| 81 |
|
Влияние ингибирующих присадок на состав парафиновых отложений газоконденсата Уренгойского месторождения: научное издание / И. В. Литвинец, И. В. Прозорова; Институт химии нефти СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Определено влияние ингибирующих присадок различной химической природы на состав парафиновых отложений газоконденсата Уренгойского месторождения. Установлено, что наиболее эффективны присадки на основе полиалкилметакрилатов. Применение высокоэффективных присадок приводит к концентрированию высокомолекулярных парафиновых углеводородов и к снижению доли нафтено-ароматических углеводородов в составе осадков.
|
| 82 |
|
Структурные фрагменты, содержащие сульфидные и эфирные связи в молекулах высоко- и низкомолекулярных асфальтенов тяжелой нефти месторождения Усинское: научное издание / В. П. Сергун, Т. В. Чешкова, Т. А. Сагаченко, Р. С. Мин; Институт химии нефти СО РАН (Томск) // М.
Проведен хемолиз эфирных и сульфидных связей в молекулах высоко- и низкомолекулярных асфальтенов тяжелой нефти месторождения Усинское и изучен состав жидких продуктов деструкции. Установлено, что с ядром молекул обеих фракций асфальтенов сульфидными и эферными мостиками связаны алканы, циклоалканы, ароматические углеводороды и гетероорганические соединения. Высокомолекулярные асфальтены усинской нефти характеризуются более высокой долей "серосвязанных" структурных элементов. Соединения, связанные эфирными группами, вносят существенный вклад в структуру низкомолекулярных асфальтенов.
|
| 83 |
|
Углеводороды и ароматические соединения, окклюдированные асфальтенами нефти Крапивинского месторождения: научное издание / В. П. Сергун, Т. В. Чешкова, Е. Ю. Коваленко [и др.]; Институт химии нефти СО РАН (Томск) // Самара.
Изучены состав и распределение углеводородов и гетероорганических соединений, окклюдированных макромолекулами асфальтеновых компонентов метанонафтеновой нефти Крапивинского месторождения. В их составе установлены нормальные и разветвленные алканы, алкены, алкилциклопентаны и алкилциклогексаны, прегнаны и холестаны, хейлантаны и гопаны, моно-, би- и тризамещенные алкилбензолы, нафталины, фенантрены, дибензофураны, бензо- и дибензотиофены, бензо- и дибензокарбазолы.
|
| 84 |
|
Влияние сдвиговой устойчивости кристаллической структуры поликристаллов на механизм их усталостного разрушения на мезомасштабном уровне [Текст] : научное издание / Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск); Сибирский физико-технический институт (Томск) // Новосибирск.
|
| 85 |
|
Исследование формирования динамических вихревых структур при сдвиговом нагружении материалов с системой пор различного масштаба: научное издание / А. И. Дмитриев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
В работе исследуется отклик материала с системой пор различного масштаба на высокоскоростную сдвиговую деформацию. Исследования проведены на основе компьютерного моделирования методом частиц. На атомном уровне это метод молекулярной динамики, на мезомасштабном уровне - метод подвижных клеточных автоматов. Показано, что в процессе деформации такого материала формируются динамические дефекты вихревого типа. Этот процесс характеризуется тремя стадиями. Первая стадия связана с преимущественно ламинарным характером смещений атомов или элементов среды в областях, прилегающих к нагруженным слоям. Особенность второй стадии заключается в формировании согласованного вихреподобного движения атомов и элементов среды в области между порами. При этом наблюдается периодичность формирования и распада вихревого движения. Для атомного уровня период такого процесса составляет порядка нескольких пикосекунд. Для бoльшего масштаба длительность второй стадии и особенности ее проявления определяются свойствами модельного материала. Третья стадия на атомном уровне связана с потерей устойчивости атомной структуры и формированием полос локализованной деформации. Это сопровождается рассогласованием вихревого движения атомов в области между нанопорами. На мезомасштабном уровне третья стадия сопровождается разрушением материала. Полученные результаты могут иметь практическое приложение при анализе поведения материалов, подверженных, например, радиационному облучению в условиях динамического воздействия.
|
| 86 |
|
Эволюция структурно-фазового состояния Ti-6Al-4V в процессе формирования субмикрокристаллической структуры с использованием обратимого легирования водородом: научное издание / Г. П. Грабовецкая [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск. — Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 03-02-16955), ФЦНТП (Гос. контракт № 02.447.11.2002 и Гос. контракт № 02.438.11.7007).
Методами электронно-микроскопического и рентгеноструктурного анализов исследованы особенности эволюции структурно-фазового состояния сплава Ti-6Al-4V в процессе формирования субмикрокристаллической структуры с использованием обратимого легирования водородом. Установлено, что пластическая деформация в двухфазной области при температуре 1023К инициирует в сплаве Ti-6Al-4V-Н полное превращение с образованием фазы, имеющей параметры решетки, отличающиеся от соответствующих для равновесной фазц. Изотермический отжиг такой структуры при температуре дегазации 873К приводит к формированию в сплаве двухфазной субмикрокристаллической структуры с размером зерен 0,3 мкм. Показано, что использование для дегазации деформированного сплава Ti-6Al-4V-Н эффекта неравновесного выхода водорода из металлов в условиях воздействия пучком электронов позволяет сформировать однофазную субмикрокристаллическую структуру и повысить ее дисперсность. Обсуждаются возможные причины наблюдаемых фазовых превращений.
|
| 87 |
|
Атомная и электронная структура поверхности GaAs(001): научное издание / С. Е. Кулькова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт физики металлов УрО РАН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (М.), Kinetic Technologies Ltd // Томск.
В рамках псевдопотенциального подхода изучена атомная и электронная структура четырех структурных реконструкций поверхности GaAs(001) - (4x2), оканчивающейся галлием. Рассчитаны полные, поверхностные и локальные плотности электронных состояний, зонные спектры, относительные поверхностные энергии рассматриваемых структур.
|
| 88 |
|
Атомные механизмы перераспределения напряжений при самосворачивании бислойных наноразмерных кристаллических пленок: научное издание / С. Г. Псахье [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Изучены особенности поведения атомной системы в процессе самосворачивания двухслойных кристаллических пленок, имеющих наноразмеры по толщине. Расчеты проводились на основе метода молекулярной динамики для системы «медь – никель». Межатомное взаимодействие описывалось в рамках метода погруженного атома. Показано, что при самосворачивании в двухслойной кристаллической пленке генерируются вихреобразные упругие смещения атомных групп около ее свободных краев. Генерация таких атомных смещений обусловлена неоднородностью распределения напряжений в пленке, связанной с границей раздела кристаллических слоев из разных химических элементов и с близостью свободных поверхностей на краях моделируемой структуры. Вихревые атомные смещения являются динамическими дефектами. Их генерация является аккомодационным механизмом установления однородного распределения напряжений. В отсутствие сил внешнего сопротивления процесс самосворачивания может представлять слабозатухающие механические колебания краев пленки.
|
| 89 |
|
Керамика с нанокристаллической структурой: перспективные технологии получения и применение: научное издание / С. Н. Кульков, Н. В. Дедов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский химический комбинат (Томск) // C.
|
| 90 |
|
Стадии и масштабы формирования фрактальной структуры при активном растяжении алюминиевого сплава после дробеструйной обработки: научное издание / П. В. Кузнецов, А. А. Оксогоев, И. В. Петракова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|