| 331 |
|
Эволюция структуры и особенности ползучести наноструктурного титана / Л. В. Чернова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 332 |
|
Метод шликерного литья в технологии нанокристаллических порошковых материалов / С. Н. Кульков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский химический комбинат (Северск), Научно-исследовательский конструкторский институт // М.
|
| 333 |
|
Композиционные нановолокнистые материалы для процесса окисления углеводородов / Н. С. Коботаева, Т. С. Скороходова, Е. Е. Сироткина; Институт химии нефти СО РАН // Новосибирск.
Создан композиционный материал на основе нановолокнистого оксигидроксида алюминия, активированного наночастицами металлов (Ag, Co, Fe, Cu). Изучены его каталитические свойства в реакции окисления изопропилбензола. Показано, что оксогидроксид алюминия можно использовать в качестве носителя при создании композиционных материалов. Процесс окисления изопропилбензола в присутствии активированного оксогидроксида алюминия проходит селективно с образованием преимущественно гидропероксида изопропилбензола.
|
| 334 |
|
Адсорбция микроорганизмов и бактериального эндотоксина на модифицированных полимерных волокнах: научное издание / М. И. Лернер [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Описан сорбционный материал на основе ацетилцеллюлозных микроволокон, модифицированных частицами наноструктурного оксигидроксида алюминия и изучена его микробиологическая активность. Приведены данные об эффективности адсорбции микроорганизмов различной морфологии и размера, а также бактериального эндотоксина (БЭ) из водных сред.
|
| 335 |
|
Особенности формирования мезоскопической структуры в материалах с покрытиями при различных схемах нагружения: научное издание / С. В. Панин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // СПб.
|
| 336 |
|
Синтез, закономерности формирования структуры и механические свойства дисперсноупрочненных материалов на основе алюминия: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / С. А. Ворожцов ; науч. рук. С. Н. Кульков, оппоненты: А. П. Савицкий, Б. Б. Овечкин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), НГТУ. — Томск, 2011. — 17 с.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 16-17.
|
| 337 |
|
Исследование и применение керамических материалов из ультрадисперсных порошков, полученных плазмохимическим синтезом: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / С. П. Андриец ; науч. рук. С. Н. Кульков, оппоненты: Ю. П. Шаркеев, В. И. Итин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Томский политехнический университет (Томск). — Томск, 2003. — 21 с.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 20-21.
|
| 338 |
|
Определение вклада зернограничного проскальзывания в общую деформацию ультрамелкозернистых поликристаллов: научное издание / К. В. Иванов, Е. В. Найденкин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Предложена методика определения вклада зернограничного проскальзывания в общую деформацию поликристаллов, в том числе с ультрамелким размером зерна, с использованием растровой электронной микроскопии и сфокусированного ионного пучка. Приведен пример использования методики для определения вклада зернограничного проскальзывания при пластической деформации ультрамелкозернистого алюминия в условиях умеренных гомологических температур.
|
| 339 |
|
Связь электропроводности и износа контакта металлических композитов в условиях трения с токосъемом: научное издание / М. И. Алеутдинова, В. В. Фадин; Институт физики прочности и материаловедения СО АН СССР (Томск) // М.
Осуществлен скользящий электроконтакт композитов, содержащих карбид титана или нержавеющую сталь, или свинец, при плотности тока выше 100 А/см2 без смазки. Получены вольтамперные характеристики контакта этих композитов. Установлено, что интенсивность изнашивания и электропроводность контакта увеличиваются при увеличении тока электроразрядов до начала режима катастрофического изнашивания. Показано, что электропроводность контакта уменьшается при катастрофическом изнашивании, но плотность тока на пятнах фактического контакта увеличивается.
|
| 340 |
|
Кристаллохимия неорганических соединений с пятью анионами. Многообразие структур, возможности синтеза новых соединений, области использования: научное издание / К. С. Александров, Б. В. Безносиков ; отв. ред. С. Д. Кирик; Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН (Красноярск). — Красноярск: ИФ СО РАН, 2010. — 204 с.: ил. — Библиогр.: с. 179-203. — ISBN 978-5-904-603-01-4: 5.00 р.
Публикация посвящена кристаллохимическому анализу структур неорганических соединений, содержащих в общих химических формулах по пять анионов и от одного до четырех катионов. Такие соединения насчитывают много представителей и порядка ста структурных типов. В составах с пятью анионами октаэдры образуют цепочки разной конфигурации и возможно образование плоских октаэдрических блоков. Приводятся результаты прогноза новых соединений 11 структурных типов, который основывается на кристаллохимических закономерностях образования структур. Количество известных соединений может быть увеличено в несколько раз. Среди прогнозируемых новых кристаллов возможны высокопрочные и высокотемпературные материалы на основе титанатов и цирконатов редкоземельных элементов; новые магнитные материалы с необычными характеристиками, галоидные соединения для лазерной техники ИК-диапазона. Монография предназначена для специалистов по кристаллографии, физике и химии твердого тела, материаловедению.
|