| 651 |
|
Комплексные присадки для парафинистых нефтей / И. В. Прозорова, Ю. В. Лоскутова, Н. В. Юдина; Институт химии нефти СО РАН // Самара.
|
| 652 |
|
Особенности состава моноциклических ароматических углеводородов асфальтита Ивановского месторождения / В. Р. Антипенко, О. А. Голубина, И. В. Гончаров, С. В. Носова; Институт химии нефти СО РАН, Томский политехнический университет // Томск.
|
| 653 |
|
Влияние механохимической активации на состав и свойства гуминовых кислот торфов / А. А. Иванов, Н. В. Юдина, О. И. Ломовский; Институт химии нефти СО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН // Томск.
Показана возможность изменения выходов, состава и свойств гуминовых кислот верхового и низинного торфов после механоактивации в присутствии твердой щелочи и целлюлозолитического фермента.
|
| 654 |
|
Нелинейный характер макролокализации деформации в ГПУ-сплавах циркония: научное издание / Т. М. Полетика; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
Методами лазерной спекл-интерферометрии и профилирования поверхности исследована эволюция локализации пластической деформации при одноосном растяжении ГПУ циркониевых сплавов. Установлено, что возникновение колебательной неустойчивости на параболической стадии пластического течения сплавов циркония связано с началом локального неоднородного геометрического изменения формы деформируемого образца. Показано, что кинетика процесса прогрессирующего уменьшения поперечного сечения образца имеет нелинейный характер и определяется колебательным изменением деформаций сужения и удлинения в очаге макролокализации в режиме "упрочнение-разупрочнение".
|
| 655 |
|
Крекинг тяжелой нефти в присутствии микросфер энергетической золы / Д. Е. Дмитриев, А. К. Головко; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 656 |
|
Нанокомпозитные и наноструктурные сверхтвердые покрытия системы Ti-Si-B-N: научное издание / А. Д. Коротаев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В.Д. Кузнецова (Томск), Томский политехнический университет (Томск), Научно-исследовательский институт высоких напряжений при ТПУ (Томск) // М.
Методом электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, измерения микро- и нанотвердости исследованы особенности взаимосвязи тонкой структуры с изменением прочностных свойств наноструктурных и нанокомпозитных покрытий Ti-Si-B-N с высоким содержанием примесей кислорода и углерода. Показано, что в условиях низкотемпературного (Т=200С) нанесения покрытий формируется двухуровневая зеренная структура с фрагментацией зерен размером 0,1-0,3 мкм на субзерна размером 15-20 нм. С увеличением содержания кремния и бора формируются бестекстурные покрытия с размером зерна кристаллической фазы менее 15 нм и высокой объемной долей рентгено-аморфной составляющей структуры. При температурах нанесения покрытий 400-450С наблюдается нанокомпозитная структура с отсутствием текстуры. Для всех изученных составов и условий получения обнаруживается кристаллическая фаза с параметром решетки а=(0,416-0,420). При оптимальных составах и условиях синтеза значения твердости превышают 40-50ГПа. Высказано предположение о возможности достижения сверхтвердости при многофазных зернограничных прослойках толщиной более 1 нм.
|
| 657 |
|
Структуры, возникающие при трении металлокерамического композита по стали в условиях высокоскоростного скольжения: научное издание / Н. Л. Савченко; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
Приведены результаты исследования структуры поверхностей трения и триботехнических характеристик композиционного материала WC-сталь 110Г13 после трения по стальному диску в диапазонах скоростей скольжения от 0.65 до 40 m/s при давлении 2 МРа. Обнаружена область катастрофического изнашивания в диапазоне скоростей скольжения 23-30 m/s, после которой следует установившийся износ при скоростях скольжения выше 30 m/s. Показано, что резкое увеличение скорости изнашивания (в 4 раза) в диапазоне скоростей скольжения 23-30 m/s связано со сменой механизмов изнашивания. Установлен факт присутствия вблизи поверхности трения WC-сталь 110Г13 трех слоев, различающихся друг от друга по структуре и свойствам.
|
| 658 |
|
Влияние волокнистых и жестких наполнителей на реологические и поверхностные свойства полимерных композиций / Л. М. Труфакина; Институт химии нефти СО РАН // Томск.
|
| 659 |
|
Исследование отклика кулоновского шара заряженных пылевых частиц на внешние воздействия: научное издание / С. Г. Псахье, К. П. Зольников, А. В. Абдрашитов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
Проведено молекулярно-динамическое моделирование поведения кулоновских шаров заряженных пылевых частиц сферической формы при различных интенсивностях всестороннего импульсного нагружения внешней оболочки. Если интенсивность внешнего нагружения меньше некоторого порогового значения, то оболочечная структура кулоновского шара сохраняется. При этом колебания внешних оболочек характеризуются биениями, которые постепенно затухают. С увеличением интенсивности всестороннего нагружения оболочечная структура кулоновского шара "размывается" и при достижении порогового значения нагружения система переходит в в "жидкообразное" состояние. Частота колебания внешней оболочки не зависит от интенсивности всестороннего нагружения. Расчеты показали. что с ростом числа пылевых частиц в кулоновском шаре частота колебаний внешней оболочки стремится к некоторому предельному значению.
|
| 660 |
|
Особенности фрагментации частиц ZrO2 при механической обработке: научное издание / С. Н. Кульков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
Показано, что для ультрадисперсной порошковой системы на основе ZrO2, подвергаемой механической обработке, существует критическое состояние, с достижением которого происходит ее разделение на две подсистемы, отличающиеся по размерам частиц на несколько порядков.
|
| 661 |
|
Влияние геометрических размеров на кинематические параметры нанотолщинных бислойных пленок: научное издание / С. Г. Псахье [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
Методом молекулярной динамики проведено изучение поведения нанотолщинных бислойных пленок (пластин) конечной длины, сформированных из кристаллических пленок Ni-Cu. Межатомное взаимодействие описывалось в рамках метода погруженного атома. Показано. что формируемые наноструктуры в отсутствие внешних воздействий совершают механические колебания. Амплитуда и частота колебаний зависят от длины и толщины исходной пластины. Установлены зависимости параметров колебаний наноструктур от их геометрических размеров. Полученные закономерности представляют интерес при конструировании компонентов наноустройств различного функционального назначения.
|
| 662 |
|
Нелинейный характер формирования шейки в сплавах циркония: научное издание / Т. М. Полетика; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Методами лазерной спеклинтерферометрии и профилирования поверхности исследованы закономерности макролокализации пластической деформации при одноосном растяжении циркониевых сплаво с гексагональной плотноупакованной структурой. Установлено, что возникновение колебательной неуйстойчивости на параболической стадии пластического течения сплавов циркония обусловлено локальным неоднородным изменением формы деформируемого образца. Показано, что кинетика процесса определяется колебательным изменением деформаций сужения и удлинения в очаге макролокализации в режиме упрочнения-разупрочнения.
|
| 663 |
|
Деструкция стали 10Г2С при одноосном растяжении: научное издание / А. А. Мугаттарова, И. Л. Стрелкова, Л. С. Деревягина; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // .
|
| 664 |
|
Исследование поведения порошковых нанокомпозитов на основе диборида титана, полученных электронно-лучевой порошковой металлургией и горячим прессованием: научное издание / И. В. Степанова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск), Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск) // .
|
| 665 |
|
Микроструктура и механические свойства пористой керамики на основе диоксида циркония: научное издание / Р. А. Филипьев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // .
|
| 666 |
|
Структура и свойства плазмохимических порошков ZrO2-MgO: научное издание / Ю. А. Хорищенко [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // .
|
| 667 |
|
Микроструктура и твердость электронно-лучевых покрытий из порошков, полученных переработкой отходов инструментального производства: научное издание / М. Н. Храмогин, В. Г. Дураков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 668 |
|
Исследование структуры и свойств композиционных материалов медицинского назначения: титан/керамическое покрытие: научное издание / Г. А. Шашкина [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Центр ортопедии и медицинского материаловедения ТНЦ СО РАМН (Томск) // .
|
| 669 |
|
Влияние высокоинтенсивной имплантации ионов азота на поведение стали 40Х13 в условиях трехточечного сгиба: научное издание / М. А. Яндюк [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск), Физико-технический институт НАН Беларуси (Минск), Институт механики и надежности машин НАН Беларуси (Минск) // .
|
| 670 |
|
Разложение поля смещений смешанного типа (I+II) на базовые моды: научное издание / Н. А. Лебедева [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 671 |
|
О возможности оценки ресурса работы изделий ультразвуковым неразрушающим методом: научное издание / А. Г. Лунев, Б. С. Семухин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 672 |
|
Развитие адаптивных импульсных технологических процессов сварки: научное издание / А. А. Муратов, Ю. Н. Сараев, Е. А. Николаев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 673 |
|
Об эффекте квазипериодического упрочнения углеродистых сталей, облученных интенсивным импульсным электронным пучком: научное издание / А. С. Мягков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) // .
|
| 674 |
|
Влияние ультразвуковой обработки на состояние поверхности конструкционной стали: научное издание / П. В. Уваркин, Ж. Г. Ковалевская, О. Н. Нехорошков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 675 |
|
Мезоскопическое изучение поведения поверхностного слоя интерметаллического сплава Ni63Al37(Um3490) при статическом сжатии: научное издание / Ш. А. Байбулатов, С. В. Панин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // .
|
| 676 |
|
Особенности формирования структуры на мезоуровне при трении трансформационно-упрочненных керамических и металлокерамических композитов: научное издание / П. В. Королев, Н. Л. Савченко, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 677 |
|
Модификация поверхностей трения добавками нанопорошков меди в жидкую смазку: научное издание / С. Ю. Тарасов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // .
|
| 678 |
|
Фрактальная размерность поверхностей пористых керамических материалов: научное издание / С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Технический университет Брно // М. ; СПб.
Измерена фрактальная размерность поверхности пористой керамики. Полученная зависимость от объема порового пространства имеет два излома, отражающие изменение характера пористости от изолированных пор до сообщающихся поровых кластеров. что позволяет получить корреляцию с известными особенностями в поведении пористых тел.
|
| 679 |
|
Оценка степени биодеструкции нефти методами ИК- и ЯМР ¹H-спектроскопии / Л. И. Сваровская, Д. А. Филатов, Т. Гэрэлмаа, Л. К. Алтунина; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 680 |
|
Влияние виброструйной магнитной активации на реологические свойства нефтей / И. В. Прозорова, Ю. В. Лоскутова; Институт химии нефти СО РАН // Уфа.
|
| 681 |
|
Облагораживание низкооктановых бензиновых фракций на никельсодержащих железоалюмосиликатах / Л. М. Величкина, А. В. Восмериков, Л. Л. Коробицына, А. Е. Ермаков; Институт химии нефти СО РАН, Институт физики металлов УрО РАН // Уфа.
|
| 682 |
|
Каталитическая переработка пропан-бутановой фракции в жидкие продукты: научное издание / Л. Н. Восмерикова, Л. Л. Коробицына, Я. Е. Барбашин, А. В. Восмериков; Институт химии нефти СО РАН (Томск) // Уфа.
|
| 683 |
|
Объемные изменения и формирование структуры при твердофазном спекании порошковых смесей титан-кремний: научное издание / Е. Н. Коростелева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Киев.
|
| 684 |
|
Спиновая природа нефтяных ингибиторов окисления / С. И. Писарева, В. Е. Луцко, Л. Н. Андреева; Институт химии нефти СО РАН // C. Уфа.
|
| 685 |
|
Ингибирующая присадка для парафинистых нефтей / И. В. Прозорова, Ю. В. Лоскутова, Е. Г. Насртдинова; Институт химии нефти СО РАН // Уфа.
|
| 686 |
|
Синтез, кислотные и каталитические свойства высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5 / Л. М. Величкина, Л. Л. Коробицына, А. В. Восмериков; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 687 |
|
Использование отработанного моторного масла и нефтеполимерных смол для образования и стабилизации эмульсий / В. Г. Бондалетов, А. А. Троян, В. Д. Огородников, З. Т. Дмитриева; Томский политехнический университет, Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 688 |
|
Магнитно-акустическая обработка нефти Талаканского месторождения / В. В. Леоненко, Г. А. Сафонов; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 689 |
|
Влияние магнитного поля и акустических колебаний на дидецилсульфид / В. В. Леоненко, Г. А. Сафонов; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 690 |
|
Получение нефтяных битумов в присутствии нефтеполимерных смол / В. М. Бембель, В. В. Леоненко, Г. А. Сафонов; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 691 |
|
Ароматизация октана и прямогонной бензиновой фракции на цеолитном катализаторе типа пентасила / А. В. Восмериков, Л. М. Величкина, А. И. Вагин; Институт химии нефти СО РАН. — М.
|
| 692 |
|
Современное состояние проблемы производства малосернистых моторных топлив в мире и пути ее решения / Л. М. Величкина, А. В. Восмериков; Институт химии нефти СО РАН // М.
Обзор посвящен проблеме получения моторных топлив, отвечающих современным требованиям по содержанию в них серы. Рассмотрены основные способы очистки углеводородного сырья от серосодержащих соединений, показаны перспективные направления исследований в данной области.
|
| 693 |
|
Моделирование нефтяных ингибиторов радикально-цепных реакций с помощью синтетических асфальтенов и смол / В. В. Углев, В. Ф. Камьянов; Институт химии нефти СО РАН // 12.
|
| 694 |
|
Новый подход к классификации каустобиолитов / В. Ф. Камьянов, Л. В. Горбунова, В. Д. Огородников; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 695 |
|
Разделение сернистых соединений нефти хроматографией на силикагеле, модифицированном тетрахлоридом олова / И. С. Кузьменко, Т. Л. Николаева, Р. С. Мин, Л. Н. Бауэр; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 696 |
|
Биодеградация углеводородов нефти пластовой микрофлорой месторождений Западной Сибири / Л. И. Сваровская, Л. К. Алтунина; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 697 |
|
Оценка нефтяного загрязнения окружающей среды с использованием компьютерных баз данных / М. Ю. Гузняева, П. Б. Кадычагов, Ю. П. Туров; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 698 |
|
Определение строения кислородсодержащих соединений с помощью импульсного микрогидрогенолиза и капиллярной ГЖХ / С. В. Чернявская, Т. А. Филимонова, В. Ф. Камьянов; Институт химии нефти СО АН СССР // М.
|
| 699 |
|
Низшие карбоновые кислоты Западно-Сибирской нефти / С. В. Чернявская, Т. А. Филимонова, В. Ф. Камьянов; Институт химии нефти СО АН СССР // М.
|
| 700 |
|
Распределение и состав азотистых соединений в органическом веществе пород верхней юры Западной Сибири / С. С. Яновская, Т. А. Сагаченко, П. Б. Кадычагов; Институт химии нефти СО РАН // Тюмень.
|