Сводный электронный каталог

научно-технических библиотек Томского научного центра СО РАН

Результат поиска

Результаты: 426 - 430 из 6966 для dc.subject any/relevant "НАНОПОРИСТЫЕ МА ... ( 0.596 сек.)

426
Термоокислительная стабильность полиэтилена с добавками асфальтеновых концентратов / В. В. Углев, И. В. Долотина, В. И. Карпицкий, А. А. Сидоренко; Институт химии нефти СО РАН // М.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
427
Углев, Владимир Владимирович.
Термогравиметрическое определение антиоксидантов в полимерных материалах / В. В. Углев, Л. А. Кошелева; Институт химии нефти СО РАН // М.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
428
Сидоренко, Александр Александрович.
Использование высокомолекулярных компонентов тяжелых нефтей в качестве стабилизаторов полимерных материалов / А. А. Сидоренко; Институт химии нефти СО РАН // Казань.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
429
Стабилизирующие покрытия для наноразмерного алюминия: научное издание / В. Ф. Комаров [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Различными физико-химическими методами, включая дифференциальный термический анализ, термогравиметрию, газовую хромотографию, оптическую и электронную микроскопию, изучено поведение наноразмерного порошка алюминия при смешении с пластифицированным нитроэфирами полимером. Определены перспективные способы предварительной химической обработки, обеспечивающие сохранность свойств порошка при длительном хранении и неизменность его свойств в составах энергетических материалов.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
430
Фадин, Виктор Вениаминович.
Изменения структуры поверхностного слоя металлических материалов при нагружениии трением и электрическим током: научное издание / В. В. Фадин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Получены зависимости электропроводности контакта и интенсивности изнашивания металлических материалов от плотности электрического тока в условиях трения скольжения. Установлено, что легирование основы материала приводит к ускорению разрушения поверхности трения. Методом оже-спектрометрии определено присутствие кислорода около 40 ат. % в поверхностном слое. Методом рентгенографии показано, что в поверхностном слое формируется оксид FeO, который способствует увеличению электропроводности контакта.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи