Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 1.879 για την αναζήτηση '"ПОВЕРХНОСТНАЯ"', χρόνος αναζήτησης: 1,42δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 1(136) (2025): Vestnik of Brest State Technical University; 83-89
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 1(136) (2025): Вестник Брестского государственного технического университета; 83-89

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 1(136) (2025): Vestnik of Brest State Technical University; 65-70
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 1(136) (2025): Вестник Брестского государственного технического университета; 65-70

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Agricultural Machinery and Technologies; Том 19, № 1 (2025); 4-12 ; Сельскохозяйственные машины и технологии; Том 19, № 1 (2025); 4-12 ; 2073-7599

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vimsmit.com/jour/article/view/635/557; Арютов Б.А., Новожилов А.И., Пасин А.В., Соколов С.А. Повышение эффективности производственных процессов в растениеводстве // Техника в сельском хозяйстве. 2007. N6. С. 50-51. EDN: IISBEZ.; Бартенев И.И., Подвигина О.А., Гаврин Д.С., Подосинников И.В. Способы предпосевной подготовки семян и методика их моделирования // Лесотехнический журнал. 2018. Т. 8. N4(32). С. 199-207. DOI:10.12737/article_5c1a3235d34735.47391674.; Волхонов М.С. Мамаева И.А., Беляков М.М. Классификация и определение эффективности известных способов предпосевной обработки семян // Вестник НГИЭИ. 2022. N8(135). С. 7-19. DOI:10.24412/2227-9407-2022-8-7-19.; Касьяненко А.В., Краснов И.Н. Совершенствование технологии подготовки семян зерновых к озимому посеву в условиях аридизации климата // Вестник аграрной науки Дона. 2017. N3 (39).С. 42-47. EDN: ZVHYOD.; Chatterjee N., Sankar A., Singh R. K. et al. On-farm seed priming interventions in agronomic crops. Acta Agriculturae Slovenica. 2018. Vol. 111. N3. 715-735. DOI:10.14720/aas.2018.111.3.19.; Янченко А.В., Бухаров А.Ф., Федосов А.Ю. Прайминг – инновационное развитие методологии подготовки семян к посеву (обзор) // Овощи России. 2023. N 5. С. 2836. DOI:10.18619/2072-9146-2023-5-28-36.; Касьяненко А.В., Краснов И.Н., Кравченко И.А. и др. Подготовка семян к озимому посеву в засушливых условиях на агрегатах типа ЗАВ // Сельский механизатор. 2020. N5-6. С. 37-38. EDN: ORGBBT.; Shihab M.O., Hamza J.H. Seed priming of sorghum cultivars by gibberellic and salicylic acids to improve seedling growth under irrigation with saline water. Journal of Plant Nutrition. 2020. N43:13. 1951-1967. DOI:10.1080/01904167.2020.1766066.; Sagvand M., Esfahani M.N., Hadi F. Pre-sowing enrichment of Echinacea angustifolia seeds with macronutrients improved germination performance and early seedling growth via stimulating the metabolism of reserves. Industrial Crops and Products. 2022. Vol. 188. Part A. 115614. DOI:10.1016/j.indcrop.2022.115614.; Краснов И.Н., Кравченко И.А., Касьяненко А.В., Хронюк В.Б. Влияние влагозащитной обработки насыщенных водой семян на рост и развитие ячменя // Вестник аграрной науки Дона. 2023. Т. 16. N2(62). С. 17-26. DOI:10.55618/20756704_2023_16_2_17-26.; Киприянов Ф.А., Савиных П.А. Выявление особенностей предпосевного увлажнения семян кукурузы // Вестник АПК Верхневолжья. 2022. N4(60). С. 61-67. DOI:10.35694/YARCX.2022.60.4.007.; Крючин, Н.П., Петров А.М., Артамонова О.А. Разработка технологии предпосевной подготовки семян бобовых трав // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. N5(73). С. 99-102. EDN: YNDPID.; Krasnov I.N., Kravchenko I.A., Miroshnikova V.V., Tolstoukhova T.N. The sowing of grain crops in dry conditions. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2017. Vol. 8. N4. 957-963. EDN: XMMEQX.; Лящева Л.В. Влияние высушивания намоченных и проросших семян в воде и в регуляторах роста на посевные качества и урожайность моркови // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2007. N9(177). С. 35-40. EDN: ICAASV.; Краснов И.Н., Касьяненко А.В., Аришин Ю.И. и др. Совершенствование процессов наружной сушки насыщенных водой семян и нанесения на них влагозащитного покрытия // Вестник аграрной науки Дона. 2022. Т. 15. N2(58). С. 53-61. DOI:10.55618/20756704_2022_15_2_53–61.; Киприянов Ф.А. Инженерно-технические решения для повышения эффективности предпосевного увлажнения семян // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2023. N12(230). С. 88-95. DOI:10.53083/1996-4277-2023-230-12-88-95.; Забродин В.П., Суханова М.В Анализ процессов взаимодействия семян с рабочими органами машин предпосевной обработки циклического действия // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2019. Т. 13. N5. С. 63-68. DOI:10.22314/2073-7599-2019-13-5-63-68.; Суханова М.В., Забродин В.П. Сравнительный анализ воздействия поверхности различной жесткости рабочих органов сельскохозяйственной техники на твердую частицу сыпучего тела // Вестник аграрной науки Дона. 2017. N2(38). С. 19-22. EDN: ZVKCYR.; Ценч Ю.С., Годлевская Е.В. Математическое моделирование как инструмент проектирования сельскохозяйственных машин и агрегатов (применительно к истории развития научной школы Южного Урала) // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023. Т. 17. N2. С. 4-12. DOI:10.22314/2073-7599-2023-17-2-4-12.; Зубина В.А., Годжаев Т.З. Сравнительный анализ методов решений оптимизационных задач для сельскохозяйственного машиностроения // Агроинженерия. 2023. Т. 25.N1. С. 11-16. DOI:10.26897/2687-1149-2023-1-11-16.; https://www.vimsmit.com/jour/article/view/635

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 60, № 4 (2024); 335-343 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 60, № 4 (2024); 335-343 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2024-60-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/814/622; Polo, J. Electromagnetic Surface Waves: A Modern Perspective / J. Polo, T. Mackay, A. Lakhtakia. – Newnes, 2013. – 293 p. https://doi.org/10.1016/c2011-0-07510-5; Optical coherence and electromagnetic surface waves / Y. Chen [et al.] // Progress in Optics. – Elsevier, 2020. – Vol. 65. – P. 105–172. https://doi.org/10.1016/bs.po.2019.11.001; Bertolotti, M. Evanescent Waves in Optics: An Introduction to Plasmonics / M. Bertolotti, C. Sibilia, A. M. Guzman. – Cham: Springer, 2017. – 259 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61261-4_2; Near-Field Optics and Surface Plasmon Polaritons / ed. S. Kawata. – Berlin: Springer, 2001. – 214 p. https://doi.org/10.1007/3-540-44552-8; Exciting surface plasmon polaritons in the Kretschmann configuration by a light beam / A. P. Vinogradov [et al.] // Phys. Rev. B. – 2018. – Vol. 97, №. 23. – Art. ID 235407. https://doi.org/10.1103/physrevb.97.235407; Simovski, C. An Introduction to Metamaterials and Nanophotonics / C. Simovski, S. Tretyakov. – Cambridge University Press, 2020. – 338 p. https://doi.org/10.1017/9781108610735; Sub-diffraction-limited optical imaging with a silver superlens / N. Fang [et al.] // Science. – 2005. – Vol. 308, № 5721. – P. 534–537. https://doi.org/10.1126/science.1108759; Plasmonic nanolithography / W. Srituravanich [et al.] // Nano Lett. – 2004. – Vol. 4, № 6. – P. 1085–1088. https://doi.org/10.1021/nl049573q; High-speed parallel plasmonic direct-writing nanolithography using metasurface-based plasmonic lens / Hu Yueqiang [et al.] // Engineering. – 2001. – Vol. 7, № 11. – P. 1623–1630. https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.08.019; Wang, J. Thin metal superlens imaging in nanolithography / J. Wang, Y. Sheng // Int. J. Opt. – Vol. 2019. – Art. ID 6513836. https://doi.org/10.1155/2019/6513836; Plasmonic structures, materials and lenses for optical lithography beyond the diffraction limit: a review / C. Wang [et al.] // Micromachines. – 2016. – Vol. 7, № 7. – Art. ID 118. https://doi.org/10.3390/mi7070118; Mehrotra, P. A detailed study of resonance-assisted evanescent interference lithography to create high aspect ratio, super-resolved structures / P. Mehrotra, C. A. Mack, R. J. Blaikie // Opt. Express. – 2013. – Vol. 21, № 11. – P. 13170–13725. https://doi.org/10.1364/oe.21.013710; Plasmonic nano lithography with a high scan speed contact probe / Y. Kim [et al.] // Opt. Express. – 2009. – Vol. 17, № 22. – P. 19476–19485. https://doi.org/10.1364/oe.17.019476; Plasmonic lithography for fabricating nanoimprint masters with multi-scale patterns / H. Jung [et al.] // J. Micromech. Microeng. – 2015. – Vol. 25, № 5. – Art. ID 055004. http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/25/5/055004; Experimental demonstration of line-width modulation in plasmonic lithography using a solid immersion lensbased active nano-gap control / W. S. Lee [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2015. – Vol. 106, № 5. – Art. ID 051111. https://doi.org/10.1063/1.4907653; High-speed plasmonic nanolithography with a solid immersion lens-based plasmonic optical head / T. Kim [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2012. – Vol. 101, № 16. – Art. ID 161109. https://doi.org/10.1063/1.4760263; Large-area surface-plasmon polariton interference lithography / X. Guo [et al.] // Opt. Lett. – 2006. – Vol. 31, № 17. – P. 2613–2615. https://doi.org/10.1364/OL.31.002613; Bendickson, J. M. Analytic expressions for the electromagnetic mode density in finite, one-dimensional, photonic band-gap structures / J. M. Bendickson, J. P. Dowling, M. Scalora // Phys. Rev. E. – 1996. – Vol. 53. – P. 4107–4121. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.53.4107; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/814

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20