Сводный электронный каталог

научно-технических библиотек Томского научного центра СО РАН

Результат поиска

Результаты: 56 - 60 из 5855 для dc.subject any/relevant "КОНСТРУКЦИОННЫЕ ... ( 0.315 сек.)

56
Сваровская, Лидия Ивановна.
Биоремедиация нефтезагрязненной почвы с применением углеродных дисперсных материалов / Л. И. Сваровская, Д. А. Филатов, В. С. Овсянникова; Институт химии нефти СО РАН (Томск) // Химия нефти и газа. — 2009. — . — С. 850-854.
Исследовано влияние дисперсных материалов на основе технического углерода на рост и ферментативную активность аборигенной почвенной микрофлоры в процессе биодеградации нефтяного загрязнения. В присутствии дисперсных углеродных материалов показано увеличение на 20-30% активности ферментов группы каталазы, дегидрогеназы и полифенолоксидазы, повышение в 2-5 раз численности основных физиологических групп микрофлоры в фазу экспоненциального роста, увеличение на 20-28% степени деструкции нефти, усиление изменений структурно-группового состава нефтяного загрязнения.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
57
Мельников, Петр Степанович.
Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении [Электронный ресурс] : справочное издание / П. С. Мельников // Электронный диск №1. — Основана на: данные с экрана. — Загл. с титул. экрана.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
58
Прудников, Евгений Леонидович.
Инструмент с алмазно-гальваническим покрытием: научное издание / Е. Л. Прудников ; рец. В. Ф. Романов. — М.: Машиностроение, 1985. — 96 с.: граф. — Библиогр.: с. 93-94. — 0.35.
Рассмотрены конструктивные особенности инструмента с алмазно-гальваническим покрытием и его типоразмеры, приведены данные о физико-механических и эксплуатационных свойствах этих покрытий. Указаны области применения алмазного инструмента на гальванической связке. Для инженерно-технических работников и мастеров инструментального производства.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
59
Белый , Алексей Владимирович.
Инженерия поверхностей конструкционных материалов концентрированными потоками ионов азота / А. В. Белый , В. А. Кукареко, А. Патеюк ; под общей ред. А. В. Белого, рец.: В. М. Анищик, А. А. Шипко; Физико-технический институт НАН Беларуси (Минск). — Минск: Беларус. наука, 2007. — 244 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 223-242. — ISBN 978-985-08-0793-9: 105.00.
Рассмотрены физические и технологические основы азотирования конструкционных материалов на основе металлов, сплавов и керамических материалов с применением ионных пучков и плазменных потоков. Приведена краткая характеристика используемого оборудования. Изложены результаты исследований структурно-фазовых превращений и изменения физико-механических свойств поверхностных слоев широкой гаммы конструкционных материалов под действием ионных пучков и плазменных потоков азота. На основании проведенных исследований предложены практические рекомендации использования полученных результатов для повышения эксплуатационных свойств конструкционных материалов. Монография рассчитана на специалистов научно-исследовательских институтов, объединений и предприятий, занимающихся вопросами упрочняющей обработки металлов. сплавов и керамических материалов. Может быть полезна студентам высших учебных заведений и аспирантам соответствующих специальностей.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
60
Глезер, Александр Маркович.
Нанокристаллы, закаленные из расплава: монография / А. М. Глезер, И. Е. Пермякова. — Москва: Физматлит, 2012. — 359 с.: ил. — ISBN 978-5-9221-1373-1: 485.76.
Подробно и систематически рассмотрены наноструктурные состояния материалов, формирующиеся при закалке из расплава или последующей термической и деформационной обработке, а также физико-механические свойства материалов. Дана новая классификация наноматериалов, основанная на их структуре и механическом поведении. рассмотрены различные условия формирования наноматериалов при закалке из жидкой фазы: 1) полная кристаллизация жидкой фазы в процессе закалки из расплава; 2) образование аморфного состояния в процессе закалки, с частичной или полной кристаллизацией при последующем охлаждении; 3) образованием аморфного состояния при закалке с возникновением нанокристаллов в результате последующих тепловых или деформационных воздействий. Приведены примеры эффективного использования наноматериалов, полученных методом закалки из расплава. Для научных работников, аспирантов и магистров, специализирующихся в области нанотехнологий и наноматериалов.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи