يعرض 1 - 20 نتائج من 194 نتيجة بحث عن '"гранула"', وقت الاستعلام: 0.49s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Vegetable crops of Russia; № 4 (2022); 33-39 ; Овощи России; № 4 (2022); 33-39 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/2004/1381; Buléon A., Colonna P., Planchot V., Ball S. Starch granules: structure and biosynthesis. Int. J. Biol. Macromol. 1998;23(2):85-112. DOI:10.1016/s0141-8130(98)00040-3; Hancock R.D., Tarbet B.J. The other double helix – the fascinating chemistry of starch. J. Chem. Educ. 2000;77:988-992. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ed077p988.; Nakamura Y. Towards a better understanding of the metabolic system for amylopectin biosynthesis in plants: rice endosperm as a model tissue. Plant Cell Physiol. 2002;43:718-725. DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcf091.; James M.G., Denyer K., Myers A.M. Starch synthesis in the cereal endosperm. Curr. Opin. Plant Biol. 2003;6:215-222. DOI: https://doi.org/10.1016/S1369-5266(03)00042-6.; Sakamoto W., Miyagishima S.Y., Jarvis P. Chloroplast biogenesis: control of plastid development, protein import, division and inheritance. Arab. Book. 2008;6.e0110. DOI:10.1199/tab.0110.; Fajardo D., Haynes K.G. Jansky S. Starch Characteristics of Modern and Heirloom Potato Cultivars. Am. J. Potato Res. 2013; 90: 460–469. DOI: https://doi.org/10.1007/s12230-013-9320-5.; Matsushima R., Maekawa M., Fujita N., Sakamoto W. A rapid, direct observation method to isolate mutants with defects in starch grain morphology in rice. Plant Cell Physiol. 2010;51:728-741. DOI:10.1093/pcp/pcq040.; Harz C.O. Beiträge zur systematik der Gramineen. Linnaea. 1880;43(9):1- 30. 9. Tateoka T. On the systematic significance of starch grains of seeds in Poaceae. J. Jap. Bot. 1954;29:341-347.; Tateoka T. Further studies on starch grains of seeds in Poaceae from the view point of systematic. J. Jap. Bot. 1955;30:199-208.; Czaja A.T. Structure of starch grains and the classification of vascular plant families. Taxon. 1978; 7(5-6):463-470. DOI: https://doi.org/10.2307/1219895.; Jane J.-L., Kasemsuwan T., Leas S. et al. Anthology of starch granule morphology by scanning electron microscopy. Starch-Starke. 1994;46(4):121- 129. DOI: https://doi.org/10.1002/star.19940460402.; Shapter F.M., Henry R.J., Lee L.S. Endosperm and starch granule morphology in wild cereal relatives. Plant Genet. Res. 2008;6:85-97. 14. Tateoka T. Starch grains of endosperm in grass systematic. Bot. Mag. Tokyo. 1962;75(892):377-383. DOI: https://doi.org/10.15281/jplantres1887.75.377.; Barker N.P., Clark L.G., Davis J.I. et al. Phylogeny and subfamilial classification of the grasses (Poaceae). Ann. Missouri Bot. Garden. 2001;88(3):373-457. DOI: https://doi.org/10.2307/3298585.; Cabálková J., Přibyl J., Skládal P., Kulich P, Chmelík J. Size, shape and surface morphology of starch granules from Norway spruce needles revealed by transmission electron microscopy and atomic force microscopy: effects of elevated CO2 concentration. Tree Physiology. 2008;28(10):1593-1599. DOI: https://doi.org/10.1093/treephys/28.10.1593.; Psota V., Bohaèenko I., Hartmann J. Budinská M. ,Chmelík J. Comparison of the GFFF and LALLS methods for the measurement of starch granule size distribution in spring barley caryopses. J. Inst. Brew. 2002;108(2):200-203. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2002.tb00541.x.; Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. 4th revis. expand. ed. Leipzig: Springer-Verlag, 2009. 1070 p.; Pérez S., Bertoft E. The molecular structures of starch components and their contribution to the architecture of starch granules: a comprehensive review. Starch/Starke. 2010;62(8):389-420. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/star.201000013.; Sjöö M.E., Eliasson A.-C., Autio K. Comparison of Different Microscopic Methods for the Study of Starch and Other Components within Potato Cells. Food. 2009;3(Special Is. 1):39-44.; Jagadeesan S., Govindaraju I., Mazumder N. Insight into the Ultrastructural and Physiochemical Characterization of Potato Starch: A Review. Am. J. Potato Res. 2020;97:464-476. DOI: https://doi.org/10.1007/s12230-020-09798-w.; Литвяк В.В., Заболотец А.А., Симаков Е.А., Митюшкин А.В., Журавлев А.А., Костенко В.Г. Особенности морфологической структуры гранул крахмала различных сортов картофеля. Достижения науки и техники АПК. 2019;33(11):55-59. EDN: THPMQH. DOI:10.24411/0235-2451-2019- 11112; Li X.-Q., Zhang, J. Luo S., Liu G., Murphy A., Leclerc Y., Xing T. Effects of sampling methods on starch granule size measurement of potato tubers under a light microscope. Int. J. Plant Biol. 2011;2:14-18. DOI: http://dx.doi.org/10.4081/pb.2011.e5; Хлесткин В.К., Эрст Т.В. Практическое руководство по оценке морфологии гранул картофельного крахмала методом микроскопирования. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017.21.(6):728-734. DOI:10.18699/VJ17.290; The new and improved Countess® II FL Automated Cell Counter. https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/references/newsletters-and-journals/bioprobes-journal-of-cell-biology-applications/bioprobes-70/countess-iifl-automated-cell-counter.html; Moroney M.J. Facts from figures. 3rd ed. Harmondsworth. Middlesex: Penguin Books Ltd., 1956. 472 p.; Eliasson A.C. Starch in food: structure, function and application. Cambridge: Woodhead Publishing ltd, 2004. 590 p. 28. Volkov D., Kim I. Klykov A., Matsishina N. Comparative Evaluation of Different Potato Varieties for Their Suitability for Starch Processing. Lecture Notes in Networks and Systems. 2022;353:443-45; https://www.vegetables.su/jour/article/view/2004

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: AGRICULTURAL MACHINES; No 43 (2019): AGRICULTURAL MACHINES; 151-158 ; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ ; № 43 (2019): СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ; 151-158 ; СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ; № 43 (2019): СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ; 151-158 ; 2708-9754 ; 2307-1699

    وصف الملف: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Goloskokov A. Assessment of the complex system condition (on the example of an it сompany) / A. E. Goloskokov, А. A. Yakovenko // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 3-9.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42806; orcid.org/0000-0003-1824-6255; orcid.org/0000-0002-9246-5889

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17

    المصدر: Вісник Національного технічного університету "ХПІ": Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, Vol 0, Iss 2, Pp 3-9 (2019)
    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї; № 2 (2019); 3-9
    Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Системный анализ, управление и информационные технологии; № 2 (2019); 3-9
    Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies; № 2 (2019); 3-9

    وصف الملف: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Fine Chemical Technologies; Vol 12, No 1 (2017); 45-49 ; Тонкие химические технологии; Vol 12, No 1 (2017); 45-49 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2017-12-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/72/73; Казакова Е.А. Гранулирование и охлаждение азотосодержащих удобрений. М.: Химия, 1980. 288 с.; Tao L.C. Generalized numerical solutions of freezing a saturated liquid in cylinders and spheres // A. J. Ch. E. Journal. 1967. V. 13. № 1. P. 165-169.; Иванов М.Е., Олевский В.М., Поляков Н.Н. и др. Производство аммиачной селитры в агрегатах большой единичной мощности. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.М. Олевского. М.: Химия, 1990. 285 с.; Таран А.Л., Шмелев С.Л., Олевский В.М., Кузнецова В.В., Рустамбеков М.К., Филонов А.М., Таран А.В. Исследование возможности гранулирования в башнях аммиачной селитры с добавками сульфата аммония. // Хим. пром. 1991. № 12. С. 743-749.; Таран А.Л., Кабанов Ю.М., Таран А.В. Гранулирование аммиачной селитры в газообразном, жидком и испаряющемся хладагентах // Теор. основы хим. технологии. 1983. Т. 17. № 5. С. 714.; Таран А.Л., Кабанов Ю.М. Затвердевание гранул азотсодержащих удобрений при неравномерной по их поверхности интенсивности отвода тепла // Теор. основы хим. технологии. 1983. Т. 17. № 6. С. 759-766.; Таран А.Л., Таран А.В. Расчеты процесса кристаллизации однокомпонентных расплавов в башенных аппаратах // Теор. основы хим. технологии. 1985. Т. 19. № 5. С. 712.; Таран А.Л., Долгалёв Е.В., Таран Ю.А. Математическое описание процесса гранулирования известково-аммиачной селитры в башнях // Хим. технология. 2007. Т. 8. №8. С. 376-380.; Чернышов А.К., Левин Б.В., Туголуков А.В., Огарков А.А., Ильин В.А. Аммиачная селитра: свойства, производство, применение. М.: Инфохим, 2009. 544 с.; Карташов Э.М., Нагаева И.А. Краевые задачи теплопроводности при переменном во времени коэффициенте теплоотдачи // Тонкие химические технологии. 2015. Т. 10. № 4. С. 79-86.; Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А., Захаренко В.В., Зиновкина Т.В., Таран А.Л., Костаян А.Е. Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс в 2 кн. М.: Теревинф, 2015. 1784 с.; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/72

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Mathematics and Mathematical Modeling; № 3 (2017); 13-31 ; Математика и математическое моделирование; № 3 (2017); 13-31 ; 2412-5911

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.mathmelpub.ru/jour/article/view/71/69; Benedetti A., Strumendo M. Application of a random pore model with distributed pore closure to the carbonation reaction // Chemical Engineering Transactions. 2015. Vol. 43. Pp. 1153–1158. DOI:10.3303/CET1543193; Piyali Bhanja, Asim Bhaumik. Porous nanomaterials as green catalyst for the conversion of biomass to bioenergy // Fuel. 2016. Vol. 185. Pp. 432–441. DOI:10.1016/j.fuel.2016.08.004; Bhatia S.K., Perlmutter D.D. Unified treatment of structural effects in fluid-solid reactions // AIChE J. 1983. Vol. 29. Iss. 2. Pp. 281–289. DOI:10.1002/aic.690290216; Ferrier R.J., Liping Cai, Qingyang Lin, Gorman G.J., Neethling S.J. Models for apparent reaction kinetics in heap leaching: A new semi-empirical approach and its comparison to shrinking core and other particle-scale models // Hydrometallurgy. 2016. Vol. 166. Pp. 22–33. DOI:10.1016/j.hydromet.2016.08.007; Joseph J., Naga Siva Kumar Gunda, Sushanta K. Mitra. On-chip porous media: Porosity and permeability measurements // Chemical Engineering Science. 2013. Vol. 99. Pp. 274–283. DOI:10.1016/j.ces.2013.05.065; Hua Li, Mao Ye, Zhongmin Liu. A multi-region model for reaction-diffusion process within a porous catalyst pellet // Chemical Engineering Science. 2016. Vol. 147. Pp. 1–12. DOI:10.1016/j.ces.2016.03.004; Marbán G., Fuertes A.B. Influence of percolation on the modification of overall particle properties during gasification of porous solids // Chemical Engineering Science. 1997. Vol. 52. No. 1. Pp. 1–11. DOI:10.1016/S0009-2509(96)00380-6; Raoof A., Nick H.M., Hassanizadeh S.M., Spiers C.J. PoreFlow: A complex pore-network model for simulation of reactive transport in variably saturated porous media // Computers & Geosciences. 2013. Vol. 61. Pp. 160–174. DOI:10.1016/j.cageo.2013.08.005; Fischer-Tropsch Technology / Ed. by A.P. Steynberg, M.E. Dry. Amst.: Elsevier, 2004. 722 p.; Liang Wei, Yanxi Zhao, Yuhua Zhang, Chengchao Liu, Jingping Hong, Haifeng Xiong, Jinlin Li. Fischer-Tropsch synthesis over a 3D foamed MCF silica support : Toward a more open porous network of cobalt catalysts // J. of Catalysis. 2016. Vol. 340. Pp. 205–218. DOI:10.1016/j.jcat.2016.04.019; Jia Yang, Vidar Froseth, De Chen, Holmen A. Particle size effect for cobalt Fischer-Tropsch catalysts based on in situ CO chemisorption // Surface Science. 2016. Vol. 648. Pp. 67-73. DOI:10.1016/j.susc.2015.10.029; Yasuo Ohtsuka, Takashi Arai, Satoshi Takasaki, Naoto Tsubouchi. Fischer-Tropsch synthesis with cobalt catalysts supported on mesoporous silica for efficient production of diesel fuel fraction // Energy & Fuels. 2003. Vol. 17. No. 4. Pp. 804–809. DOI:10.1021/ef020235r; Wenping Ma, Jacobs G., Sparks D.E., Muthu K. Gnanamani, Venkat Ramana Rao Pendyala, Chia H. Yen, Klettlinger J.L.S., Tomsik T.M. Fischer-Tropsch synthesis: Support and cobalt cluster size effects on kinetics over Co/Al2O3 and Co/SiO2 catalysts // Fuel. 2011. Vol. 90. No. 2. Pp. 756–765. DOI:10.1016/j.fuel.2010.10.029; Bartolini M., Molina J., Alvarez J., Goldwasser M., Pereira Almao P., Perez Zurita M.J. Effect of the porous structure of the support on hydrocarbon distribution in the Fischer-Tropsch reaction // J. of Power Sources. 2015. Vol. 285. Pp. 1–11. DOI:10.1016/j.jpowsour.2015.03.081; Пикулин С.В. Об одном свойстве решений уравнения, моделирующего некоторые химические реакции // Математическое моделирование. 2015. Т. 27. № 7. С. 97–102.; Аттетков А.В., Волков И.К. Автомодельное решение задачи теплопереноса в твердом теле, содержащем сферический очаг разогрева с теплопоглощающим покрытием // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Естественные науки. 2016. № 4. С. 97–106. DOI:10.18698/1812-3368-2016-4-97-106; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Пугачев О.В. Математическое моделирование электропроводности диэлектрика с дисперсными металлическими включениями // Математика и математическое моделирование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 3. С. 59–72. DOI:10.7463/mathm.0315.0793596; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Оценка методом самосогласования эффективной теплопроводности трансверсально изотропного композита с изотропными эллипсоидальными включениями // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2015. № 3. С. 99–109. DOI:10.18698/1812-3368-2015-3-99-109; Марчук Г.И. Методы вычислительной математики: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Наука, 1980. 535 с.; Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений: учеб. пособие. М.: Наука, 1978. 591 с.; Субботин А.Н., Гудков Б.С., Якерсон В.И. Явление температурного гистерезиса в гетерогенном катализе // Изв. Академии наук. Сер. химическая. 2000. № 8. С. 1379–1385.; Ermolaev V.S., Gryaznov K.O., Mitberg E.B., Mordkovich V.Z., Tretyakov V.F. Laboratory and pilot plant fixed-bed reactors for Fischer-Tropsch synthesis: Mathematical modeling and experimental investigation // Chemical Engineering Science. 2015. Vol. 138. Pp. 1-8. DOI:10.1016/j.ces.2015.07.036; Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики: учеб. пособие. 5-е изд. М.: Наука, 1977. 735 с.; Poling B.E., Prausnitz J.M., O’Connell J.P. The properties of gases and liquids. 5th ed. N.Y.: McGraw-Hill, 2001. Режим доступа: https:// accessengineeringlibrary.com/browse/properties-of-gases-and-liquids-fifth-edition (дата обращения 6.07.2017).; https://www.mathmelpub.ru/jour/article/view/71

  20. 20