| 121 |
|
Технические перспективы применения керамических материалов: научное издание / В. В. Гузеев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 122 |
|
Фрикционные свойства алюминиевой бронзы, подвергнутой ионной имплантации: научное издание / Е. А. Колубаев, О. В. Сизова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 123 |
|
Влияние механической обработки на состав битумонасыщенного песчаника / Г. С. Певнева, Е. В. Иванова, В. Г. Сурков, А. К. Головко, А. Ф. Сафронов; Институт химии нефти СО РАН, Институт проблем нефти и газа СО РАН // Новосибирск.
Изучены изменения в составе органической составляющей битумонасыщенного песчаника, возникающие при его механической обработке на установке АГО-2 в среде аргона и водорода. Показано, что при механической обработке в среде аргона снижается выход битумоида (органической составляющей), уменьшается содержание асфальтенов, масел, насыщенных углеводородов и триаренов, резко возрастает доля смол. При обработке песчаника в среде водорода существенных изменений вещественного состава битумоида по сравнению с исходным образцом не происходит, однако в групповом углеводородном составе этого битумоида содержание насыщенных, би- и триароматических углеводородов значительно меньше по сравнению с таковым для битумоида исходного песчаника.
|
| 124 |
|
Механохимический синтез стабилизатора буровых растворов / Е. Г. Ярмухаметова, Л. К. Алтунина, Л. Д. Тихонова, Л. П. Госсен, М. П. Пьявко; Институт химии нефти СО РАН, ОАО "Томскгазпром" // Самара.
|
| 125 |
|
Лабораторные исследования низкотемпературной гелеобразующей композиции / Л. К. Алтунина, В. А. Кувшинов, Ф. А. Селимов, С. А. Блинов, О. Е. Нечаева; Институт химии нефти СО РАН, НИИНефтеотдача АН РБ // Самара.
|
| 126 |
|
Моделирование полей напряжений плоских дислокационных ансамблей: научное издание / Н. М. Русин, С. Д. Борисова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
В статье представлены результаты расчетов полей напряжений, индуцируемых различными комбинациями плоских дислокационных ансамблей. Показано, что в случае образования такими ансамблями субзерен с параллельными границами поле напряжений компенсируется в большей части структурных элементов, за исключением их приграничных областей. Это позволяет дислокациям относительно легко проходить такие элементы структуры. В случае образования в процессе деформирования элементов структуры в виде пересекающихся плоских ансамблей поле напряжений вокруг них не скомпенсировано, содержит вихревые и изгибные компоненты напряжений. Такое поле задерживает решеточные дислокации в объеме субзерен, что стимулирует дополнительную фрагментацию элементов субструктуры в ходе деформирования. Ключевые слова: дислокационный ансамбль, субструктура, поля напряжений.
|
| 127 |
|
Переработка нефтей с высоким содержанием парафиновых углеводородов / Л. В. Цыро, Л. Н. Андреева, Ф. Г. Унгер; Томский государственный университет, Институт химии нефти СО РАН // Самара.
|
| 128 |
|
Комплексные присадки для парафинистых нефтей / И. В. Прозорова, Ю. В. Лоскутова, Н. В. Юдина; Институт химии нефти СО РАН // Самара.
|
| 129 |
|
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) // .
|
| 130 |
|
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) // .
|