Showing 1 - 20 results of 438 for search '"ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ"', query time: 1.31s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 3 (2025); 103-112 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 3 (2025); 103-112 ; 1608-8298

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2617/2133; Бабарицкий Л. И., Деминский М. А., Демкин С. А., Животов В. К. Эффект плазменного катализа при разложении метана // Химия высоких энергий. – 1999. – Т. 33. – № 1. – С. 49-56.; A. M. Ghorbanzadeh and N. S. Matin. Methane Conversion to Hydrogen and Higher Hydrocarbons by Double Pulsed Glow Discharge // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2005.; S. L. Yao, E. Suzuki, N. Meng and A. Nakayama. A high-efficiency reactor for the Pulsed Plasma Conversion of Methane. – Japan, 2000.; R. K. Janev, D. Reiter // Phys. Plasmas. – 9(9): (2002);4071-4081.; Шарапов Н. А., Чуканов В. И., Дистанов Р. Р., Козлов Н. П., Пекшев А. В., Хоменко В. А., Вагапов А. Б., Дусалиева Р. Р. Исследование воздушного плазмохимического реактора для нового медицинского аппарата // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2013. – Вып. 10. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/plasma/1028.html (дата обращения 02. 09. 2024).; L. Bromberg, D. R. Cohn, A. Rabinovich, J. E. Surma, J. Verden. Compact plasmatron-boosted hydrogen generation technology for vehicular apphcation // International Journal of Hydrogen Energy. – 24 (1999):341-350.; K. Iskenderova, P. Porshev, A. Gutsol, A. Saveliev, A. Fridman, L. Kennedy, T. Rufael. «Methane conversion into syn-gas in gliding arc discharge». Proc. of 15sup>th International Symposium on Plasma Chemistry. – 2001, Orleans, p. 2849.; В. Д. Русанов, К. Этьеван, А. И. Бабарицкий и др. Эффект плазменного катализа на примере диссоциации метана на водород и углерод // ДАН. – 1997, т. 354, № 2, с. 213-215.; С. В. Потехин, Б. В. Потанкин, М. А. Деминский и др. Эффект плазменного катализа при разложении метана // ХВЭ. – 1997, т. 33, № 1, с. 59-66.; A. Lemoine, J. Jurewicz. Fuel synthesis for fuel oxide fuel cells by plasma spouted bed gasification. 15sup>th International Symposium on Plasma Chemistry. – Vol. 7, p. 2873; Л. C. Полак, А. А. Овсянников, Д. И. Словенецкий, Ф. Б. Вурзель. Теоретическая и прикладная плазмохимия. – М.: Наука, 1975.; Кобзев Ю. Н. Пути повышения эффективности использования газообразного топлива в энергетике и промышленности. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук. – М. 1989.; В. Д. Русанов, А. А. Фридман. Физика химически активной плазмы. – М.: Наука, 1984.; Е. Баранов. Исследование неравновесных плазмохимических систем конверсии метана в сложные углеводороды. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – М.: 2003.; Н. Gladish Hydroc. Proc. Pet. Ref. – 1952. – Vol. 41, № 6 (159).; Chem. Week. – 1964. – Vol. 94, № 3, p. 65.; D. A. Maniero, P. F. Kienast. Westinghouse Eng. – 1966. – Vol. 26, № 3, р. 66.; Жоров Ю. М. Кинетика промышленных органических реакций. – М: Химия, 1989.; Демкин С. А., Нестер С. А. Эффект повышения энергетической эффективности процесса конверсии метана в ацетилен в СВЧ разряде умеренного давления. – М: Препринт ИАЭ-5253/13, 1990.; Малышев В. И. Введение в экспериментальную спектроскопию. – М.: Наука. – 1979, 474 с.; Демкин С. А. Экспериментальное исследование конверсии углеводородов в неравновесном СВЧ-разряде. – М: Автореферат диссертации к. ф.-м. н., 1998.; Plasma Reformer Fuel Cell System for Decentralized Power Applications by L. Bromberg et. al. // International Journal of Hydrogen Energy. – 1997. – Vol. 22, No. 1, pp. 83-94.; A. Czernichowski, T. Czech, J. Miczeraczyk. Proc. of the First Int. Conf. on Adv. Oxidation Tech., London, Ontario, 1995, 246.; Czernichowski A. «Glidarc I Assisted Partial Oxidation of Gaseous Hydrocarbons». Proc. of 14sup>th International Symposium on Plasma Chemistry, 2-6 August 1999, Prague.; В. Д. Русанов, А. И. Бабарицкий, Е. Н. Герасимов, В. К. Животов, Б. В. Потапкин, Р. В. Смирнов. Энергия электронов в импульсном псевдокоронном микроволновом разряде в процессе плазменного катализа // ДАН. – 1999, т. 366, № 3, с. 323.; А. И. Бабарицкий, Е. Н. Герасимов, С. А. Демкин, В. К. Животов, А. А. Книжник, Б. В. Потапкин, В. Д. Русанов, Е. И. Рязанцев, Р. В. Смирнов, Г. В. Шолин. Импульсно-периодический СВЧ-разряд как катализатор химической реакции // ЖТФ. – 2000, т. 70, № 11, с. 36-41.; А. И. Бабарицкий, И. Е. Баранов, С. А. Дёмкин, В. К. Животов, Б. В. Потапкин, В. Д. Русанов, Е. И. Рязанцев, К. Этьеван. Плазменный катализ процессов конверсии углеводородов // ХВЭ. – 1999, т. 33, № 6, с. 458-463.; В. Potapkin, A. Babaritski, М. Deminski, V. Zhivotov, R. Smirnov, V. Rusanov. Plasma catalysis of hydrocarbon reactions in pulse microwave discharge. AIAA 99-3570 (American Institute of Aeronautics and Astronauts).; M. Deminski, V. Zhivotov, B. Potapkin, V. Rusanov. Plasma Assisted production of hydrogen from hydrocarbons. Proc. of 15sup>th International Symposium on Plasma Chemistry, Orleans, 2001, Prague.; H. Tanaka, K. Sata. Combastion and Flame. – 1999, vol. 118, № 3, pр. 317-508.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2617

  3. 3
    Academic Journal

    Contributors: The field research was carried out at the expense of the RSF grant no. 19-77-30004, the processing of network observation data was carried out within the framework of the Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation project no. 075-15-2025-008., Полевые исследования выполнены за счет гранта РНФ № 19-77-30004, обработка данных сетевых наблюдений — в рамках Проекта Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 075-15-2025-008.

    Source: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 6 (2024); 893-901 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 6 (2024); 893-901 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    File Description: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2839/1880; Лопатин Г.В. Наносы рек СССР (Образование и перенос). Географгиз, 1952.; Чалов С.Р., Ефимов В.А. Механический состав взвешенных наносов: классификации, характеристики, пространственная изменчивость // Вестн. МГУ. Серия 5. География. 2021. Вып. 5. С. 91–103.; Чалов С., Платонов В., Морейдо В., Самохин М., Ярынич Ю., Коршунова Н., Болгов М., Касимов Н. Реакция водного стока малой городской реки на экстремальные дождевые осадки на территории Москвы в 2020 и 2021 гг. // Метеорология и Гидрология. 2023. Вып. 2. С. 69–79. https://doi.org/10.52002/0130-2906-2023-2-69-79; Чалов С.Р., Цыпленков А.С. Роль крупномасштабной турбулентности в изменении мутности речных вод // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6. География. 2020. Вып. 3. С. 34–46.; Bouchez J., Gaillardet J., France-Lanord C., Maurice L., Dutra-Maia P. Grain size control of river suspended sediment geochemistry: Clues from Amazon River depth profiles // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2011. Vol. 12. № 3. Q03008. https://doi.org/10.1029/2010GC003380; Chalov S., Moreido V., Sharapova E., Efimova L., Efimov V., Lychagin M., Kasimov N. Hydrodynamic Controls of Particulate Metals Partitioning Along the Lower Selenga River — Main Tributary of The Lake Baikal // Water. 2020. Vol. 12. № 5. 1345 p. https://doi.org/10.3390/w12051345; Felix D., Albayrak I., Boes R.M. In-situ investigation on real-time suspended sediment measurement techniques: Turbidimetry, acoustic attenuation, laser diffraction (LISST) and vibrating tube densimetry // Int. J. of Sediment Res. 2018. Vol. 33. № 1. P. 3–17. https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2017.11.003; Gao J.H., Jia J., Wang Y.P., Yang Y., Li J., Bai F., Zou X., Gao S. Variations in quantity, composition and grain size of Changjiang sediment discharging into the sea in response to human activities // Hydrology and Earth System Sci. 2015. Vol. 19. P. 645–655. https://doi.org/10.5194/hess-19-645-2015; Guy P.H. Fluvial sediment concepts / U.S. Geological Survey. 1970. Book 3. Vol. 55.; Lupker M., France-Lanord C., Lavé J., Bouchez J., Galy V., Métivier F., Gaillardet J., Lartiges B., Mugnier J.L. A Rouse-based method to integrate the chemical composition of river sediments: Application to the Ganga basin // J. of Geophysical Res.: Earth Surface. 2011. Vol. 116. № F04012. https://doi.org/10.1029/2010JF001947; Reid L.M., Dunne T. Sediment budgets as an organizing framework in fluvial geomorphology // In Tools in Fluvial Geomorphology. 2016. P. 357–380. https://doi.org/10.1002/9781118648551.ch16; Sidorchuk A.Y. High-frequency variability of aggregate transport under water erosion of well-structured soils // Eurasian Soil Sci. 2009. Vol. 42. № 5. P. 543–552. https://doi.org/10.1134/s106422930905010X; Sokolov D.I., et al. Impact of Mozhaysk dam on the Moscow river sediment transport // Geography. Environment. Sustainability. 2020. Vol. 13. № 4.; Syvitski J.P. M., Milliman J.D. Geology, geography, and humans battle for dominance over the delivery of fluvial sediment to the coastal ocean // J. of Geology. 2007. Vol. 115. P. 1–19.; Szupiany R.N., Lopez Weibel C., Guerrero M., Latosinski F., Wood M., Dominguez Ruben L., Oberg K. Estimating sand concentrations using ADCP-based acoustic inversion in a large fluvial system characterized by bi-modal suspended-sediment distributions // Earth Surface Processes and Landforms. 2019. Vol. 44. № 6. P. 1295–1308. doi:10.1002/esp.4572; Xu J. Grain-size characteristics of suspended sediment in the Yellow River, China // Catena. 2000. Vol. 38. № 3. P. 243–263. https://doi.org/10.1016/s0341–8162(99)00070–3; Zhao L., Boufadel M.C., King T., Robinson B., Conmy R., Lee K. Impact of particle concentration and out-ofrange sizes on the measurements of the LISST // Measurement Science and Technology. 2018. Vol. 29. № 5.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2839

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5 № 5 (113) (2021): Прикладна фізика; 30-38
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5 № 5 (113) (2021): Прикладная физика; 30-38
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 5 No. 5 (113) (2021): Applied physics; 30-38

    File Description: application/pdf

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Сучасні інформаційні системи, Vol 4, Iss 1 (2020)
    Сучасні інформаційні системи; Том 4 № 1 (2020): Сучасні інформаційні системи; 140-145
    Advanced Information Systems; Vol. 4 No. 1 (2020): Advanced Information Systems; 140-145
    Современные информационные системы-Sučasnì ìnformacìjnì sistemi; Том 4 № 1 (2020): Современные информационные системы; 140-145

    File Description: application/pdf

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Source: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 2 (2019): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 10-16
    Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 2 (2019): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 10-16
    Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; № 2 (2019): NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"; 10-16

    File Description: application/pdf

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Source: Clinical anatomy and operative surgery; Vol. 5 No. 4 (2006); 77-79
    Клиническая анатомия и оперативная хирургия; Том 5 № 4 (2006); 77-79
    Клінічна анатомія та оперативна хірургія; Том 5 № 4 (2006); 77-79

    File Description: application/pdf

  20. 20