يعرض 1 - 20 نتائج من 813 نتيجة بحث عن '"Mikheev, V."', وقت الاستعلام: 0.55s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 5 (2021); 132-135 ; Новые огнеупоры; № 5 (2021); 132-135 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2021-5

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1641/1363; Дуюнова, В. А. Вклад ВИАМ в разработку легких сплавов и борьбу с коррозией изделий ракетно-космической техники / В. А. Дуюнова, А. А. Леонов, С. В. Молодцов // Труды ВИАМ. ― 2020. ― № 2 (86). ― С. 22‒30.; Shi,Y.Development status and prospect of aviationmaterials in China / Y. Shi // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ― 2021. ― Vol. 632, № 5. ― P. 052038‒052046.; Антипов, В. В. Перспективы развития алюминиевых, магниевых и титановых сплавов для изделий авиационнокосмической техники / В. В. Антипов // Авиационные материалы и технологии. ― 2017. ― № S. ― С. 186‒194.; Афонькин, М. Г. Производство заготовок в машиностроении : уч. пособие / М. Г. Афонькин, В. Б. Звягин; 2-е изд., доп. и перераб. ― СПб. : Политехника, 2011. ― 380 с.; Otte, J. A. Ultrahigh aspect ratio TiB nanowhiskerreinforced titanium matrix composites as lightweight and low-cost replacements for superalloys / J. A. Otte Zou, J. Y. Huang, M. S. Dargusch // ACS Applied Nano Materials. ― 2020. ― Vol. 3, № 8. ― P. 8208‒8214.; Hu, Y. Laser engineered net shaping of quasi-continuous network microstructural TiB reinforced titanium matrix bulk composites: microstructure and wear performance / Y. Hu, F. Ning, H. Wang [et al.] // Optics & Laser Technology. ― 2018. ― Vol. 99. ― P. 174‒183.; Wang, X. Roles of reinforcements in twin nucleation and nano-α precipitation in the hybrid TiB/TiC-reinforced titanium matrix composites during high-temperature fatigue / X. Wang, S. Li, Y. Han [et al.] // Scripta Mater. ― 2021. ― Vol. 196. ― P. 113758‒113763.; Zherebtsov, S. Evolution of microstructure and mechanical properties of Ti-based metal-matrix composites during hot deformation / S. Zherebtsov, M. Ozerov, M. Klimova [et al.] // MATEC Web of Conferences. EDP Sciences. ― 2020. ― Vol. 321. ― P. 12016‒12020.; Sun, K. Study on microstructure and properties of TiBw/ Ti‒V‒Al light weight high temperature shape memory composite / K. Sun, X. Yi, B. Sun [et al.] // J. Alloys Compd. ― 2021. ― Vol. 851. ― P. 156837‒156845.; Корешков, А. В. Нанесение антифрикционных и износостойких многокомпонентных покрытий на титановые сплавы электроискровым легированием / А. В. Корешков, Л. В. Денисов, А. Г. Бойцов // Современные материалы, техника и технологии. ― 2018. ― № 6 (21). ― С. 99‒106.; Иванов, В. И. Использование современных ресурсосберегающих методов при изготовлении и ремонте деталей на примере электроискрового легирования (ЭИЛ) / В. И. Иванов, В. А. Денисов, Д. А. Игнатьев // Изв. ЮгоЗападного гос. ун-та. ― 2020. ― Т. 23, № 6. ― С. 8‒20.; Кудряшова, Е. Ю. Наноструктурирование поверхностного слоя методом электроискрового легирования / Е. Ю. Кудряшова, И. А. Шемберев, Р. Н. Задорожний // Технический сервис машин. ― 2020. ― № 1. ― С. 113‒121.; Bolotskaya, A. V. Preparation by SHS-extrusion method of compact ceramic electrode materials based on Ti‒B‒Fe system modified with nanosized AlN particles / A. V. Bolotskaya, M. V. Mikheev // Refract. Ind. Ceram. ― 2020. ― Vol. 61, № 3. ― С. 336‒340. [Болоцкая, А. В. Получение методом СВС-экструзии компактных керамических электродных материалов на основе системы Ti‒B‒Fe, модифицированных наноразмерными частицам AlN / А. В. Болоцкая, М. В. Михеев // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 6. ― С. 51‒55.]; Bolotskaia, A. V. The effect of aluminum nitride nanoparticles on the structure, phase composition and properties of materials of the Ti‒B‒Fe system obtained by SHSextrusion / A. V. Bolotskaia, M. V. Mikheev, P. M. Bazhin [et al.] // Letters on Materials. ― 2020. ― Vol. 10, № 1. ― С. 43‒47.; Kovalev, D. Y. Phase formation in the SHS of a Ti‒B mixture with the addition of Si3N4 / D. Y. Kovalev, A. S. Konstantinov, S. V. Konovalikhin [et al.] // Combustion, Explosion, and Shock Waves. ― 2020. ― Vol. 56, № 6. ― С. 648‒654.; Титова, Ю. В. Получение керамических нанопорошковых композиций по азидной технологии СВС / Ю. В. Титова, Д. А. Майдан, Г. С. Белова [и др.] // Металлургия машиностроения. ― 2019. ― № 6. ― С. 41‒44.; Титова, Ю. В. Получение нанопорошковой композиции TiN‒SiC при горении смеси «хSi + 6NaN3 + (NH4)2TiF6 ++ хC + Ti» в режиме СВС / Ю. В. Титова, Д. А. Майдан // Новые вызовы в новой науке : сб. статей. ― 2020. ― С. 92‒96.; Белова Г. С. Получение нановолокон нитрида кремния по азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Г. С. Белова, Ю. В. Титова, Д. А. Майдан, Е. А. Амосов // Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия «Технические науки». ― 2016. ― № 3 (51). ― С. 109‒116.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1641

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics; Vol 13, No 6 (2021); 55-61 ; Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика; Vol 13, No 6 (2021); 55-61 ; 2310-1342 ; 2074-2711 ; 10.14412/2074-2711-2021-6

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://nnp.ima-press.net/nnp/article/view/1705/1340; Jaffe GJ, Caprioli J. Optical coherence tomography to detect and manage retinal disease and glaucoma. Am J Ophthalmol. 2004 Jan;137(1):156-69. doi:10.1016/s0002-9394(03)00792-x; Huang D, Swanson EA, Lin CP, et al. Optical coherence tomography. Science. 1991 Nov 22;254(5035):1178-81. doi:10.1126/science.1957169; Aumann S, Donner S, Fischer J, et al. Optical Coherence Tomography (OCT): Principle and Technical Realization. 2019 Aug 14. In: Bille JF, editor. High Resolution Imaging in Microscopy and Ophthalmology: New Frontiers in Biomedical Optics [Internet]. Cham (CH): Springer; 2019. Chapter 3. doi:10.1007/978-3-030-16638-0_3; Ghasemi N, Razavi S, Nikzad E. Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Symptoms, Diagnoses and Cell-Based Therapy. Cell Journal. 2017 Apr-Jun;19(1):1-10. doi:10.22074/cellj.2016.4867. Epub 2016 Dec 21.; Бисага ГН. Рассеянный склероз: от морфологии к патогенезу. Санкт-Петербург; 2015. 104 с.; Beecham AH, Patsopoulos NA, Xifara DK, et al. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC). Analysis of immunerelated loci identifies 48 new susceptibility variants for multiple sclerosis. Nat Genet. 2013 Nov;45(11):1353-60. doi:10.1038/ng.2770.Epub 2013 Sep 29.; Шмидт ТЕ, Яхно НН. Рассеянный склероз: руководство для врачей. Москва: МЕДпресс-информ; 2017. 280 с.; Compston A, McDonald I, Noseworthy J, et al. McAlpine's Multiple Sclerosis: 4th ed. Elsevier; 2006. 982 p.; Britze J, Frederiksen JL. Optical coherence tomography in multiple sclerosis. Eye (Lond). 2018 May;32(5):884-8. doi:10.1038/s41433-017-0010-2. Epub 2018 Feb 2.; Lassmann H. Multiple Sclerosis Pathology. Cold Spring Harb Perspect Med. 2018 Mar 1;8(3):a028936. doi:10.1101/cshperspect.a028936; Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an Expanded Disability Status Scale (EDSS). Neurology. 1983 Nov;33(11):1444-52. doi:10.1212/wnl.33.11.1444; Roxburgh RHSR, Seaman SR, Masterman T, et al. Multiple sclerosis severityscore: using disability and disease duration to rate disease severity. Neurology. 2005 Apr 12;64(7):1144-51. doi:10.1212/01.WNL.0000156155.19270.F8; Шпак АА. Новая номенклатура оптической когерентной томографии. Офтальмохирургия. 2015;(3):80-2.; Lumbroso B, Rispoli M. Practical handbook of OCT. 1st ed. New Delhi: Jaypee Brothers; 2012. P. 1-83.; Pandit L. No Evidence of Disease Activity (NEDA) in Multiple Sclerosis – Shifting the Goal Posts. Ann Indian Acad Neurol. 2019 JulSep;22(3):261-3. doi:10.4103/aian.AIAN_159_19; Kappos L, De Stefano N, Freedman MS, et al. Inclusion of brain volume loss in a revised measure of 'no evidence of disease activity' (NEDA-4) in relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 2016 Sep;22(10):1297-305. doi:10.1177/1352458515616701. Epub 2015 Nov 19.; Афанасьев ЮИ, Юрина НА, редакторы. Гистология: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Медицина; 2002. 744 с.; Ноздрачев АД, Баженов ЮИ, Баранникова ИА и др. Начала физиологии: Учебник для вузов. Под ред. акад. АД Ноздрачева. Санкт-Петербург: Лань; 2001. 1088 с.; Pulicken M, Gordon-Lipkin E, Balcer LJ, et al. Optical coherence tomography and disease subtype in multiple sclerosis. Neurology. 007 Nov 27;69(22):2085-92. doi:10.1212/01.wnl.0000294876.49861.dc; Oberwahrenbrock T, Schippling S, Ringelstein M, et al. Retinal damage in multiple sclerosis disease subtypes measured by highresolution optical coherence tomography. Mult Scler Int. 2012;2012:530305. doi:10.1155/2012/530305. Epub 2012 Jul 25.; Costello F, Hodge W, Pan YI, et al. Differences in retinal nerve fiber layer atrophy between multiple sclerosis subtypes. J Neurol Sci. 2009 Jun 15;281(1-2):74-9. doi:10.1016/j.jns.2009.02.354. Epub 2009 Mar 20.; Petzold A, Balcer LJ, Calabresi PA, et al. ERN-EYE IMSVISUAL. Retinal layer segmentation in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2017 Oct;16(10):797-812. doi:10.1016/S1474-4422(17)30278-8. Epub 2017 Sep 12.; Pietroboni AM, Carandini T, Dell'Arti L, et al. Evidence of retinal anterograde neurodegeneration in the very early stages of multiple sclerosis: a longitudinal OCT study. Neurol Sci. 2020 Nov;41(11):3175-83. doi:10.1007/s10072-020-04431-4. Epub 2020 Apr 30.; https://nnp.ima-press.net/nnp/article/view/1705

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Book

    المصدر: Proceedings of the Third Conference on Reactions between Complex Nuclei ; page 219-222 ; ISBN 9780520316836 0520316835