يعرض 1 - 20 نتائج من 76 نتيجة بحث عن '"коалесценция"', وقت الاستعلام: 0.73s تنقيح النتائج
  1. 1
    Report

    المساهمون: Гладких, Марина Алексеевна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Лукин С. В. Эффективность технологии разделения водонефтяных эмульсий в процессе сбора и подготовки нефти на Федюшкинском нефтяном месторождении (Томская область) : выпускная квалификационная работа бакалавра / С. В. Лукин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД); науч. рук. М. А. Гладких. — Томск, 2023.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76466

  2. 2
    Report

    المساهمون: Долганов, Игорь Михайлович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Котельников А. Моделирование процесса разделения водонефтяных эмульсий : магистерская диссертация / А. Котельников; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение химической инженерии (ОХИ); науч. рук. И. М. Долганов. — Томск, 2023.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75184

  3. 3
    Report

    المساهمون: Белинская, Наталия Сергеевна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Долгов И. Р. Разработка математической модели процесса обезвоживания водонефтяных эмульсий : научный доклад / И. Р. Долгов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отделение химической инженерии (ОХИ); науч. рук. Н. С. Белинская. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70968

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المؤلفون: V. Sokov N., В. Соков Н.

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 11 (2020); 60-63 ; Новые огнеупоры; № 11 (2020); 60-63 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-11

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1506/1276; Соков, В. Н. Интенсификация пенотехнологии энергией электрогидротеплосилового поля. Часть 2. Закономерности оптимизации структуры пенолегковесного материала под воздействием ЭГТСП / В. Н. Соков, А. А. Кулибаев // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 7. ― С. 63‒66.; Соков, В. Н. Энергоэффективная скоростная технология получения высокотемпературных теплоизоляционных материалов : монография / В. Н. Соков. ― М-во образования и науки Рос. Федерации, Мос. гос. строит. ун-т. ― М. : МГСУ, 2014. ― 328 с.; Соков, В. Н. Создание огнеупорных бетонов и теплоизоляционных материалов с повышенной термостойкостью : монография / В. Н. Соков. ― М-во образования и науки Рос. Федерации, Мос. гос. строит. ун-т. ― М. : МГСУ, 2015. ― 288 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1506

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 7 (2020); 63-66 ; Новые огнеупоры; № 7 (2020); 63-66 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-7

    وصف الملف: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 4(6) (2020): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 122-130 ; Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 4(6) (2020): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 122-130 ; Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; No. 4(6) (2020): Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology; 122-130 ; 2413-4295 ; 2079-5459

    وصف الملف: application/pdf

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    المؤلفون: Кумыков, Т. С.

    Relation: Кумыков, Т.С. Математическое моделирование процесса коалесценции облачных частиц во фрактальной среде / Т.С. Кумыков; Институт прикладной математики и автоматизации - филиал Федерального научного центра "Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук" // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2018. - Т.50, №1.-С. 97-104.; http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61063

  13. 13
    Report

    المساهمون: Мойзес, Ольга Ефимовна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Печерских А. Е. Исследование процессов обезвоживания и обессоливания при промысловой подготовке нефти с применением математической модели : бакалаврская работа / А. Е. Печерских; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение химической инженерии (ОХИ); науч. рук. О. Е. Мойзес. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54908

  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Report

    المساهمون: Фадеева, Светлана Васильевна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Толкачев А. В. Технология нефтяной эмульсии в процессе сбора и подготовки нефти на Федюшкинском нефтяном месторождении (Томская область) : бакалаврская работа / А. В. Толкачев; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД); науч. рук. С. В. Фадеева. — Томск, 2018.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47603

  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 5 (2016); 69-77 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 5 (2016); 69-77 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/379/288; Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. М.: ВИЛС—МАТИ, 2009.; Колачев Б.А. Физическое металловедение титана. М.: Металлургия, 1976.; Колачев Б.А., Елисеев Ю.С., Братухин А.Г., Талалаев В.Д. Титановые сплавы в конструкциях и производстве авиадвигателей и авиационно-космической техники. М.: МАИ, 2001.; Колачев Б.А., Бецофен С.Я., Бунин Л.А., Володин В.А. Физико-механические свойства легких конструкционных сплавов. М.: Металлургия, 1995.; Колачев Б.А., Лясоцкая В.С. Корреляция между диаграммами изотермических и анизотермических превращений и фазовыми диаграммами состояния для упрочненных титановых сплавов // Металловедение и терм. обраб. металлов. 2003. No. 4. C. 3—9; Kolachev B.A., Lyasotskaya V.S. Correlation between diagrams of isothermal and anisothermal transformations and phase composition diagram of hardened titanium alloys // Metal Sci. Heat Treat. 2003. Vol. 45. P. 119—126.; Егорова Ю.Б., Ильин А.А., Колачев Б.А., Носов В.К., Мамонов А.М. Влияние структуры на обрабатываемость резанием титановых сплавов // Металловедение и терм. обраб. металлов. 2003. No. 4. C. 16—21; Egorova Yu.B., Il’in A.A., Kolachev B.A., Nosov V.K., Mamonov A.M. Effect of the structure on the cutability of titanium alloys // Metal Sci. Heat Treat. 2003. Vol. 45. P. 134—139.; Колачев Б.А., Вейцман М.Г., Гуськова Л.Н. Структура и механические свойства отожженных α+β титановых сплавов // Металловедение и терм. обраб. металлов. 1983. No. 8. C. 54—57; Kolachev B.A., Veitsman M.G., Gus’kova L.N. Structure and mechanical properties of annealed α+β titanium alloys // Metal Sci. Heat Treat. 1983. Vol. 25. P. 626—631.; Фишгойт А.В., Майстров В.М., Ильин А.А, Розанов М.А. Взамодействие коротких трещин со структурой металлов // Физ.-хим. механика материалов. 1989. No. 6. C. 24—27; Fishgoit A.V., Maistrov V.M., Il’in A.A., Rozanov M.A. Interaction of short cracks with the structure of metals // Sov. Mater. Sci. 1988. Vol. 24. P. 247—251.; Бобовников В.Н., Лукьяненко В.В., Фишгойт А.В. Влияние частиц нерастворимой фазы Al9FeNi на кинетику роста усталостной трещины в сплаве AK4-1 // Металловедение и терм. обраб. металлов. 1982. No. 3. C. 36—38; Bobovnikov V.N., Luk’yanenko V.V., Fishgoit A.V. Effect of particles of the insoluble phase Al9FeNi on the kinetics of fatigue crack propagation in alloy AK4-1 // Metal Sci. Heat Treat. 1982. Vol. 24. P. 191—194.; Straumal B.B., Baretzky B., Kogtenkova O.A., Straumal A.B., Sidorenko A.S. Wetting of grain boundaries in Al by the solid Al3Mg2 phase // J. Mater. Sci. 2010. Vol. 45. P. 2057—2061.; Straumal B.B., Gust W., Watanabe T. Tie lines of the grain boundary wetting phase transition in the Zn-rich part of the Zn—Sn phase diagram // Mater. Sci. Forum. 1999. Vol. 294. P. 411—414.; Straumal B.B., Gornakova A.S., Kucheev Y.O., Baretzky B., Nekrasov A.N. Grain boundary wetting by a second solid phase in the Zr—Nb alloys // J. Mater. Eng. Perform. 2012. Vol. 21. P. 721—724.; Straumal B.B., Gornakova A.S., Kogtenkova O.A., Protasova S.G., Sursaeva V.G., Baretzky B. Continuous and discontinuous grain boundary wetting in the Zn—Al system // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78. P. 054202.; Murray J.L. Diagrams of binary titanium alloys // Bull. Alloy Phase Diagr. 1982. Vol. 3(1). P. 74—85.; Гуров К.П., Карташкин Б.А., Угасте Ю.Э. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах. М.: Наука, 1981.; Sharma G., Ramanujan R.V., Tiwari G.P. Instability mechanisms in lamellar microstructures // Acta Mater. 2000. Vol. 48. P. 875—889.; Graham L.D., Kraft R.W. Coarsening of eutectic microstructures at elevated temperatures // Trans. Met. Soc. AIME. 1966. Vol. 236. P. 94—96.; Tian Y.L., Kraft R.W. Mechanisms of perlite spherodization // Metall. Trans. A. 1987. Vol. 18A. P. 1403—1414.; Wey M.Y., Choi J.H. Coarsening of lamellar microstructures // J. Korean Inst. Met. Mater. 1994. Vol. 32. P. 1269—1273.; Park D.-Y., Yang J.-M. Coarsening of lamellar microstructures in directionally solidified yttrium aluminate/alumina eutectic fiber // J. Am. Ceram. Soc. 2001. Vol. 84. P. 2991—2996.; Лифшиц И.М., Слезов В.В. О кинетике диффузионного распада пересыщенных твердых растворов // Журн. эксперим. и теорет. физики. 1958. Т. 35. С. 479—492.; Wagner C. Theorie der Älterung von Niederlschlägen durch Umlösen (Ostwald-Reifung) // Z. Electrochem. 1961. Bd. 65. S. 581—591.; Ardell A.J. Effect of volume fraction on particle coarsening — theoretical considerations // Acta Metall. 1972. Vol. 20. P. 61—68.; Speich G.R., Oriani R.A. Rate of coarsening of copper precipitate in an alpha-iron matrix // Trans. Metall. Soc. AIME. 1965. Vol. 233. P. 623—631.; Ardell A.J. The growth of gamma prime precipitates in aged Ni—Ti alloys // Metall. Mater. Trans. B. 1970. Vol. 1. P. 525—534.; Mullins W.W. The statistical self-similarity hypothesis in grain-growth and particle coarsening // J. Appl. Phys. 1986. Vol. 59. P. 1341—1349.; Mullins W.W., Viňals J. Self-similarity anf growth-kinetics driven by surface free-energy reduction // Acta Mater. 1989. Vol. 37. P. 991—997.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/379

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 2 (2014); 127-132 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 2 (2014); 127-132 ; 1608-8298

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/393/383; Дерягин Б. В. Теория устойчивости коллоидов и тонких пленок, М., 1986. С. - 207.; Еськин. А.А. Ткач Н.С., Амёхина А.В., Слепенчук А.А. Влияние концентрации электролита на эффективность флотационного извлечения // Research Journal of International Studies, №6 (13) 2013, часть 1, С. 56-60.; Богословский С.С. Физические свойства газов и жидкостей. Учеб. пособие./СПбГУАП.СПб., 2001г. 73с.:ил.; Фомин Д.П., Морозов Д.С., Цыганкова К.В. К расчету количественных характеристик процессов струйной аэрации жидкости // Вестник Волгоградского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2009. № 14. С. 170-175.; Сastillo L. A., Ohnishi S., Horn R.G. Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach // Journal of Colloid and Interface Science, Volume 356, Issue 1, 1 April 2011, P. 316-324.; Craig V. S.J. Do hydration forces play a role in thin film drainage and rupture observed in electrolyte solutions? // Current Opinion in Colloid & Interface; Horn R.G., Lorena A., Ohnishi S. Coalescence map for bubbles in surfactant-free aqueous electrolyte solutions // Advances in Colloid and Interface Science, Vol., 14 October 2011, P.85-92.; Kawahara A. Sadatomi M. , Matsuyama F., Prediction of micro-bubble dissolution characteristics in water and seawater // Experimental Thermal and Fluid Science Vol. 33, Iss. 5, July 2009, P. 883-894; Prince M. J., Michael J. P., Blanch H.W., Transition electrolyte concentrations for bubble coalescence //AIChE Journal, Vol. 36, Issue 9, p. 1425-1429, 1990.; Quinn J.J., Maldonado M., Gomez C.O., Finch J.A., Experimental study on the shape-velocity relationship of an ellipsoidal bubble in inorganic salt solutions // Minerals Engineering, Volume 55, January 2014, P. 5-10; Slavchov R. I., Novev J. K., Surface tension of concentrated electrolyte solutions // Journal of Colloid and Interface Science, Volume 387, Issue 1, 1 December 2012, P. 234-243; Ribeiro C. P., Mewes D., The effect of electrolytes on the critical velocity for bubble coalescence // Chemical Engineering Journal, Vol. 126, Issue 1, 1 February 2007, P. 23-33.; Ruen-ngam D., Wongsuchoto D., Limpanuphap A., Charinpanitkul T., Influence of salinity on bubble size distribution and gas-liquid mass transfer in airlift contactors// Chemical Engineering Journal, Vol. 141, Iss. 1-3, 2008, P. 222-232.; Yaminsky V.V., Ohnishi, S., Vogler, E.A., Horn, R.G Stability of aqueous films between bubbles. Part 1. the effect of speed on bubble coalescence in purified water and simple electrolyte solutions // Langmuir, Vol. 26, Iss.11, 1 June 2010, P.8061-8074. Science, Vol. 16, Iss. 6, December 2011, P. 597-600.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/393

  20. 20
    Report

    المساهمون: Мойзес, Ольга Ефимовна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Щетинина М. Е. Моделирование процесса разрушения водонефтяных эмульсий : дипломный проект / М. Е. Щетинина; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ и ХК); науч. рук. О. Е. Мойзес. — Томск, 2017.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40183