Showing 1 - 20 results of 56 for search '"ПОСТОЯННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ"', query time: 0.62s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Report

    Contributors: Бешагина, Евгения Владимировна

    File Description: application/pdf

    Relation: Чайкина Я. И. Совершенствование процессов разделения стойких водонефтяных эмульсий с использованием постоянного магнитного поля : магистерская диссертация / Я. И. Чайкина; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение химической инженерии (ОХИ); науч. рук. Е. В. Бешагина. — Томск, 2023.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75251

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Devices and Methods of Measurements; Том 12, № 1 (2021); 7-12 ; Приборы и методы измерений; Том 12, № 1 (2021); 7-12 ; 2414-0473 ; 2220-9506 ; 10.21122/2220-9506-2021-12-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://pimi.bntu.by/jour/article/view/694/572; Chung D.D.L. Materials for electromagnetic interference shielding. Mater. Chem. Phys., 2020, vol. 255, р. 123587. DOI:10.1016/j.matchemphys.2020.123587; Geetha S., Satheesh Kumar K.K., Chepuri R., Rao K., Vijayan M., Trivedi D.C. EMI shielding: Methods and materials. A review. J. Appl. Polym. Sci., 2009, vol. 112, iss. 4, pp. 2073‒2086. DOI:10.1002/app.29812; Chung D.D.L. Electromagnetic interference shielding effectiveness of carbon materials. Carbon, 2001, vol. 39, iss. 2, pp. 279‒285. DOI:10.1016/S0008-6223(00)00184-6; Steven Reimers S. System and method for shielding electrical components from electromagnetic waves. Patent United States US6320123B1. Date: 2019-10-20.; Shenkman A., Sonkin N., Kamensky V. Active protection from electromagnetic field hazards of a high voltage power line. HAIT J. Sci. Eng. B., 2005, vol. 2, pp. 254‒265.; Zhang Q., Liang Q., Zhang Z., Kang Z., Liao Q., Ding Y., Ma M., Gao F., Zhao X., Zhang Y. Electromagnetic Shielding Hybrid Nanogenerator for Health Monitoring and Protection. Adv. Funct. Mater., 2018, vol. 28, p. 1703801. DOI:10.1002/adfm.201703801; Sumner T.J., Pendlebury J.M., Smith K.F. Convectional magnetic shielding. J. Phys. D: Appl. Phys., 1987, vol. 20, p. 1095. DOI:10.1088/0022-3727/20/9/001; Grabchikov S.S., Trukhanov A.V., Trukhanov S.V., Kazakevich I.S., Solobaya A.A., Erofeenko V.T., Vasilenkov N.A., Volkova O.S., Shakin A. Effectiveness of the magnetostatic shielding by the cylindrical shells. J. Magn. Magn. Mater., 2016, vol. 398, pp. 49‒53. DOI:10.1016/j.jmmm.2015.08.122; Trukhanov A.V., Grabchikov S.S., Solobai A.A., Tishkevich D.I., Trukhanov S.V., Trukhanova E.L. AC and DC-shielding properties for the Ni80Fe20 /Cu film structures. J. Magn. Magn. Mater., 2017, vol. 443, pp. 142‒148. DOI:10.1016/j.jmmm.2017.07.053; Ala G., Di M., Silvestre L. A simulation model for electromagnetic transients in lightning protection systems. IEEE Trans. Electrom., 2002, vol. 44, iss. 4, pp. 539–554. DOI:10.1109/TEMC.2002.804773; Moglie F., Micheli D., Laurenzi S., Marchetti M., Primiania V.M. Electromagnetic shielding performance of carbon foams. Carbon, 2012, vol. 50, pp. 1972‒1980. DOI:10.1016/j.carbon.2011.12.053; Unal E., Gokcen A, Kutlu Y. Effective electromagnetic shielding. IEEE Microw. Mag., 2006, vol. 7, iss. 4, pp. 48‒54. DOI:10.1109/MMW.2006.1663989; Ishibashi K., Yoshioka T., Wakao S., Takahashi Y., Andjelic Z., Fujiwara K. Improvement of Unified Boundary Integral Equation Method in Magnetostatic Shielding Analysis. IEEE Trans. Magn., 2014, vol. 50, iss. 2, pp. 105–108, art. no. 7002404. DOI:10.1109/TMAG.2013.2282304; Reutov Yu.Ya. Physical interpretation of magnetostatic shielding. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2000, vol. 36, pp. 117–126. DOI:10.1007/BF02759406; Zubar T.I., Fedosyuk V.M., Trukhanov A.V., Kovaleva N.N., Astapovich K.A., Vinnik D.A., Trukhanova E.L., Kozlovskiy A.L., Zdorovets M.V., Solobai A.A., Tishkevich D.I., Trukhanov S.V. Control of Growth Mechanism of Electrodeposited Nanocrystalline NiFe Films. J. Electrochem. Soc., 2019, vol. 166, iss. 6, pp. D173‒D180. DOI:10.1149/2.1001904jes; https://pimi.bntu.by/jour/article/view/694

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series “Radio Physics and Electronics”; Том 26, № 1117 (2017); 42-47 ; Вестник университета, серия «Радиофизика и электроника»; Том 26, № 1117 (2017); 42-47 ; Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»; Том 26, № 1117 (2017); 42-47

    File Description: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    Source: Biophysical Bulletin; Том 2, № 38 (2017): Біофізичний вісник; 35-44 ; Биофизический вестник; Том 2, № 38 (2017): Біофізичний вісник; 35-44 ; Біофізичний вісник; Том 2, № 38 (2017): Біофізичний вісник; 35-44 ; 2075-3829 ; 2075-3810

    File Description: application/pdf

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Source: Biophysical Bulletin; Том 2, № 36 (2016): Біофізичний вісник; 19-26 ; Биофизический вестник; Том 2, № 36 (2016): Біофізичний вісник; 19-26 ; Біофізичний вісник; Том 2, № 36 (2016): Біофізичний вісник; 19-26 ; 2075-3829 ; 2075-3810

    File Description: application/pdf

  10. 10
    Academic Journal

    Source: World of Transport and Transportation; Том 14, № 2 (2016); 48-55 ; Мир транспорта; Том 14, № 2 (2016); 48-55 ; 1992-3252

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/909/3533; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/909/3534; Кузьмич В. Д., Руднев В. С., Френкель С. Я. Теория локомотивной тяги: Учебник.- М.: Маршрут, 2005. - 448 с.; Бабичков А. М., Гурский П. А., Новиков А. П. Тяга поездов и тяговые расчёты.- М.: Транспорт, 1971. - 280 с.; Афанасьев Ю. В. Феррозонды.- Л.: Энергия, 1969. - 168 с.; Афанасьев Ю. В. Феррозондовые приборы.- Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 188 с.; Афанасьев Ю. В., Студенцов Н. В., Щелкин А. П.Магнитометрические преобразователи, приборы, установки.- Л.: Энергия, 1972. - 272 c.; Миловзоров В. П. Электромагнитные устройства автоматики.- М.: Высшая школа, 1974. - 414 с.; Дубровин Л. М., Никишечкин А. П. Исследование возможности использования параметров электромагнитного излучения для диагностирования режущего инструмента и управления процессом резания // Вестник МИИТ. - 2010.- Вып.23.- С. 59-70.; Дубровин Л. М., Никишечкин А. П., Давыденко В. И.Феррозонды в оперативной диагностике стрелочных приводов // Мир транспорта. - 2015. - № 6.- С. 236-242.; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/909

  11. 11
    Academic Journal

    Source: World of Transport and Transportation; Том 14, № 3 (2016); 98-105 ; Мир транспорта; Том 14, № 3 (2016); 98-105 ; 1992-3252

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/1953/3621; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/1953/3622; Боровских Ю . И ., Бусыгин Б . П . Электрооборудование подъёмно-транспортных машин . – М: Машиностроение, 1979 . – 184 c.; Александров М . П . Грузоподъёмные машины: Учебник . – М .: Изд-во МГТУ; Высшая школа, 2000 . – 552 с.; Добронравов С . С ., Дронов В . Г . Строительные машины и основы автоматизации: Учебник . – М .: Высшая школа, 2001 . – 575 с.; Афанасьев Ю . В . Феррозондовые приборы . – Л .: Энергоатомиздат, 1986 . – 188 с.; Афанасьев Ю . В ., Студенцов Н . В ., Щелкин А . П . Магнитометрические преобразователи, приборы, установки . – Л .: Энергия, 1972 . – 272 c.; Миловзоров В . П . Электромагнитные устройства автоматики . Учебник для вузов . – М .: Высшая школа, 1983 . – 408 с.; Дубровин Л . М ., Никишечкин А . П . Исследование возможности использования параметров электромагнитного излучения для диагностирования режущего инструмента и управления процессом резания // Вестник МИИТ . – 2010 . – Вып . 23 . – С . 59–70.; Давыденко В . И ., Дубровин Л . М ., Никишечкин А . П . Феррозонды в оперативной диагностике стрелочных приводов // Мир транспорта . – 2015 . – № 6 . – С . 236–242.; Никишечкин А . П ., Дубровин Л . М . Оперативное определение силы резания по параметрам магнитного поля, создаваемого двигателем постоянного тока привода главного движения // Вестник МГТУ «Станкин» . – 2015 . – № 4 . – С . 42–45.; Никишечкин А . П ., Дубровин Л . М ., Давыденко В . И . Способ оценки массы груза подъёмно-транспортных устройств по параметрам магнитного поля, создаваемого двигателем постоянного тока // Вестник МГТУ «Станкин» . – 2016 . – № 1 . – С . 64–67.; Дубровин Л . М ., Никишечкин А . П ., Давыденко В . И . Способ оценки массы железнодорожного состава // Мир транспорта . – 2016 . – № 2 . – 2016 . – С . 58–65.; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/1953

  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Source: World of Transport and Transportation; Том 13, № 6 (2015); 236-243 ; Мир транспорта; Том 13, № 6 (2015); 236-243 ; 1992-3252

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/569/914; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/569/915; Сороко В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник. - М.: Планета, 2000. - Т. 1.-960 с.; Системыжелезнодорожной автоматики и телемеханики: Учебник/ Ю. А. Кравцов, В. Л. Нестеров и др. - М.: Транспорт, 1996. - 400 с.; Миловзоров В. П. Электромагнитные устройства автоматики. Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1983. - 408 с.; Афанасьев Ю. В. Феррозонды. - Л.: Энергия, 1969.- 168 с.; Афанасьев Ю. В. Феррозондовые приборы. —Л.: Энергоатомиздат, 1986.- 188с.; Дубровин Л. М., Никишечкин А. П. Исследование возможности использования параметров электромагнитного излучения для диагностирования режущего инструмента и управления процессом резания // Вестник МИИТ. - 2010. - Вып. 23. - С. 59-70.; Никишечкин А. П., Дубровин Л. М. Оперативное определение силы резания по параметрам магнитного поля, создаваемого двигателем постоянного тока привода главного движения // Вестник МГТУ «Станкин». - 2015. - № 4 (35). - С. 42-45.; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/569

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya; № 4 (2013); 9-13 ; Вестник Московского университета. Серия 16. Биология; № 4 (2013); 9-13 ; 0137-0952

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/31/33; Никольская К.А. Системно-информационный подход к изучению познавательной деятельности животных // Большой практикум по высшей нервной деятельности и нейрофизиологии / Под ред. Д.В. Евтихина, Б.В. Чернышова. М.: Линор, 2009. С. 5—31.; Кузник Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и патологии. Чита: Экспресс-издательство, 2010. 827 с.; von Kдnel J.M., Mills P.G., Fainman C., Dimsade J.E. Effect of psychological stress and psychiatric disorders on blood coagulation and fibrinolysis: a biobehavioral pathway to coronary artery disease? // Psychosom. Med. 2001. Vol. 63. N 4. P. 531—544.; Подорольская Л.В., Серебрякова Т.Н., Никольская К.А. Реакция гемостаза и фибринолиза у крыс при сочетанном действии информационной нагрузки и опиоидного пептида опилонга // Бюл. эксперимент. биол. и мед. 2012. Т. 154. № 7. С. 18—21.; Подорольская Л.В., Серебрякова Т.Н., Андреенко Г.В., Никольская К.А., Ковалева В.Н. Свертывающая и противосвертывающая система крыс в условиях повышенной информационной нагрузки и воздействия слабого магнитного поля // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Биология. 2003. № 1. С. 6—11.; Peart J.N., Gross E.R., Gross G.J. Opioids induced preconditionary: recent advances and future perspectives // Vascular pharmacol. 2005. Vol. 42. P. 211—218.; Никольская К.А., Хонычева Н.М. Особенности обучения крыс в условиях свободного выбора // Журн. высш. нервн. деят. 1999. Т. 49. № 3. С. 436—445.; Методы исследования фибринолитической активности крови / Под ред. Г.В. Андреенко. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.; Cui C., Norinha A., Moricawa H., Alvarez V.A., Stuber G.D., Szumblinski V.K., Kash T.L., Roberto M., Wilcox M.V. New insight on neurobiological mechanisms underlying alcohol addiction // Neuropharmacology. 2012. Vol. 67. N 13. P. 223—232.; Киричук В.Ф., Цымбал А.А., Антонова О.Н., Тужикин В.Д., Майбородин А.В., Креницкий А.Н., Бецкий О.В. Система гемостаза в условиях хронического стресса и терагерцевая терапия // Тромбоз, гемостаз и реология. 2006. Т. 26. № 2. С. 35—42.; Литвинова М.М., Азизова О.А., Щегловитова О.П., Полосухина Е.Р., Романов Ю.А., Асейчев А.В., Митронченков Е.В. Окисленные формы фибриногена индуцируют экспрессию молекул клеточной адгезии клетками культуры эндотелия кровеносных сосудов головы // Бюл. эксперимент. биол. и мед. 2006. № 4. С. 268—272.; Добровольский А.Б., Титаева Е.В. Ситема фибринолиза: регуляция активности и физиологические функции ее основных компонентов (обзор) // Биохимия. 2002. Т. 67. № 1. С. 116—126.

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20