Showing 1 - 20 results of 58 for search '"органические полимеры"', query time: 0.59s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Conference

    Contributors: Потапов, Андрей Сергеевич

    File Description: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, Томск, 16-19 мая 2022 г. Т. 1; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72400

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; № 1 (2013); 48-52 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; № 1 (2013); 48-52 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2013-1

    Relation: Chen, I. H. Fabrication and characterization of magnetic cobalt ferrite/polyacrylonitrile and cobalt ferrite/carbon nanofibers by electrospinning / I. H. Chen, C. C. Wang, C. Y. Chen // Carbon. – 2010. – V. 48. – P. 604—611.; Аль-Хадрами, И. С. Исследование электропроводности ИК-пиролизованного медьсодержащего полиакрилонитрила / И. С. Аль-Хадрами, А. Н. Королев, Л. М. Земцов, Г. П. Карпачева, Т. В. Семенистая // Изв. вузов. Материалы электрон. техники. – 2008. – № 1. – С. 14—17.; Jing, M. Chemical structure evolution and mechanism during Pre-carbonization of PAN-based stabilized fiber in the temperature range of 350—600 – C / M. Jing, C. Wang, Q. Wang, Y. Bai, B. Zhu // Polymer Degradation and Stability. – 2007. – V. 92. – P. 1737—1742.; Zefirov, N. S. Fragmental approach in QSPR / N. S. Zefirov, V. A. Palyulin // J. Chem. Inf. Comput. Sci. – 2002. – V. 42, N 5. – P. 1112—1122.; Жохова, Н. И. Фрагментные дескрипторы в QSPR: применение для расчета магнитной восприимчивости / Н. И. Жохова, И. И. Баскин, В. А. Палюлин, А. Н. Зефиров, Н. С. Зефиров // Журн. структурной химии. – 2004. – Т. 45, № 4. – С. 660—669.; Аль-Хадрами, И. С. Исследование газочувствительных свойств медьсодержащего полиакрилонитрила / И. С. АльХадрами, А. Н. Королев, Т. В. Семенистая, Т. Н. Назарова, В. В. Петров // Изв. вузов. Электроника. – 2008. – № 1. – С. 20—25.; Химмельблау, Д. Анализ процессов статистическими методами / Д. Химмельблау. – М. : Мир, 1973. – 957 с.; Коноваленко, С. П. Прогнозирование гидрофобных свойств биофармацевтических препаратов / С. П. Коноваленко, П. П. Исаев // Изв. ЮФУ. Техн. науки. Темат. вып. Медицинские информационные системы. – 2010. – № 9. – С. 131—135.; Королев, А. Н. Нанокомпозитные пленки медьсодержащего полиакрилонирила: состав, структура, морфология поверхности / А. Н. Королев, Т. В. Семенистая, И. С. Аль-драми, Т. П. Логинова, M. Брунс // Перспективные материалы. – 2010. – № 5. – С. 52—56.; Коноваленко, С. П. Разработка технологии изготовления газочувствительных элементов сенсора диоксида азота и хлора на основе пленок кобальтсодержащего полиакрилонитрила / С. П. Коноваленко, Т. А. Бедная, Т. В. Семенистая // Материалы 14-й научной молодежной школы «Физика и технология микро- и наносистем». – СПб, 2011. – С. 67.; Макеева, Н. А. Прогнозирование величины отклика на диоксид азота газочувствительного материала на основе полиакрилонитрила с помощью методов теории самоорганизации / Н. А. Макеева, Пин Лу, В. А. Иванец, Т. В. Семенистая, Н. К. Плуготаренко, А. Н. Королев // Изв. ЮФУ. Техн. науки. – 2011. – Т. 117, № 4. – С. 149—156.; Ковальчук, Е. П. Электросинтез полимеров на поверхности металлов / Е. П. Ковальчук, Е. И. Аксиментьева, А. П. Томилов. – М. : Химия, 1991. – 224 с.; Земцов, Л. М. Химические превращения полиакрилонитрила под действием некогерентного инфракрасного излучения / Л. М. Земцов, Г. П. Карпачева // Высокомолекул. соед. – 1994.; https://met.misis.ru/jour/article/view/47

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; № 2 (2014); 116-121 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; № 2 (2014); 116-121 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2014-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/131/124; Петров, В. В. Исследование физико−химических и электрофизических свойств, газочувствительных характеристик нанокомпозитных пленок состава SiO2—SnOx—CuOy / В. В. Петров, Т. Н. Назарова, Н. Ф. Копылова, О. В. Заблуда, И. Кисилев, М. Брунс // Нано− и микросистемная техника. − 2010. − No 8. − C. 15—21.; Петров, В. В. Формирование тонких газочувствительных оксидных пленок смешанного состава, легированных серебром / В. В. Петров, Т. Н. Назарова, А. Н. Королев, А. Т. Козаков, Н. К. Плуготаренко // ФизХОМ. − 2005. − No 3. − С. 58—62.; Аль−Хадрами, И. С. Исследование газочувствительных свойств медьсодержащего полиакрилонитрила / И. С. Аль−Хадрами, А. Н. Королев, Т. В. Семенистая, Т. Н. Назарова, В. В. Петров // Изв. вузов. Электроника. − 2008. − No 1. − С. 20—25.; Waghuley, S. A. Application of chemically synthesized conducting polymer−polypyrrole as a carbon dioxide gas sensor / S. A. Waghuley,S.M.Yenorkar,S.S.Yawale,S.P.Yawale//Sensors and Actuators B. − 2008. − V. 128. − P. 366—373.; Semenistaya, T. V. Nanocomposite of Ag−polyacrylonitryle as a selective chlorine sensor / T. V. Semenistaya, V. V. Petrov, P. Lu // Adv. Mater. Res. − 2013. − V. 804. − P. 135—140.; Бедная, Т. А. Влияние модифицирующих добавок на газочувствительность нанокомпозитных материалов на основе полиакрилонитрила / Т. А. Бедная, С. П. Коноваленко, Т. В. Семенистая, А. Н. Королев // Перспективные материалы. − 2012. −No 5.−С.39—44.; Бедная, Т. А. Газочувствительные элементы сенсора диоксида азота и хлора на основе кобальтсодержащего полиакрилонитрила / Т. А. Бедная, С. П. Коноваленко, Т. В. Семенистая, В. В. Петров, А. Н. Королев // Изв. вузов. Электроника. − 2012. − No 4(96). − С. 66—71.; Тугов, И. И. Химия и физика полимеров / И. И. Тугов, Г. И. Кострыкина. − М. : Химия, 1989. − 432 с.; Jing, M. Chemical structure evolution and mechanism during pre−carbonization of PAN−based stabilized fiber in the temperature range of 350—600 °C / M. Jing, C. Wang, Q. Wang, Y. Bai, B. Zhu // Polymer Degradation and Stability. − 2007. − V. 92. − P. 1737—1742.; Инокути, Х. Электропроводность органических полупроводников / Х. Инокути, Х. Акамату. − М. : Изд−во иностр. лит−ры, 1963. − 214 с.; Аль−Хадрами, И. С. Исследование электропроводности ИК−пиролизованного медьсодержащего полиакрилонитрила / И. С. Аль−Хадрами, А. Н. Королев, Л. М. Земцов, Г. П. Карпачева, Т. В. Семенистая // Изв. вузов. Материалы электрон. техники. 2008. − No 1. − С. 14—17.; Zefirov, N. S. Fragmental Approach in QSPR / N. S. Zefirov, V. A. Palyulin // J. Chem. Inf. Comput. Sci. − 2002. − V. 42, N 5. − P. 1112—1122.; Жохова, Н. И. Фрагментные дескрипторы в QSPR: применение для расчета магнитной восприимчивости / Н. И. Жохова, И. И. Баскин, В. А. Палюлин, А. Н. Зефиров, Н. С. Зефиров // Журн. структурной химии. − 2004. − Т. 45, No 4. − С. 660—669.; Земцов,Л.М.Химическиепревращенияполиакрилонитрила под действием некогерентного инфракрасного излучения / Л. М. Земцов, Г. П. Карпачева // Высокомолекул. соед. − 1994. −Т.36,No6.−С.919—924.; Аппельт, Г. Введение в методы микроскопического исследования / Г. Аппельт. − М. : Медгиз. 1959. − 425 с.; Аль−ХадрамиИ.С.Разработкатехнологииизготовления и исследование сенсорных элементов на основе полиакрилонитрила и соединений меди: дис. . канд. техн. наук. − Таганрог, 2008.; Лу, П. Получение чувствительных элементов сенсоров газов на основе пленок полиакрилонитрила и серебросодержащего полиакрилонитрила и определение их характеристик / П. Лу, Ю. А. Горбатенко, Т. В. Семенистая, Е. В. Воробьев, А. Н. Королев // Нано− и микросистемная техника. − 2011. − No 9. − С. 5—12.; Химмельблау, Д. Анализ процессов статистическими методами / Д. Химмельблау. − М. : Мир, 1973. − 958 с.; https://met.misis.ru/jour/article/view/131

  18. 18
  19. 19
  20. 20