| 131 |
|
Конструкционные нанокристаллические материалы: научные основы и приложения / К. Коч, И. Овидько, С. Сил, С. Вепрек; пер. с англ. под ред. М. Ю. Гуткина. — Москва: Физматлит, 2012. — 447 с.: ил.; 22 см. — Предм. указ.: с. 444-447. — ISBN 978-5-9221-1395-3: 495.00 р.
В предлагаемой читателю книге известных авторов: профессора Карал К. Коча (США), доктора физико-математических наук Ильи Овидько (Россия), профессора Судипты Сила (СШЩА) и профессора Стэна Вепрека (ФРГ) на теоретическом и прикладном уровнях излагаются фундаментальные основы нанотехнологических процессов и структурных состояний объемных наноматериалов, нанокомпозитов и покрытий. В книге рассматриваются области применения массивных наноматериалов в несущих конструкциях, анализируется стабильность нанокристаллических микроструктур и описываются методы, используемые для изучения их строения. Исследованы закономерности и особенности изменения механических и функциональных свойств наноматериалов и возможных областях применения. Представляются теоретические модели структур нанокристаллических материалов и обсуждаются механизмы их поведения при различных видах нагружения. Книга, содержащая новейшие сведения о свойствах наноматериалов, проблемах и х освоения и перспективах решения, несомненно, полезна студентам, аспирантам, ученым и инженерам, занимающихся разработкой и использованием наноматериалов в различных областях техники.
|
| 132 |
|
Фундаментальные основы механической активации, механосинтеза и механохимических технологий = Fundamental bases of mechanical activation, mechanosynthesis and mechanochemical technologies / В. В. Болдырев [и др.] ; отв. ред. Е. Г. Аввакумов, рец.: Н. П. Коцупало, В. А. Полубояров, Ю. М. Юхин; Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск), Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН (Новосибирск), Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН (Новосибирск), Институт химии и химической технологии СО РАН (Красноярск), Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск), Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН (Иркутск), Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН (Новосибирск), Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН (Томск), Институт проблем нефти и газа СО РАН (Якутск). — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. — 342 с.: ил. — (Интеграционные проекты СО РАН / гл. ред. акад. В. М. Фомин). — Авт. указаны на обороте тит. л.; Работа выпонена в рамках интеграционного проекта №4.3 "Фундаментальные основы механической активации, механосинтеза и механохимических технологий". — Библиогр.: с. 300-338. — ISBN 978-5-7692-1063-1: 10.00 р.
В монографии обобщены результаты многолетних исследований по изучению природы механохимических процессов в неорганических и органических твердых веществах, протекающих при воздействии высокоэнергетического измельчения и высоких давлений в специально созданных аппаратах. Приведены результаты исследований изменения структуры, электронных и магнитных свойств и реакционной способности твердых тел под влиянием механической активации и высоких гидростатических давлений и сдвиговых деформаций, процессов образования новых и разупорядоченных фаз в практически важных неорганических и органически (лекарственных) веществах. Предложен метод регулирования указанных изменений путем изменения механических нагрузок и введения гетерогенных добавок. Исследования закономерности и механизмы протекания механохимических реакций, в частности, новая математическая модель таких реакций и возможные механизмы реакций синтеза из смесей гидратированных оксидов. Предложены новые, нетрадиционные и высокоэффективные методы синтеза, приоритет в разработке которых принадлежит сотрудника СО РАН. Созданы основы для решения многих практических задач. В частности, для получения катодных и анодных материалов для литиевых аккумуляторов, интенсификации процессов аккумулирования водорода, получения метастабильных состояний лекарственных препаратов, для получения нанодисперсных систем с использованием оксидных материалов и наноферромагнетиков, для синтеза бороводородных соединений, получения композитных материалов, включающих органические системы с неорганическими наполнителями, использования механохимических методов при синтезе катализаторов. Рассмотрены современны тенденции в развитии измельчительно-активирующей техники для целей активации и перспективы ее применения для переработки природного и техногенного сырья. Описаны созданные в рамках проекта новые измельчительно-активирующие аппараты и приведены экспериментальные данные, показывающие их преимущества перед известными аппаратами. Монография предназначена для специалистов в области химической технологии и прикладного материаловедения, для научных и инженерно-технических работников, аспирантов и студентов химических и химико-технологических факультетов вузов.
|
| 133 |
|
Температурные напряжения и образование межфазных слоев в композитах: научное издание / Б. А. Люкшин, П. А. Люкшин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Обсуждаются методика и результаты численного анализа внутренних напряжений и деформаций в дисперсно-наполненном полимерном материале при изменении его температуры, когда матрица и включения имеют различные теплофизические свойства. Пространственно-временные распределения температуры определяют постановку задач на мезоуровне, где рассматривается представительный объем (мезообъем) материала как матрица с относительно небольшим числом включений. Анализ детального распределения напряжений и деформаций в окрестности включения позволяет сформулировать утверждение, что одной из причин образования межфазного слоя на границе "матрица-включение" могут служить возникающие особенности напряженно-деформированного состояния. Этим же обстоятельством можно объяснить существенные расхождения получаемых теоретических макрохарактеристик высоконаполненного полимерного композитного материала с их экспериментально полученными значениями.
|
| 134 |
|
Пластмассы со специальными свойствами: сборник научных трудов / под общ. ред. Н. А. Лаврова; [сост. И. В. Никитина]. — Санкт-Петербург: Профессия, 2011. — 343 с.: ил., граф.; 24 см. — Авт. указ.: с. 339-343. — ISBN 978-5-91884-032-0: 750.00 р.
Сборник научных трудов содержит статьи, посвященные современным проблемам химии полимеров, созданию новых полимерных материалов со специальными свойствами, новым направлениям переработки пластмасс. Публикуемые материалы представлены на международную научную конференцию "Пластмассы со специальными свойствам", посвященную 90-летию доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Анатолия Федоровича Николаева. Материалы сборника будут интересны научным работникам и аспирантам, проводящим исследования в области радикальной и ионной полимеризации и сополимеризации, модификации полимеров, изучающим кинетику полимеризационных процессов, создающим полимеры со специальными свойствами, занимающимся переработкой полимерных материалов. Сборник может быть использован в учебном процессе в высших учебных заведениях как дополнительное пособие при изучении специальных дисциплин, предусмотренных программой подготовки специалистов по полимерным специальностям, в частности, по специальности 24.05.01 "Химическая технология высокомолекулярных соединений". Он будет полезен также при изучении дисциплин "Химия и физика полимеров", "Высокомолекулярные соединения", "Технология пластмасс", "Пластмассы со специальными свойствами" и др., при подготовке бакалавров и магистров по направлениям 240100 "Химическая технология" и 010100 "Химия", при написании студентами выпускных квалификационных работ.
|
| 135 |
|
Structural Fracture Scales in Shock-Loaded Epoxy Composites: научное издание / П. Д. Стухляк [et al.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Shock fracture mechanisms of different scales were investigated on epoxy composite materials reinforced with silicon carbide microparticles of different concentrations. It is shown that the high heterogeneity of the epoxy composites at different structural scales is one of the factors responsible for their physical and mechanical properties. Under dynamic loading, the material reveals a developed structural scale hierarchy which provides self-consistent deformation and fracture of the material bulk with the lead of rotational deformation modes. As a result, microcracks develop due to low shear strain limited in addition by reinforcing particles. At the start of a main crack, microscale mechanisms dominate, whereas the propagation of its front is governed by macroscale fracture mechanisms.
|