يعرض 1 - 20 نتائج من 100 نتيجة بحث عن '"вискозиметрия"', وقت الاستعلام: 0.46s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Известия Томского политехнического университета ; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333, № 7; Оценка вязкости водных растворов ксантановых смол / А. И. Ламбин, Е. В. Аверкина, А. Н. Ерыгина, А. С. Красинская // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2022. — Т. 333, № 7. — [С. 96-103].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72861

  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 2 (2022); 33-42 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 2 (2022); 33-42 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1356/581; Williams D.F., Britt P.F. Molten salt chemistry workshop: Report for the US department of energy, office of nuclear energy workshop. USA. Oak Ridge National Laboratory, 2017.; Игнатьев В.В., Фейнберг О.С., Загнитько А.В., Мерзляков А.В., Суренков А.И. Жидкосолевые реакторы: Новые возможности, проблемы и решения. Атомная энергия. 2012. Т. 112. Вып. 3. С.135—143.; Fradrickson G., Cao G., Gakhar R., Yoo T.-S. Molten salt reactor. Salt processing — Technology status. USA. Idaho National Laboratory, 2018. No. INL/EXT-18-51033.; Benes O., Konings R.J.M. Thermodynamic properties, and phase diagrams of fluoride salts for nuclear applications. J. Fluor. Chem. 2009. No. 130. P. 22—29.; Holcomb D.E., Cetiner S.M. An overview of liquid-fluoride-salt heat transport systems: report. USA. Oak Ridge National Laboratory, 2010. No. ORNL-TM-2010/156.; Williams D.F., Clarno K.T. Evaluation of salt coolants for reactor applications. Nucl. Technol. 2008. Vol. 163. Iss. 3. P. 330—343.; Williams D.F. Assessment of candidate molten salt coolants for the NGNP/NHI heat-transfer loop. USA. Oak Ridge National Laboratory, 2006. No. ORNL/TM2006/69.; Barnes J., Coutts R., Horne T., Thai J. Characterisation of molten salts for their application to molten salt reactors. PAM review. Energy Sci. Technol. 2019. No. 6. P. 38—55. DOI:10.5130/pamr.v6i0.1546.; Blanke B.C., Bousguet E.N., Curtis M.L., Murphy E.L. Density and viscosity of fused mixtures of lithium, beryllium, and uranium fluorides: AEC research and development report. USA. Mound Laboratory, 1956. No. MLM-1086.; Cohen S.I., Jones T.N. Viscosity measurements on molten fluoride mixtures: AEC research and development report. USA. Oak Ridge National Laboratory, 1957. No. ORNL-2278.; Cantor S., Cooke J.W., Dworkin A.S., Robbins G.D., Thoma R.E., Watson G.M. Physical properties of molten-salt reactor fuel, coolant, and flush salts: Report. USA. Oak Ridge National Laboratory, 1968. No. ORNL-TM-2316.; Cantor S., Ward W.T., Moynihan C.T. Viscosity and density in molten BeF2—LiF solutions. J. Chem. Phys. 1969. Vol. 50. No. 7. P. 2874—2879.; Janz G.J. Thermodynamic and transport properties for molten salts: correlation equations for critically evaluated density, surface tension, electrical conductance, and viscosity data. J. Phys. Chem. Ref. Data. 1988. Vol. 17. Iss. 2. P. 1—77.; Desyatnik V.N., Nechaev A.I., Chervinskii Y.F. Viscosity of molten mixtures of beryllium fluoride with lithium and sodium fluorides. J. Appl. Chem. 1981. Vol. 54. Iss. 10. P. 2310—2313.; Мерзляков А.В., Игнатьев В.В., Абалин С.С. Измерение кинематической вязкости расплава молярного состава 73LiF—27BeF2 и влияние на вязкость добавок трифторида церия и тетрафторида циркония. Атомная энергия. 2018. Т. 125. No. 2. С. 86—89.; Abe Y., Kosugiyama O., Nagashima A. Viscosity of LiF— BeF2 eutectic mixture (xBeF2 = 0.328) and LiF single salt at elevated temperatures. J. Nucl. Mater. 1981. No. 99. P. 173—183.; Tasidou K.A., Magnusson J., Munro T., Assael M.J. Reference correlations for the viscosity of molten LiF—NaF— KF, LiF—BeF2, and Li2CO3—Na2CO3—K2CO3. J. Phys. Chem. Ref. Data. 2019. Vol. 48. Iss. 4. No. 043102. P. 1—9.; Briggs R.B. Molten-salt reactor program, semiannual progress report. Period ending July 31, 1963. USA. Oak Ridge National Laboratory, 1963. No. ORNL-3529.; Williams D.F., Toth L.M., Clarno K.T. Assessment of candidate molten salt coolants for the advanced high-tempera ture reactor (AHTR): Report. USA. Oak Ridge National Laboratory, 2006. No. ORNL-TM-2006/12.; Rosenthal M.W., Briggs R.B., Kasten P.R. Molten-salt reactor program semiannual progress report. Period ending August 31, 1969. USA. Oak Ridge National Laboratory, 1970. No. ORNL-4449.; Smith A.L., Capelli E., Konings R.J.M., Gheribic A.E. A new approach for coupled modelling of the structural and thermo-physical properties of molten salts. Case of a polymeric liquid LiF—BeF2. J. Molec. Liq. 2020. No. 299. P. 1—24.; Salanne M., Simon C., Turq P., Madden P.A. Simulation of the liquid-vapor interface of molten LiBeF3. Comptes Rendus Chimie. 2007. No. 10. P. 1131—1136.; MacPherson H.G. Molten-salt reactor project quarterly progress report. Period ending January 31, 1959. USA. Oak Ridge National Laboratory, 1959. No. ORNL-2684.; MacPherson H.G. Molten-salt reactor project quarterly progress report. Period ending April 30, 1959. USA. Oak Ridge National Laboratory, 1959. No. ORNL-2723.; Roine A. HSC Chemistry® [Software], Outotec, Pori, 2018.; Yaws C.L. The Yaws handbook of vapor pressure. Antoine coefficients. Kidlington, Oxford: Gulf Professional Publ., 2015.; Olander D.R., Fukuda G.T., Baes Jr.C.F. Equilibrium pressures over BeF2 /LiF (LiF—BeF2) molten mixtures. Fusion Sci. Technol. 2002. Vol. 41. Iss. 2. P. 141—150.; Cantor S. Vapor pressures of BeF2 and NiF2. J. Chem. Eng. Data. 1965. Vol. 10. Iss. 3. P. 237—238.; Il’ina E., Mushnikov P., Pershina S., Rudenko A., Redkin A., Zaikov Yu., Kholkina A., Voronin V. Thermal properties of LiF—BeF2 and LiF—BeF2—UF4 systems as applied to molten salt reactor technologies. J. Molec. Liq. 2021. Vol. 344. Art. 117731.; Wakeham W.A., Nagashima A., Sengers J.V. International union of pure and applied chemistry, commission on thermodynamics. Measurement of the transport properties of fluids. Boston: Blackwell Scientific Publ., 1991.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1356

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Drug development & registration; № 4 (2017); 64-70 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; № 4 (2017); 64-70 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/498/493; И.А. Королёва, Ж.Г. Оганезова. Терапия хронических заболеваний в офтальмологии: вопросы комплаентности // Клиническая офтальмология. 2016. № 1. С. 59-63.; Регистр лекарственных средств России: РЛС. Энциклопедия лекарств. URL: https://www.rlsnet.ru (дата обращения 13.06.2017).; M.N. Anurova, E.O. Bakhrushina, N.B. Demina. Review of Contemporary Gel-Forming Agents in the Technology of Dosage Forms // Pharmaceutical Chemistry Journal. 2015. V. 49. Is. 9. P. 627-634.; A.J. Tatham, U. Sarodia, F. Gatrad, A. Awan. Eye drop instillation technique in patients with glaucoma // Eye (Lond). 2013. V. 27. № 11. P. 1293-1298.; М. Krilis, М. Coroneo. Digital eye drop instillation - a novel method // Aust. Fam. Physician. 2013. V. 4(2). № 4. P. 201-202.; V. Velebný. Гиалуроновая кислота. Применение в фармацевтической промышленности // Материалы семинара компании CONTIPRO, Москва, 20 сентября 2016 г. URL: https://www.contipro.com/portfolio/manufacturer-of-hyaluronan-forms-and-specialities (дата обращения 12.11.2016).; М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, С.П. Кречетов. Изучение влияния состава комбинированной матрицы на реологические характеристики экспериментальных образцов пероральных гелей нимесулида // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2016. № 4(17). С. 46-52.; S. Kumar, B.O. Haglund, K.J. Himmelstein. In Situ-Forming Gels for Ophthalmic Drug Delivery // Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 1994. № 10(1). P. 47-56.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/498

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Drug development & registration; № 2 (2018); 46-51 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; № 2 (2018); 46-51 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/576/571; Статистическая информация Министерства здравоохранения Российской Федерации. URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2016-god (дата обращения 27.02.2018).; А.С. Бондаренко. Ролевой статус и взаимоотношения врача и пациентки в профилактике гинекологических заболеваний: дисс. к.мед.н. - Волгоград. 2015. 173 с.; М.Н. Анурова, А.А. Дрыгина, Е.О. Бахрушина. Изучение современных требований к разработке и стандартизации вагинальных гелей // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. V. 19. № 10. С. 334-336.; Реестр лекарственных средств России. URL: https://www.rlsnet.ru (дата обращения 15.12.2017).; М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, Г.Г. Барнолицкий, С.П. Кречетов. Обоснование реологических оптимумов при разработке мягких лекарственных форм на гидрофильной основе. Стоматологические гели // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2017. № 2(19). С. 58-62.; А.А. Аркуша, И.М. Перцев. Оценка и контроль консистенции мазей с использованием реограмм / Информационное письмо. - К.: РЦНМИ МЗ УССР. Вып. 10 по проблеме «Фармация». 1983. 2 с.; А.В. Пантюхин, И.И. Краснюк. Реологические модели в упруговязких лекарственных формах // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1 С.381.; М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, С.П. Кречетов. Изучение влияния состава комбинированной матрицы на реологические характеристики экспериментальных образцов пероральных гелей нимесулида // Разработка ирегистрация лекарственных средств. 2016. № 4(17). С. 98-104.; А.Я. Малкин, А.И. Исаев. Реология: концепции, методы, приложения / Пер. с англ. - СПб.: ЦОП «Профессия», 2010. 560 с.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/576

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Drug development & registration; № 2 (2017); 124-128 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; № 2 (2017); 124-128 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/417/412; Реестр лекарственных средств России. URL: https://www.rlsnet.ru (дата обращения 15.03.2017).; Н.С. Кавушевська, T.I. Тюпка. Экспериментальное обоснование состава и изучение токсикологических показателей нового стоматологического геля на основе лизоцима гидрохлорида // Вісник проблем біології і медицини. 2013. № 1. Т. 2(99). С. 108-111.; Е.В. Барг, С.И.Токмакова, Ю.В. Луницына, Ю.В. Киященко, К.С. Козлова. Сравнительная оценка антимикробной активности стоматологических гелей // Проблемы стоматологии. 2014. № 1. С. 30-33.; А.Я. Малкин, А.И. Исаев. Реология: концепции, методы, приложения / Пер. с англ. - СПб.: Профессия. 2010. 560 с.; А.А. Аркуша. Исследование структурно-механических свойств мазей с целью определения оптимума консистенции: автореф. дис. … канд. фарм. наук. - Харьков. 1982. 192 с.; А.А. Аркуша, И.М. Перцев. Оценка и контроль консистенции мазей с использованием реограмм. Информационное письмо. - К.: РЦНМИ МЗ УССР, вып. 10 по проблеме «Фармация». 1983. 2 с.; М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, Н.Б. Демина. Обзор современных гелеобразователей в технологии лекарственных форм // Химико-фармацевтический журнал. 2015. Т. 49. № 9. С. 57-64.; М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, С.П. Кречетов. Изучение влияния состава комбинированной матрицы на реологические характеристики экспериментальных образцов пероральных гелей нимесулида // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2016. № 4(17). С. 98-104.; K. Bansal, M. K. Rawat, A. Jain, A. Rajput, T. P. Chaturvedi, S. Singh. Development of Satranidazole Mucoadhesive Gel for the Treatment of Periodontitis // AAPS PharmSciTech. 2009. V. 10(3). P. 716-721.; Patent US № 20160015737 A1. Multipurpose dental gel, 2014.; E. Esposito, V. Carotta, L. Trombelli, E. Menegatti, C. Nastruzz. Comparative analysis of tetracycline-containing dental gels: Poloxamer- and monoglyceride-based formulations // International Journal of Pharmaceutics. 1996. V. 142(1). P. 9-23.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/417

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Drug development & registration; Том 8, № 2 (2019); 27-31 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 8, № 2 (2019); 27-31 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/678/659; Осовская И. И., Антонова В. С. Вязкость растворов полимеров: учебное пособие. Изд-е 2-е, доп. / ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2016: 62.; Сергеев Ю. В., Шпигель Б. И., Сергеев А. Ю. Фармакотерапия микозов. М.: «Медицина для всех». C. 200.; Сергеев А. Ю., Сергеев Ю. В. Грибковые инфекции. Руководство для врачей. – М.: БИНОМ-Пресс, 2003: 440.; Сергеев Ю. В., Сергеев А. Ю., Мокина Е. В., Бучинский О. И. Горячая линия: Первая массовая кампания по выявлению и лечению больных с онихомикозом / Успехи клинической иммунологии и аллергологии / Под ред. А.В. Караулова. – М. 2002: 355–363.; Сергеев Ю. В., Ларионова В. Н., Кудрявцева Е. В., Сергеева Е. Л. Кандид-Б и терапия дерматозов, ассоциированных с грибковой и смешанной инфекцией // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2003; 1: 94–98.; Ryder N. S., Seidl G., Troke P. F. Effect of the antimycotic drug naftifine on growth of and sterol biosynthesis in Candida albicans // Antimicrob Agents Chemother. 1984; 25(4): 483–487.; Favre В., Ryder N. S. Characterization of squalene epoxidase activity from the dermatophyte Trichophyton rubrum and its inhibition by terbinafine and other antimycotic agents // Antimicrob Agents Chemother. 1996; 40(2): 443–447.; Ryder N. S.Effect of allylamine antimycotic agents on fungal sterol biosynthesis measured by sterol side-chain methylation // J Gen Microbiol. 1985; 131; 7: 1595–1602.; Meingassner J. G., Sleytr U., Petranyi G. Morphological changes induced by Naftifine, a new antifungal agent, in Trichophyton mentagrophytes // J Invest Dermatol. 1981; 77(6): 444–451.; Butty Р., Mallie М., Bastide J. M. Antifungal activity of allylamines on Epidermophyton floccosum: scanning electron microscopy study // Mycopathologia. 1992; 120(3): 147–153.; Butty Р., Gorenflot А., Mallie М. et al.Low voltage scanning electron microscopy study of naftifine activity on Microsporum canis // Mycoses. 1992; 35(11-12): 335–342.; Georgopoulos А., Petranyi G., Mieth H. et al. In vitroactivity of naftifine, a new antifungal agent // Antimicrob Agents Chemother. 1981; 19(3): 386–389.; Regli Р., Ferrari Н., Buffard Y. et al. In vitroaction of a new antifungal agent, naftifine, on dermatophytes // Pathol Biol(Paris). 1985; 33(5); 2: 614–617.; Macura A. B. In vitrosusceptibility of dermatophytes to antifungal drugs: a comparison of two methods // Int J Dermatol. 1993; 32(7): 533–536.; Venugopal P. V., Venugopal T. V. Disk diffusion susceptibility testing of dermatophytes with allylamines // Int J Dermatol. 1994; 33(10): 730–732.; Venugopal P. V., Venugopal T. V. Antidermatophytic activity of allylamine derivatives // Indian J Pathol Microbiol. 1994; 37(4): 381–388.; Venugopal P. V., Venugopal T. V. Antifungal activity of allylamine derivatives // Indian J Med Res. 1994; 99: 71–73.; Monk J. P., Brogden R. N. Naftifine.A review of its antimicrobial activity and therapeutic use in superficial dermatomycoses // Drugs. 1991; 42: 659–672.; Petranyi G., Georgopoulos A., Mieth H. In vivoantimycotic activity of naftifine // Antimicrob Agents Chemother. 1981; 19(3): 390–392.; Choi T. S., Solomon В., Nowakowski М., Lee W. L., Geen S. et al. Effect of naftifine on neutrophil adhesion // Skin Pharmacol. 1996; 9: 190–196.; Solomon B. A., Lee W. L., Geen S. C., Suntharalingam K., Fikrig S. M. et al. Modification of neutrophil functions by naftifine // Br J Dermatol. 1993; 128: 393–398.; Vago T., Baldi G., Colombo D. et al. Effects of naftifine and terbinafine, two allylamine antifungal drugs, on selected functions of human polymorphonuclear leukocytes // Antimicrob Agents Chemother. 1994; 38(11): 2605–2611.; Tronnier H. Inflammatory dermatomycoses – comparative study of naftifine and a combination of a corticosteroid and an imidazole derivative // Mykosen. 1987; 30; 1: 98–103.; Saeki S., Kuwahara N., Nakata M., Kaneko M.Upper and lower critical solution temperatures in poly (ethylene glycol) solutions // Polymer. 1976; 17: 685–689.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/678

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Fine Chemical Technologies; Vol 14, No 1 (2019); 90-96 ; Тонкие химические технологии; Vol 14, No 1 (2019); 90-96 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2019-14-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/192/193; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/192/11; Леонов А.И., Басов Н.И., Казанков Ю.В. Основы переработки реактопластов и резин методом литья под давлением. М.: Химия, 1997. 216 с.; Деркач Я.С. Литье под давлением реактопластов // Полимерные материалы. 2005. № 1. С. 10-14.; Ставров В.П., Дедюхин В.Н., Соколов А.Д. Технологические испытания реактопластов. М.: Химия, 1981. 248 с.; Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Эффективное литье под давлением полимерных материалов со смазками // Полимерные материалы. 2014. № 7. С. 12-26.; Симонов-Емельянов И.Д., Шембель Н.Л., Лютова Л.Г., Кузнецов Д.Ю. Новые отечественные высокотекучие литьевые реактопласты. Сообщение 1 // Пластические массы. 2004. № 10. С. 13-15.; Симонов-Емельянов И.Д., Шембель Н.Л., Лютова Л.Г., Кузнецов Д.Ю. Новые отечественные высокотекучие литьевые реактопласты. Сообщение 2 // Пластические массы. 2005. № 1. С. 28-30.; Цвайфель Х., Маер Р.Д., Шиллер М. Добавки к полимерам. СПб.: Профессия, 2016. 1088 с.; Симонов-Емельянов И.Д., Шембель Н.Л., Лютова Л.Г., Лисица В.В., Кузнецов Д.Ю. Оценка текучести расплавов литьевых фенопластов // Пластические массы. 2004. № 7. С. 16-18.; Малкин А.Я., Чалых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения. М.: Химия, 1979. 304 с.; Юркин А.А., Суриков П.В., Симонов-Емельянов И.Д Оценка эффективности реологических добавок различной природы при переработке полимерных материалов на примере композиций из полиэтилена // Вестник МИТХТ. 2014. Т. 9. № 3. С. 86-91.; Янков В.И., Боярченков В.И., Первадчук В.П., Глот И.О., Шакиров Н.В. Переработка волокнообразующих полимеров. Основы реологии полимеров и течение полимеров в каналах. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». Институт компьютерных исследований, 2009. 264 с.; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/192

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Исследование реологических свойств гидрогелей крахмала на реометре с измерительной системой «конус-плита» / И. П. Трифонова [и др.] // Инновационные материалы и технологии - 2023 : сборник заочных докладов Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 21-23 марта 2023 г. - Минск : БГТУ, 2023. - С. 225-227.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/55979; 542.2

  13. 13
  14. 14
    Book

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Краснопольский Ю. М. Фармацевтическая биотехнология: основы лабораторных исследований : практикум / Ю. М. Краснопольский, Л. В. Северина; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2017. – 208 с.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34234

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute; No. 4 (2018); 46-53 ; Вестник Винницкого политехнического института; № 4 (2018); 46-53 ; Вісник Вінницького політехнічного інституту; № 4 (2018); 46-53 ; 1997-9274 ; 1997-9266

    وصف الملف: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    Relation: Чан Тхи Тхуи. Получение металлосиликатов золь-гель методом / Чан Тхи Тхуи, Е.А. Тарасенко // Естественнонаучные, инженерные и экономические исследования в технике, промышленности, медицине и сельском хозяйстве : материалы I Молодежной науч.-практ. конф. с междунар. участием / М-во образования и науки РФ, НИУ БелГУ; под общ. ред. С.Н. Девицыной. - Белгород, 2017. - С. 573-578. - Библиогр.: с. 577-578.; http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/24964

  17. 17
    Report

    المساهمون: Ротарь, Ольга Васильевна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Котомкин Р. А. Модификация атактического полипропилена : магистерская диссертация / Р. А. Котомкин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение химической инженерии (ОХИ); науч. рук. О. В. Ротарь. — Томск, 2018.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47556

  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal

    المساهمون: Министерство образования и науки РФ, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 1 (2016); 63-71 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 1 (2016); 63-71 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/297/248; Reed R.C. The superalloys: Fundamentals and applications. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2006.; Donachie M.J., Donachie S.J. Superalloys: A technical guide. N.Y.: Materials Park OH, ASM International, 2002.; Davis J.R. ASM specialty handbook: Nickel, cobalt and their alloys. N.Y.: Materials Park OH, ASM International, 2000.; Каблов Е.Н., Бунтушкин В.П., Морозова Г.И., Базылева О.А. Основные принципы легирования интерметаллида Ni3Al при создании высокотемпературных сплавов // Материаловедение. 1998. No. 7. С. 38—47.; Банных О.А., Поварова К.Б. Технология легких сплавов. М.: ВИЛС, 1992.; Поварова К.Б., Филин С.А., Масленков С.Б. Фазовое равновесие с участием β-фазы в системах Ni—Al—Me (Me — Co, Fe, Mn, CuO) при 900 и 1100 °С // Металлы. 1993. No. 10. P. 191—201.; Sheng L.Y., Guo J.T., Tian Y.X., Zhou L.Z., Ye H.Q. Microstructure and mechanical properties of rapidly solidified NiAl—Cr(Mo) eutectic alloy doped with trace Dy // J. Alloys Compd. 2009. Vol. 475. P. 730—734. DOI: http://hdl.handle.net/1783.1/32942.; Hu-Tian Li, Qiang Wang, Ji-Cheng He, Jian-Ting Guo, Heng-Qiang Ye. β-Ti(M) solid solution formation and its thermal stability in a NiAl—Cr(Mo)—(Hf,Ti) near eutectic alloy // Mater. Charact. 2008. Vol. 59. Iss. 10. P. 1395—1399.; Yukhvid V.I. Modifications of SHS processes // Pure Appl. Chem. 1992. Vol. 64. No. 7. P. 977—988.; Sanin V.N., Andreev D.E., Ikornikov D.M., Yukhvid V.I. Cast intermetallic alloys and related composites by combined centrifugal casting—SHS process // Open J. Met. 2013. No. 3. P. 12—24. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/ojmetal.2013.32A2003.; Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материалов. Черноголовка: ИСМАН, 1998.; Mahmoodian R., Hassan M.A., Rahbari R.G., Yahya R., Hamdi M. A novel fabrication method for TiC—Al2O3—Fe functional material under centrifugal acceleration // Composites. B: Eng. 2013. Vol. 50. P. 187—192. DOI:10.1016/j.compositesb.2013.02.016.; Yukhvid V.I., Sanin V.N., Merzhanov A.G. The influence of high artificial gravity on SHS processes. Processing by Centrifugation. Amsterdam: Springer Science, Kluwer Academic, 2001.; Sanin V.N., Andreev D.E., Ikornikov D.M., Yukhvid V.I. Cast intermetallic alloys by SHS under high gravity //J. Acta Phys. Pol. A. 2011. Vol. 120. Iss. 2. P. 331—335.; Санин В.Н., Икорников Д.М., Андреев Д.Е., Юхвид В.И. Центробежная СВС-металлургия эвтектических сплавов на основе алюминида никеля // Изв. вузов. Порошк. металлургия и функц. покрытия. 2013. No. 3. С. 35—42.; Anikin Yu.A., Filonov M.R., Levin Yu.B., Shumakov A.N. Self- descriptiveness of physical properties for planar flow casting and amorphous liquid melts researching // XIII Intern. conf. on liquid and amorphous metals: Abstracts. Ekaterinburg, 2007. P. 53—54.; Филонов М.Р., Аникин Ю.А., Левин Ю.Б. Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыстрой закалки. М.: МИСиС, 2006.; Швидковский Е.Г. Некоторые вопросы вязкости расплавленных металлов. М.: Гостехиздат, 1955.; Kotzott D., Ade M., Hillebrecht H. Single crystal studies on boron-rich t-borides Ni3–xMxB6 (M = Zn, Ga, In, Sn, Ir): The surprising occurrence of B4-tetraheda as a normal case // J. Solid State Chem. 2010. Vol. 183. No. 10. P. 2281—2289.; Hillebrecht H., Ade M. B4 tetraheda for aluminum atoms: A surprising substitution in t-borides Ni20Al3B6 and Ni20AlB14 // Angew. Chem. Int. Ed. 1998. Vol. 37. No. 7. P. 935—938.; Ade M., Kotzott D., Hillebrecht H. Synthesis and crystal structures of the new metal-rich ternary borides Ni12AlB8, Ni12GaB8, and Ni10.6Ga0.4B6: Examples for the first B5 zig-zag chain fragment // J. Solid State Chem. 2010. Vol. 183. No. 8. P. 1790—1797. DOI:10.1016/j.jssc.2010.05.009.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/297

  20. 20
    Conference