, платины в микросхемах производства СССР. Приводится содержание на 1000 штук. Например в 30-ти микросхемах серии КМ132РУ5 содержится 1 грамм чистого золота!
Наименование | Золото | Серебро | Палладий |
---|---|---|---|
КР1108ПП2 | 0,34 | 5,45 | 30,36 |
К1002ПР1 | 1,82 | ||
КМ1603РУ1 | 19,48 | 61,92 | |
Н530АП2 | 12,1 | 19,85 | |
Н530КП2 | 12,23 | 19,85 | |
Н530КП11 | 12,16 | 19,85 | |
Н530КП14 | 12,16 | 19,85 | |
Н530ТВ9 | 12,14 | 19,85 | |
КР531КП12 | 0,55 | ||
КР531ВА1 | 0,42 | ||
К573РФ8 | 40,14 | 71,2 | |
Б1122П1 | 7,82 | ||
КР537РУ11А | 51,83 | 1,08 | |
КР1818ВН19 | 3,13 | 10,73 | 15,48 |
КР1818ВГ93 | 2,16 | 2,14 | |
К4КП1 | 4,8 | 0,12 | |
К4КП2 | 5,73 | 2,39 | 0,15 |
К4ХЛ1 | 7 | 2,42 | 0,18 |
1200ЦЛ1 | 43,38 | 115,18 | |
1200ЦМ1 | 38,8 | 90,37 | |
590КН10 | 26,4 | 27,83 | |
РЧС22 | 1,38 | 0,01 | |
КР1107ПВ1 | 0,86 | ||
КР1012ГП3 | 0,5 | ||
КР1012ИК3 | 0,55 | ||
700ИМ180 | 0,01 | ||
К555ИР35 | 0,79 | 19,85 | |
Н585ИК14 | 16,18 | 21,31 | 0,02 |
2ФВ2000 | 41,47 | ||
КЖ101 | 0,09 | ||
К1109КТ1А | 1,22 | ||
КР159НТ1А | 0,21 | ||
КР159НТ1Б | 0,21 | ||
КР159НТ18 | 0,21 | ||
КР159НТ1Г | 0,21 | ||
КР159НТ1Д | 0,21 | ||
КР159НТ1Е | 0,21 | ||
К573РФ4 | 39,82 | 71,2 | |
КР588ВА1 | 11,44 | ||
К1102АП6 | 0,24 | ||
К1102АП7 | 0,24 | ||
К1102АП8 | 0,24 | ||
КР1100СК3 | 0,35 | ||
К1102АП11 | 0,21 | ||
К1102АП12 | 0,21 | ||
К1102АП13 | 0,21 | ||
К1102АП14 | 0,21 | ||
КМ132РУ8А | 34,79 | 52,56 | |
1200ЦЛ2 | 44,87 | 125,62 | |
530ИД7 | 28,54 | 26,96 | |
18. янв | 1,96 | ||
249ЛП5-5 | 9,75 | ||
317НО1А | 22,96 | 28,4 | |
317НО1Б | 22,96 | 28,4 | |
КР1014КТ1А | 4,07 | ||
КР1014КТ1Б | 4,07 | ||
1109КН5А | 14,4 | 30,56 | |
1109КН6А | 14,4 | 30,56 | |
1109КТ5 | 25,54 | 30,56 | |
К1109КТ4А | 0,73 | ||
Б1122АП-1 | 9,56 | ||
1200ЦМ7А | 16,52 | 27,79 | |
Б1200ЦМ3-3 | 0,11 | ||
КМ132РУ8Б | 34,79 | 52,56 | |
17ВТР1 | 8,43 | 0,78 | |
КА1808ВУ1 | 11,83 | ||
К194ТВ1 | 1,29 | ||
530ИР23 | 19,31 | 47,23 | |
Н530ИД14 | 13,74 | 19,59 | |
Н530ЛН2 | 11,45 | 14,94 | |
Н530ТМ9 | 13,72 | 19,59 | |
К573РФ41 | 39,82 | 71,2 | |
К573РФ42 | 39,82 | 71,2 | |
574УД3А | 17,82 | 0,01 | |
574УД3Б | 17,82 | 0,01 | |
574УД3В | 17,82 | 0,01 | |
КР580ВГ18П | 0,96 | ||
КМ132РУ2 | 34,79 | 52,56 | |
КР110ПД1 | 0,46 | ||
К531КП16 | 0,48 | ||
К531КП18 | 0,48 | ||
КНО8ПВ1Б | 34,97 | 49,41 | |
100ИЕ136 | 12,6 | 19,22 | |
100ИЕ137 | 12,6 | 19,22 | |
100ИЕ160ССИС | 13,09 | 19,22 | |
100ИП179ССИС | 13,87 | 19,22 | |
100ИП181ССИС | 39,88 | 46 | |
100ИР141 | 14,44 | 18,72 | |
100ЛЕ106 | 15 | 19,22 | |
100ЛЕ211 | 15 | 18,72 | |
100ЛК117 | 14,98 | 18,72 | |
100ЛК121 | 14,99 | 18,72 | |
100ЛЛ110 | 15 | 18,72 | |
100ЛЛ210 | 15 | 18,72 | |
100ЛМ101ССИС | 13,09 | 19,22 | |
100ЛМ102ССИС | 13,09 | 19,22 | |
100ЛМ105 | 15 | 19,22 | |
100ЛМ109 | 14,99 | 18,72 | |
100ЛП107 | 14,96 | 18,72 | |
100ЛП115ССИС | 13,39 | 19,22 | |
100ЛП116 | 15 | 18,72 | |
100ЛП216 | 15 | 18,72 | |
100НР400 | 14,75 | 18,72 | |
100ПУ124ССИС | 13,09 | 19,22 | |
100ПУ125ССИС | 13,09 | 19,22 | |
100РУ145 | 20,85 | 28,47 | |
100РУ148 | 14,84 | 18,72 | |
100РУ402 | 12,6 | 19,22 | |
100РУ410А | 21,52 | 28,47 | |
100РУ415 | 22,39 | 28,47 | |
100ТВ135 | 14,91 | 18,72 | |
100ТМ130 | 15 | 18,72 | |
100ТМ131 | 14,96 | 18,72 | |
100ТМ133 | 14,96 | 19,22 | |
100ТМ134 | 14,93 | 18,72 | |
100ТМ231 | 14,96 | 18,72 | |
1002ИР1 | 19,26 | 33,24 | |
1002ХП1 | 28,3 | 49,2 | |
К1002ИР1 | 1,02 | ||
К1002ХЛ1 | 28,3 | 49,2 | |
КР1005ПС1 | 2,95 | 0,01 | |
КР1005УЛ1А | 0,35 | ||
КР1005УЛ1Б | 0,35 | ||
КР1005УН1А | 5,52 | ||
КР1005УН1Б | 5,52 | ||
КР1005ХА1 | 0,42 | ||
КР1005ХА2 | 0,82 | ||
КР1005ХА4 | 0,8 | 0,02 | |
КР1005ХА5 | 3,78 | 0,02 | |
КР1005ХА6 | 0,42 | 0,01 | |
КР1005ХА7 | 0,52 | 0,01 | |
101КТ1А | 17,97 | ||
101КТ1Г | 17,97 | ||
101КТ1В | 17,97 | ||
К101КТ1А | 17,97 | ||
К101КТ1Б | 17,97 | ||
К101КТ1В | 17,97 | ||
К101КТ1С | 17,97 | ||
104ЛА-1 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛА-2 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛА-3 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛА-4 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛИ-1 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛИ-2 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛИ-3 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛИ-4 | 8,74 | 0,65 | |
104ЛИ-5 | 8,74 | 0,65 | |
112НД1 | 8,74 | 0,65 | |
112НД2 | 8,74 | 0,65 | |
112НД3 | 8,74 | 0,65 | |
112НД4 | 8,74 | 0,65 | |
106ИР2 | 13,64 | 1,85 | |
106ЛА15 | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА3 | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА3А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА4 | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА4А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА6 | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА6А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА8 | 13,64 | 0,98 | |
106ЛА8А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛБ1 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛБ1А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛБ2 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛБ2А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛБ5 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛБ5А | 8,74 | 0,98 | |
196ЛБ6 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛБ6А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД1 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД1А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД2 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД2А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД5 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД5А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД6 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛД6А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛР1 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛР1А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛР11А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР11Б | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР11В | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР11Г | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР12А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР12Б | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР12В | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР12Г | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР2 | 8,74 | 0,98 | |
106ЛР2А | 8,74 | 0,98 | |
106ЛР3А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР3Б | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР3В | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР3Г | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР5А | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР5Б | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР5В | 13,64 | 0,98 | |
106ЛР5Г | 13,64 | 0,98 | |
106ТР1 | 8,74 | 0,98 | |
106ТР1А | 8,74 | 0,98 | |
106ТР2 | 8,74 | 0,98 | |
106ТР2А | 8,74 | 0,98 | |
К106ЛА3 | 13,64 | 0,98 | |
К106ЛБ1 | 8,74 | 0,98 | |
К106ЛБ1Б | 8,74 | 0,98 | |
К106ЛБ6Б | 8,74 | 0,98 | |
К106ЛД5Б | 8,74 | 0,98 | |
К106ЛР1Б | 8,74 | 0,98 | |
К106ТР1 | 8,74 | 0,98 | |
110ЛБ10А | 20,71 | ||
110ЛБ11А | 20,71 | ||
110ЛБ1А | 20,71 | ||
110ЛБ2А | 20,71 | ||
110ЛБ3А | 20,71 | ||
110ДБ6А | 20,71 | ||
110ДБ6В | 20,71 | ||
110ЛБ7В | 20,71 | ||
110ЛБ9А | 20,79 | ||
110ТК1А | 20,8 | ||
110ТК2А | 20,8 | ||
110ТК2В | 20,8 | ||
110ТК2Д | 20,8 | ||
К1108ПА15 | 35,25 | 49,41 | |
1100СК2 | 18,14 | 0,01 | |
КР1100СК2 | 0,25 | ||
К1102АП10 | 0,43 | ||
К1102АП2 | 3,47 | ||
К1102АП3 | 3,17 | ||
К1102АП4 | 0,24 | ||
К1102АП5 | 0,43 | ||
К1102АП9 | 0,24 | ||
1107ПВ1 | 77,02 | 77,79 | |
К1107ПВ1 | 77,02 | 77,79 | |
1108ПА1А | 35,25 | 49,41 | |
1108ПА1Б | 35,25 | 49,41 | |
К1108ПА1А | 35,25 | 49,41 | |
К1109КН1А | 1,03 | ||
К1109КН1Б | 1,03 | ||
К1109КН2 | 1,14 | ||
К1109КН4А | 0,75 | ||
К1109КН1Б | 1,22 | ||
К1109КТ2 | 5,76 | ||
К1109КТ-21 | 5,06 | ||
К1109КТ-22 | 5,06 | ||
К1109КТ-23 | 5,06 | ||
К1109КТ-24 | 5,06 | ||
К176ЛП1 | 0,4 | ||
К1112ПП1 | 0,37 | ||
КР1112ПП2 | 0,25 | ||
К1113ПВ1А | 25,01 | 46,94 | |
К1113ПВ1Б | 25,01 | 46,94 | |
К1113ПВ1В | 25,01 | 46,94 | |
112ЛД1 | 8,74 | 0,65 | |
112ПУ1 | 8,74 | 0,65 | |
112ТМ1 | 8,74 | 0,65 | |
113ИЛ1А | 11,23 | ||
113ТР1А | 11,23 | 0,64 | 0,01 |
114ИЛ1А | 2,11 | ||
114ИЛ1Б | 2,11 | ||
114ИР1А | 2,11 | ||
114ИР1Б | 2,11 | ||
114ЛД1А | 2,11 | ||
114ЛД1Б | 2,11 | ||
114ЛД2А | 2,11 | ||
114ЛД2Б | 2,11 | ||
114ЛЛ1А | 2,11 | ||
114ЛЛ1Б | 2,11 | ||
114ЛЛ2А | 2,11 | ||
114ЛЛ2Б | 2,11 | ||
114ЛП1А | 2,11 | ||
114ЛП1Б | 2,11 | ||
114ЛП2А | 2,11 | ||
114ЛП2Б | 2,11 | ||
114ЛП3А | 2,11 | ||
114ЛП3Б | 2,11 | ||
114ТР1А | 2,11 | ||
114ТР1Б | 2,11 | ||
115ЛЕ1 | 11,23 | 0,64 | 0,01 |
115ЛС1 | 11,23 | 0,64 | 0,01 |
116ЛЕ1Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ЛЕ1И-1 | 3,29 | 0,03 | |
116ЛБ2В | 3,29 | 0,03 | |
116ЛП1В | 3,29 | 0,03 | |
116ЛП1Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ЛП1И-1 | 3,29 | 0,03 | |
116ТР1В | 3,29 | 0,03 | |
116ТР1Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ТР2В | 3,29 | 0,03 | |
116ТР2Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ТР2И1 | 3,29 | 0,03 | |
116УП1Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ1В | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ1Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ1И-1 | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ2В | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ2Ж | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ3В | 3,29 | 0,03 | |
116ХЛ3Ж | 3,29 | 0,03 | |
117ЛБ1Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ЛБ2Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ЛП1В | 3,84 | 0,04 | |
117ТР1В | 3,84 | 0,04 | |
117ТР1Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ТР2В | 3,84 | 0,04 | |
117ТР2Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ТР3В | 3,84 | 0,04 | |
117ТР3Ж | 3,84 | 0,04 | |
117УП1Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ХЛ1В | 3,84 | 0,04 | |
117ХЛ1Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ХЛ2В | 3,84 | 0,04 | |
117ХЛ2Ж | 3,84 | 0,04 | |
117ХЛ3В | 3,84 | 0,04 | |
117ХЛ3Ж | 3,84 | 0,04 | |
К118ТЛ1А | 2,65 | 0,04 | 0,01 |
К118ТЛ1Б | 2,65 | 0,01 | |
К118ТЛ1В | 2,65 | 0,01 | |
К118ТЛ1Г | 2,65 | 0,01 | |
К118ТЛ1Д | 2,65 | 0,01 | |
К118УД1А | 2,7 | 0,01 | |
К118УД1Б | 2,7 | 0,01 | |
К118УД1В | 2,7 | 0,01 | |
К118УН1А | 2,67 | 0,01 | |
К118УН1Б | 2,67 | 0,01 | |
К118УН1В | 2,67 | 0,01 | |
К118УН1Г | 2,67 | 0,01 | |
К118УН1Д | 2,67 | 0,01 | |
К118УН2А | 2,62 | 0,01 | |
К118УН2Б | 2,62 | 0,01 | |
К118УН2В | 2,62 | 0,01 | |
К118УП1А | 2,64 | 0,01 | |
К118УП1Б | 2,64 | 0,01 | |
К118УП1В | 2,64 | 0,01 | |
К118УП1Г | 2,64 | 0,01 | |
119АГ1 | 8,53 | 0,87 | |
119ГГ1А | 8,53 | 0,87 | |
119ГГ1Б | 8,53 | 0,87 | |
119ГГ1В | 8,53 | 0,87 | |
119ДА1А | 8,53 | 0,87 | |
119ДА1Б | 8,53 | 0,87 | |
119КП1 | 8,53 | 0,87 | |
119МА1А | 8,53 | 0,87 | |
119МА1Б | 8,53 | 0,87 | |
119ПП1 | 8,53 | 0,87 | |
119СВ1А | 8,53 | 0,87 | |
119СВ1Б | 8,53 | 0,87 | |
119СС1А | 8,53 | 0,87 | |
119СС1Б | 8,53 | ||
119СС2 | 8,53 | ||
119ТЛ1 | 8,53 | ||
119УЕ1 | 8,53 | ||
119УН1 | 8,53 | ||
119УН2 | 8,53 | ||
119УТ1 | 8,53 | ||
КР119АТ1 | 0,24 | ||
КР119ГГ1 | 0,27 | ||
КР119ДА1 | 0,18 | ||
КР119КП1 | 0,18 | ||
КР119МА1 | 0,23 | ||
КР119КП1 | 0,17 | ||
КР119СВ1 | 0,26 | ||
КР119СС1А | 0,24 | ||
КР119СС1Б | 0,24 | ||
КР119СС2 | 0,36 | ||
КР119ТЛ1 | 0,26 | ||
КР119УЕ1 | 0,27 | ||
КР119УН1 | 0,21 | ||
КР119УН2 | 0,29 | ||
КР119УТ1 | 0,29 | ||
120ПР1 | 15,7 | 19,22 | |
121ЛА1А | 28,21 | ||
121ЛА2А | 28,16 | ||
122УД1А | 28,5 | ||
122УД1Б | 28,5 | ||
122УД1В | 28,5 | ||
122УН1А | 28,46 | ||
122УН1Б | 28,46 | ||
122УН1В | 28,46 | ||
122УН1Г | 28,46 | ||
122УН1Д | 28,46 | ||
122УН2Б | 28,36 | ||
122УН2В | 28,36 | ||
123УН1А | 24,16 | ||
123УН1Б | 24,16 | ||
123УН1В | 24,16 | ||
КР123УН1А | 0,69 | ||
КР123УН1Б | 0,69 | ||
КР123УН1В | 0,69 | ||
124КТ1А | 17,97 | ||
124КТ1Б | 17,97 | ||
К124КТ1 | 17,97 | ||
КР127ГФ1 | 0,35 | ||
КР127У1-1 | 0,3 | ||
128ИР1 | 11,53 | 1,51 | |
128ЛД1 | 8,74 | 0,65 | |
128ЛД3 | 11,53 | 0,65 | |
128ЛД4 | 11,53 | 0,65 | |
128ЛК1 | 11,53 | 0,65 | |
128ЛС3 | 11,53 | 0,65 | |
128ЛС4 | 11,53 | 0,65 | |
128ЛС5 | 11,53 | 0,65 | |
128УП1 | 11,53 | 1,41 | |
129НТ1А-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1Б-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1В-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1Г-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1Д-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1Е-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1Ж-1 | 0,86 | 0,02 | |
129НТ1И-1 | 0,86 | 0,02 | |
К1НТ291А-1 | 0,86 | 0,02 | |
К1НТ291В-1 | 0,86 | 0,02 | |
К129НТ1Г-1 | 0,86 | 0,02 | |
К129НТ1Д-1 | 0,86 | 0,02 | |
1НТ291Е-1 | 0,86 | 0,02 | |
1НТ291Ж-1 | 0,86 | 0,02 | |
1НТ291И-1 | 0,86 | 0,02 | |
130ЛА1 | 12,06 | ||
130ЛА2 | 12,03 | ||
130ЛА3 | 12,03 | ||
130ЛА4 | 12,03 | ||
130ЛА6 | 12,05 | ||
130ЛД1 | 12,05 | 0,82 | |
130ЛН1 | 12,03 | 0,82 | |
130ЛР1 | 12,05 | ||
130ЛР3 | 12,05 | 0,82 | |
130ЛР4 | 12,05 | ||
130ТВ1 | 11,98 | ||
130ТМ2 | 12,01 | 0,82 | |
К130ЛА1 | 12,06 | ||
К130ЛА2 | 12,03 | ||
К130ЛА3 | 12,13 | ||
К130ЛА4 | 12,1 | ||
К130ЛА5 | 12,05 | ||
К130ЛР1 | 12,11 | ||
К130ЛР4 | 12,11 | ||
К130ТВ1 | 12,07 | ||
131ЛА1 | 0,38 | ||
131ЛА2 | 0,34 | ||
131ЛА3 | 0,4 | ||
131ЛА4 | 0,4 | ||
131ЛА6 | 0,36 | ||
131ЛД1 | 0,42 | ||
131ЛР1 | 0,42 | ||
131ЛР3 | 0,42 | ||
131ЛР4 | 0,38 | ||
131ТВ1 | 0,39 | ||
К131ЛА1 | 0,38 | ||
К131ЛА2 | 0,34 | ||
К131ЛА3 | 0,4 | ||
К131ЛА4 | 0,4 | ||
К131ЛА6 | 0,36 | ||
К131ЛД1 | 0,42 | ||
К131ЛН1 | 0,43 | ||
К131ЛР1 | 0,42 | ||
К131ЛР3 | 0,42 | ||
К131ЛР4 | 0,38 | ||
К131ТВ1 | 0,39 | ||
К131ТМ2 | 0,42 | ||
132РУ1 | 23 | 30,56 | |
132РУ2 | 19,95 | 30,56 | |
132РУ2Б | 19,95 | 30,56 | |
132РУ3А | 17,38 | 30,56 | |
132РУ3Б | 17,38 | 30,56 | |
132РУ4А | 17,39 | 30,56 | |
132РУ4Б | 17,39 | 30,56 | |
КМ132РУ5А | 34,21 | 52,56 | |
КМ132РУ5Б | 34,21 | 52,56 | |
К132РУ2А | 1,05 | ||
К132РУ3А | 8,9 | ||
К132ПУ3Б | 8,9 | ||
КР132РУ4А | 6,98 | ||
КР132РУ4Б | 7,44 | ||
КР132РУ6А | 12,03 | ||
КР132РУ6Б | 12,03 | ||
133АГ1 | 8,9 | 0,78 | |
133ИЕ14 | 13,67 | 0,78 | 0,01 |
133ИЕ2 | 11,45 | 0,01 | |
133ИЕ4 | 11,41 | 0,64 | |
133ИЕ5 | 11,42 | 0,64 | |
133ИЕ6 | 16,15 | 19,22 | 0,01 |
133ИЕ7 | 12,6 | 19,22 | |
133ИЕ8 | 16,16 | 19 | 0,01 |
133ИР1 | 9,39 | 0,01 | |
133ЛА1 | 9,42 | 0,78 | 0,02 |
133ЛА10 | 8,96 | ||
133ЛА11 | 13,68 | ||
133ЛА12 | 15,92 | 19,22 | 0,01 |
133ЛА2 | 12 | ||
133ЛА3 | 9,04 | 0,82 | |
133ЛА4 | 12,06 | 0,82 | |
133ЛА6 | 12,01 | 0,74 | |
133ЛА7 | 12,01 | 0,78 | |
133ЛА8 | 12,06 | 0,78 | |
133ЛД1 | 12,06 | ||
133ЛД3 | 12 | ||
133ЛЕ1 | 13,92 | ||
133ЛЕ3 | 9,45 | ||
133ЛЕ5 | 11,58 | 19,22 | 0,01 |
133ЛЕ6 | 11,58 | 19,22 | 0,01 |
133ЛИ5 | 8,85 | 0,78 | |
133ЛИ1 | 13,93 | ||
133ЛЛ1 | 13,92 | 0,01 | |
133ЛН1 | 9,44 | ||
133ЛН2 | 9,43 | 0,01 | |
133ЛН3 | 24,61 | 28,47 | |
133ЛН5 | 24,61 | 28,47 | |
133ЛП7 | 9,04 | 0,78 | |
133ЛП8 | 13,66 | 0,78 | 0,01 |
133ЛП9 | 13,25 | ||
133ЛР1 | 12,06 | 0,78 |
Микросхема 1лб554 и др | Festima.
RuPазумный тoрг умeстен. Цeны на радиодeтали утoчняйте. Bозможно отправкa чepeз boxbеrry по полнoй пpeдоплатe. Hужны фoто paдиодeталей — указывaйтe это в сoобщeнии. АОТ110Б АOT123В АОУ103В1 1У402 30У103А 133ИE2, 133ИЕ5 133ЛA3, 133ЛА4 133ЛИ1 133ЛЛ1 133ТМ7 134ЛБ1Б 140МA1Б 140УД1A 140УД5Б 140УД6Б 140УД7 140УД14 142ЕН2A, 142ЕН2Б 153УД2 154УД3Б 159HТ1Б 164ИД1 164ЛИ1 164ЛП12 171УB2 185РУ3 192ПП1 198HT1A 198НТ3 198HТ8А 249ЛП1A 514ПP1 521СA1, 521СА2, 521СА3 530ЛА3 533ЛА1, 533ЛА3, 533ЛА4 533ЛЕ4 533ЛИ1 533ЛЛ1 533ЛН1 542НД2, 542НД3 544УД1Б 556РТ4 558РР1 564АГ1 564ГГ1 564ИД4, 564ИД5 564ИЕ9, 564ИЕ10, 564ИЕ11, 561ИЕ14, 564ИЕ15, 564ИЕ19 564ИР9, 564ИР12 564КТ3 564ЛА7, 564ЛА8, 564ЛА9 564ЛЕ5, 564ЛЕ6 564ЛП2 564ПУ6 564ТМ2 564ТР2 564УМ1 574УД1Б 588ИР1 597СА3А 1533ИД4 1533ИЕ7 1533ИР31 1533ЛА1, 1533ЛА2, 1533ЛА3, 1533ЛА4, 1533ЛА8 1533ЛЕ1 1533ЛИ1 1533ЛН1, 1533ЛН2 1533ЛП5 1533ТМ2 УД6А УД12 УД17А, УД17Б УД101Б УД601А УД701 УД1701А 1КЛА9 1КЛЕ5 1КЛН1, 1КЛН2 1КТМ2 1НТ251 1НТ591Е 1ЛБ333 1ЛБ342А 1ЛР331 1ЛР361 2ДС627А 30Д109Б К1ЛБ334 К1ЛР331 К1НТ661 К1ТК332 К5НТ043А К101КТ1В К122УН1Д К133ИЕ2 К140УД1А, К140УД1Б К140УД2А К140УД6 К140УД7 К140УД8А К140УД9 К140УД12 К140УД16 К504УН1А, К504УН1В К514ИД1 К538УН1, К538УН3Б К544УД2А К574УД1А КУД17А, КУД17Б КУД701 КУД1701А К. ЕН1А, К.ЕН1Б ОСМ140УД12 ОСМ140УД13 ОЭП-1 ——————————————————————————————- Микросхемы в diр корпусе: АОТ101ГС АОТ128Б УД1А, УД1Б УД2А УД17А УД20А УД608 УД708 УД1208 1ТК551 1ТК552 1ТК554 1ЛБ552 1ЛБ553 1ЛБ554 131ЛА3 140УД20Б 155АГ1, 155АГ3 155ИД4 155ИП4 155ИЕ2, 155ИЕ4, 155ИЕ6, 155ИЕ7, 155ИЕ8, 155ИЕ9 155ЛА1, 155ЛА2, 155ЛА3, 155ЛА4, 155ЛА5, 155ЛА7, 155ЛА8 155ЛД1, 155ЛД3 155ЛЕ3 155ЛИ1 155ЛЛ1 155ЛН1 155ЛП5 155ЛР1, 155ЛР4 155ПР6 155РЕ22, 155РЕ23, 155РЕ24 155РП1 155РУ1, 155РУ7 155ТВ1 155ТЛ1 155ТМ2, 155ТМ7 500ЛП116 538УН3А 544УД1А 572ПА1А 572ПА1Б 574УД2А 574УД3 580ИР82 589АП26 К1ЛБ551 К1ЛБ552 К1ЛБ553 К1ЛБ554 К1ЛБ557 К1ЛБ583 К1ЛБ767 К1ЛР551 К1ЛР553 К1ИЕ551 К1ТК551 К1ТК552 К155АГ1, К155АГ3 К155ИД1, К155ИД4 К155ИЕ1, К155ИЕ2, К155ИЕ4, К155ИЕ5, К155ИЕ6, К155ИЕ7, К155ИЕ8 К155КП2, К155КП5, К155КП7 К155ЛА1, К155ЛА2, К155ЛА3, К155ЛА4, К155ЛА6, К155ЛА7, К155ЛА8, К155ЛА12, К155ЛА13 К155ЛЕ1, К155ЛЕ2, К155ЛЕ3, К155ЛЕ5 К155ЛИ1, К155ЛИ5 К155ЛЛ1 К155ЛН1, К155ЛН3, К155ЛН6 К155ЛР1, К155ЛР3, К155ЛР4 К155ЛП5, К155ЛП8, К155ЛП9, К155ЛП10, К155ЛП11 К155ТЛ1, К155ТЛ2, К155ТЛ3 К155ТМ2, К155ТМ5, К155ТМ7, К155ТМ8 К155ТВ1 К155ИП2 К155ИР15, К155ИР32 К155ИМ2 К157УД1, К157УД2 К157УП1А, К157УЛ1А, К157ХА1А, К157ХА1Б К158ЛА3 К170АП2 К172ЛМ2 К172ТР1 К174АФ1А, К174АФ5 К174ПС1 К174УН4А, К174УН10А К174УП1 К174УР1 К174УН7 К174ХА1М К176ИЕ1, К176ИЕ2, К176ИЕ3, К176ИЕ4, К176ИЕ5, К176ИЕ8, К176ИЕ12, К176ИЕ13, К176ИЕ13, К176ИЕ17, К176ИЕ18 К176ИД1, К176ИД2, К176ИД3 К176ЛИ1 К176ЛП1, К176ЛП2, К176ЛП4, К176ЛП11 К176ИР10 К176ЛА8, К176ЛА9 К176ЛЕ5, К176ЛЕ6, К176ЛЕ10 К176РУ2 К176ТМ1, К176ТМ2 К176ПУ1, К176ПУ3 К190КТ2П К500ЛМ102 К500ПУ124 К511ЛА1, К511ЛА4, К511ЛА5 К511ЛИ1 К511ПУ2 К511ИД2 К531ИР22А К531ИП5П К511ЛИ1П К531ЛН1П К531ТМ2П К548УН1А, К548УН1Б К553УД1А, К553УД1В, К553УД2 К554СА1, К554СА2, К554СА3, К554СА3А К555АГ3 К555ИЕ2 К555ИР23 К555КП2 К555ЛА3, К555ЛА9 К555ЛН1 К555ЛЕ4 К555ЛИ1 К555ЛЛ1 К555ТМ2, К555ТМ7 К561ИЕ8, К561ИЕ9, К561ИЕ10, К561ИЕ10А, К561ИЕ11, К561ИЕ14, К561ИЕ16 К561ИД1 К561ИМ1 К561ИП2, К561ИП5 К561ИР2 К561ЛА7, К561ЛА8, К561ЛА9 К561ЛЕ5, К561ЛЕ5А, К561ЛЕ6, К561ЛЕ10, К561ЛЕ10А К561ЛН1, К561ЛН2 К561ЛП2, К561ЛП13 К561ЛС2 К561КП1, К561КП2 К561КТ3 К561ПУ4, К561ПУ4А К561СА1 К561ТВ1, К561ТВ1А К561ТЛ1А К561ТМ2, К561ТМ3, К561ТМ3А К561ТР2 К589АП16 К599ЛК3, К599ЛК4 К1003ПП1 К1109КН2 К1400УН1 К1401СА1 К1401УД2Б, К1401УД3 К1800ВА4 КМ155ИД1 КМ155ИЕ2, КМ155ИЕ4, КМ155ИЕ7 КМ155КП2, КМ155КП5 КМ155ЛА3 КМ155ЛР3 КМ155ТМ5, КМ155ТМ7 КМ193ИЕ2, КМ193ИЕ3 КМ551УД1А КР140УД1А, КР140УД1Б, КР140УД2А, КР140УД8А, КР140УД20Б КР142ЕН1А, КР142ЕН2А, КР142ЕН14 КР159НТ1Б, КР159НТ1В, КР159НТ1Е КР168КТ2Б КР514ИД2 КР525ПС2А КР531ЛА3 КР531ЛИ1 КР541РУ1, КР541РУ2 КР544УД1Б КР556РТ4, КР556РТ4А, КР556РТ12, КР556РТ14 КР559ИП1 КР559СК2 КР572ПА1 КР574УД1А КР580ВА86, КР580ГФ4, КР580ИР82, КР580ИР83 КР588ВГ2 КР590КН1, КР590КН2, КР590КН7, КР590КН13 КР590СА1 КР597СА3, КР597СА3А КР599ЛК5 КР1005ПС1 КР1005ХА1, КР1005ХА6, КР1006ХА7 КР1006ВИ1 КР1027ХА1 КР1108ПП1 КР1407УД2 КР1408УД1 КР1533АЛ6 КР1533ИД7, КР1533ИД14 КР1533ИЕ5 КР1533ИР22, КР1533ИР23, КР1533ИР24, КР1533ИР27 КР1533ЛА3 КР1533ЛИ1, КР1533ЛИ6 КР1533ЛЛ1 КР1533ЛН1, КР1533ЛН2 КР1533ЛР11 КР1533ТЛ2 КР1561ГГ1 КР1561ИЕ20 КР1561ИР15 КР1561КП3 КР1561КТ3 КР1561ЛА9 КР1561ЛП14 КР1561ПР1 КР1561ПУ4 КР1561ТВ1 КР1561ТЛ1 КРЕН1Б КРЕН2Б Р556РТ4 РКП1Б КУ103В1 КМУД20 КС561ЛН3 КТС3103
Бытовая техника
Исследователи UCF работают над сокращением количества драгоценных металлов в каталитических нейтрализаторах
Драгоценные металлы, такие как платина, палладий и родий, в каталитических нейтрализаторах делают автомобильные устройства привлекательными для воров, но исследователи из Университета Центральной Флориды работают над сокращением необходимое в них количество драгоценных металлов — вплоть до отдельных атомов — при этом максимально повышая их эффективность.
Каталитические нейтрализаторы, которые были широко внедрены в американские автомобили в 1970-х годов, используйте драгоценные металлы в качестве катализаторов, чтобы очистить выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания от смертоносных и вредных химических веществ. Поскольку цена на драгоценные металлы продолжает расти, растет и количество краж каталитических нейтрализаторов.
В недавних исследованиях, опубликованных в Nature Communications и Journal of the American Chemical Society , исследователи UCF показали, что они могут, соответственно, использовать атомарную платину для контроля загрязняющих веществ и работы системы при более низких температурах, что имеет решающее значение для удаления вредные химические вещества при первом запуске автомобиля.
Точная настройка местоположения платинового атома
В исследовании Nature Communications исследовательские группы UCF под руководством Фудуна Лю, доцента кафедры гражданской, экологической и строительной инженерии, и Талата Рахмана, выдающегося профессора Pegasus в Департамент физики успешно сконструировал отдельные атомы платины с различным координационным окружением атомов в определенных местах на оксиде церия.
Лю и Рахман также являются членами Кластера катализа возобновляемых источников энергии и химических преобразований (REACT).
По словам исследователей, атомы платины продемонстрировали поразительно различное поведение в каталитических реакциях, таких как окисление монооксида углерода и окисление аммиака в системе дополнительной обработки выхлопных газов дизельного двигателя.
Окисление превращает смертельную окись углерода в двуокись углерода, а вредный аммиак — в молекулы азота и воды.
Их результаты показывают, что каталитическую эффективность одноатомных катализаторов в целевых реакциях можно максимизировать за счет оптимизации их локальных координационных структур с помощью простых и масштабируемых в промышленности стратегий, говорит Лю.
«Объединив расчеты электронной структуры с современными экспериментами, группы Лю и Рахман совершили прорыв, который может принести значительную пользу сообществу гетерогенных катализаторов в разработке высокоэффективных одноатомных катализаторов как для экологических, так и для энергетических нужд».
«Мы успешно разработали простую стратегию избирательной тонкой настройки локального координационного окружения отдельных атомов платины для достижения удовлетворительных каталитических характеристик в различных целевых реакциях, что значительно продвинет понимание одноатомного катализа», — он говорит.
Талат Рахман — заслуженный профессор Пегаса физического факультета UCF.Рахман говорит, что их совместная работа демонстрирует, как теория и эксперименты, работающие в тандеме, могут выявить микроскопические механизмы, ответственные за усиление каталитической активности и селективности.
Эффективный катализатор окисления угарного газа
В исследовании Журнала Американского химического общества Лю и его сотрудники из Технологического института Вирджинии и Пекинского технологического университета значительно улучшили эффективность очистки от угарного газа платиноцериево-глиноземного катализатора путем от 3,5 до 70 раз по сравнению с регулярно используемыми платиновыми катализаторами.
Они сделали это за счет точного контроля координационных структур платины на атомном уровне на промышленно доступной подложке из оксида церия и алюминия.
«Локальная структура активного центра катализатора определяет его каталитическую эффективность, — говорит Лю. «Однако точный контроль локальной координационной структуры активных центров и выяснение внутренних взаимосвязей между структурой и производительностью представляют собой большие проблемы в области гетерогенного катализа».
«Мы работали над контролем локальной координационной структуры металлических центров на атомарном уровне, разработали высокоэффективный катализатор в реакциях, связанных с очисткой окружающей среды, и выявили взаимосвязь между структурой и эффективностью недавно изготовленных катализаторов для определения будущей конструкции катализатора, » он говорит.
Используя стратегию обогащения поверхностных дефектов, Лю и его команда сообщили об успешном изготовлении однослойных платиновых атомарных и одноатомных структур с точно контролируемой локальной координационной средой на подложках из оксида церия и алюминия.
С помощью просвечивающей электронной микроскопии с кольцевым сканированием в темном поле под большим углом один из ключевых соавторов, Юэ Лу из Пекинского технологического университета, непосредственно наблюдал, что однослойные атомарные структуры платины и одноатомные структуры платины, показывающие 100%-ное воздействие металла, были внедрены в решетку оксида церия или адсорбированы на поверхности оксида церия.
Встроенная атомарная однослойная платина показала наибольшую эффективность в очистке моноксида углерода, которая была в 3,5 раза выше, чем у адсорбированной атомарной однослойной платины и от 10 до 70 раз выше, чем у одноатомных позиций платины.
В сотрудничестве с исследовательской группой Хунлян Синя из Технологического института Вирджинии, как с экспериментальной, так и с теоретической точки зрения, группа пришла к выводу, что уникальная встроенная атомная однослойная структура платины может способствовать активации межфазных форм кислорода и, таким образом, способствовать окислению монооксида углерода при низких температурах. температуры.
Работа очень важна, потому что она поможет сообществу экологического катализа лучше разработать более активные металлические катализаторы со 100% эффективностью использования металла для целевых экологических приложений, говорит Лю.
«Мы показали, как контролировать и использовать структуры металлических одноатомных, атомных однослойных и кластерных узлов в реакциях, связанных с контролем выбросов, и как понять их взаимосвязь между структурой и характеристиками, используя как экспериментальные, так и теоретические подходы к моделированию», Лю говорит. «Это проложит путь к будущему дизайну экологических катализаторов на атомном уровне и позволит достичь высокой эффективности в практических приложениях».
Авторы и благодарности за Nature Communications Исследование
Соавторами исследования были докторант Вэй Тан, постдокторант Шаохуа Се, научный сотрудник Дуй Ле’12PhD и докторант 0 Дэйв2 Остин Дэйв2 Остин 9 УКФ; Weijian Diao из Университета Вилланова; Мейю Ван, Фей Гао и Линь Донг из Нанкинского университета; Ке-Бин Лоу из корпорации BASF; Сампио Хонг из колледжа Брютон-Паркер; и Лу Ма и Стивен Эрлих из Национального источника синхротронного света II (NSLS-II), Брукхейвенская национальная лаборатория.
Исследование было поддержано грантом Национального научного фонда США и Фондом стартапов (Liu) UCF. Се была частично поддержана выдающейся постдокторской программой UCF.
Возможности лицензирования
Изобретение низкотемпературного катализатора доступно для лицензирования. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Раджу Нагайей в Отделе передачи технологий UCF.
Авторы и благодарность за Журнал Американского химического общества Исследование
Соавторами исследования были Шаохуа Се и Кайлун Йе из UCF; Липин Лю из Технологического института Вирджинии; Chunying Wang, Yaobin Li и Yan Zhang из Китайской академии наук; Суфэн Цао и Мария Флитцани-Стефанопулос из Университета Тафтса; Weijian Diao из Университета Вилланова; Цзигуан Дэн из Пекинского технологического университета; Вэй Тан, приглашенный докторант UCF из Нанкинского университета; и Лу Ма и Стивен Эрлих из Национального источника синхротронного света II (NSLS-II), Брукхейвенская национальная лаборатория.
Работа выполнена при поддержке Фонда стартапов (Liu) UCF и программы выдающихся постдокторантов UCF (Xie).
Удостоверение исследователя
Лю является доцентом кафедры гражданской, экологической и строительной инженерии Колледжа инженерии и компьютерных наук UCF, а также ведущим преподавателем в кластере катализа возобновляемых источников энергии и химических преобразований ( РЕАКТ) в UCF. До своего назначения в UCF он работал в корпорации BASF старшим химиком, разрабатывая новые концепции и технологии катализаторов для контроля выбросов транспортных средств. В настоящее время его исследовательские интересы в основном сосредоточены на гетерогенном катализе для борьбы с загрязнением, сокращения/использования парниковых газов и преобразования источников чистой энергии. Эти темы включают катализ одного атома, синтез и катализ наноматериалов, контроль автомобильных выбросов, CO
Рахман является доверенным лицом профессора и профессора Pegasus на кафедре физики, входящей в состав Колледжа наук UCF, и возглавляет группу преподавателей по возобновляемым источникам энергии и химическим преобразованиям (REACT) в UCF. Она присоединилась к UCF в качестве заведующего кафедрой физики в 2006 году, до этого она была заслуженным профессором Канзасского государственного университета. Ее исследовательские интересы заключаются в вычислительном дизайне функциональных наноматериалов посредством микроскопического понимания их физических и химических свойств. В UCF она возглавила усилия по преобразованию инструкций бакалавриата путем внедрения активной учебной среды. Она является членом Американской ассоциации содействия развитию науки; Американское физическое общество; AVS: Наука и технология материалов, интерфейсов и обработки; и Королевское химическое общество (Великобритания).