Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 77 για την αναζήτηση '"Прекурсор"', χρόνος αναζήτησης: 0,63δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2023); 9-13 ; Новые огнеупоры; № 10 (2023); 9-13 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-10

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2005/1634; Плетнев, П. М. Влияние ультрадисперсных порошков, полученных механическим измельчением, на плотность керамического материала из оксидов алюминия и циркония / П. М. Плетнев, Ю. К. Непочатов // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 3. ― С. 43‒47.; Плетнев, П. М. Формирование структуры керамического композита системы Al2O3‒ZrO2 при синтезе гексаалюмината стронция в процессе обжига / П. М. Плетнев, Е. С. Семанцова // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 9. ― С. 34‒38.; Pletnev, P. M. Mullite-corundum materials based on mullite binder resistant to high-temperature deformation / P. M. Pletnev, V. M. Pogrebenkov, V. I. Vereshchagin, D. S. Tyul’kin // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 58, № 6. ― Р. 618‒625. https://doi.org/10.1007/s11148-018-0156-x. [Плетнев, П. М. Муллитокорундовые материалы на основе муллитовой связки, стойкие к высокотемпературным деформациям / П. М. Плетнев, В. М. Погребенков, В. И. Верещагин, Д. С. Тюлькин // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 11. ― С. 36‒39].; Sokov, V. N. Heat-resistant corundum concrete reinforced with aluminum oxide fibers synthesized within a matrix during firing. Part 5. Bases of reinforced corundum concrete technology and study of physicomechanical properties / V. N. Sokov, S. D. Sokova, V. V. Sokov // Refract. Ind. Ceram. ― 2015. ― Vol. 56, № 1. ― P. 34, 35. https://doi.org/10.1007/s11148-015-9779-3. [Соков, В. Н. Термостойкий корундовый бетон, армированный волокнами оксида алюминия, синтезированными в матрице при обжиге. Часть 5. Основы технологии армированного корундового бетона и изучение его физико-механических свойств / В. Н. Соков, С. Д. Сокова, В. В. Соков // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 1. ― С. 32‒36].; Пат. ЕАО27824. Керамический материал и способ его получения / Шемякина И. В., Аронов А. М., Медведко О. В., Семанцова Е. С.; заявитель и патентообладатель ООО «НЭВЗ-Н». ― № 201500154; заявл. 29.01.15; опубл. 29.09.17.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2005

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 9 (2023); 34-38 ; Новые огнеупоры; № 9 (2023); 34-38 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-9

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2044/1671; Pletnev, P. M. Corundum refractory material in alumina-binder resistant to high-temperature deformation / P. M. Pletnev, V. M. Pogrebenkov, V. I. Veresshchagin, D. S. Tyul'kin // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 59, № 1 ― Р. 85‒90. – Плетнев, П. М. Корундовый огнеупорный материал на глиноземистой связке, стойкий к высокотемпературным деформациям / П. М. Плетнев, В. М. Погребенков, В. И. Верещагин, Д. С. Тюлькин // Новые огнеупоры. ― 2018. ― № 2. ― С. 47‒50.; Примаченко, В. В. Сухая корундовая смесь с образованием реакционно-спеченного гексаалюмината кальция в процессе службы / В. В. Примаченко, В. В. Мартыненко, Л. А. Бабкина [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 3. ― С. 64, 65.; Semchenko, G. D. Features of high-strength composite material structure creation / G. D. Semchenko, V. V. Makarenko, S. M. Logvinkov [et al.] // Refract Ind. Ceram. ― 2015. ― Vol. 56, № 2. ― Р. 180‒183. – Семченко, Г. Д. Особенности создания структуры высокопрочного композиционного материала / Г. Д. Семченко, В. В. Макаренко, С. М. Логвинков [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 3. ― C. 29‒33.; Плетнев, П. М. Влияние ультрадисперсных порошков, полученных механическим измельчением, на плотность керамического материала из оксидов алюминия и циркония / П. М. Плетнев, Е. С. Семанцова // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 8. ― С. 28‒33.; Бойс, Г. В. Взаимодействие ZrO 2 с карбонатами щелочноземельных металлов / Г. В. Бойс, Е. И. Гиндин, Н. А. Михайлова [и др.] // Неорганические материалы. ― 1976. ― Т. 12, № 3. ― С. 456‒460.; Xinyu, Y. Thermodynamic description of SrO‒Al 2 O 3 system and comparison with similar systems / Y. Xinyu, Zh. Weidong, W. Jingfang [et al.] // J. Phase Eq. and Diff. ― 2007. ― Vol. 28, № 4. ― Р. 362‒368.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2044

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; No. 67 (2021): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 278-283
    Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; № 67 (2021): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 278-283
    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; № 67 (2021): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 278-283

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/250428

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 8 (2020); 23-30 ; Новые огнеупоры; № 8 (2020); 23-30 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-8

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1449/1237; Bogachev, E. A. Design, structure and properties of organomorphic composites as new materials / E. A. Bogachev // Ceram. Int. ― 2019. ― Vol. 45. ― P. 9537-9543.; Garshin, A. P. Contemporary technology for preparing fiber-reinforced composite materials with a ceramic refractory matrix (review) / A. P. Garshin, V. I. Kulik, S. A. Matveev, A. S. Nilov // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58, № 2. ― P. 148-161. Гаршин, А. П. Современные технологии получения волокнисто-армированных композиционных материалов с керамической огнеупорной матрицей (Обзор) / А. П. Гаршин, В. И. Кулик, С. А. Матвеев, А. С. Нилов // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 4. ― С. 20-35.; Hanbook of ceramic composites; ed. by P. Narottam. ― Bansal. ― Boston, Dordrecht, London : Kluver Academic Publishers, 2005. ― Р. 554.; Heidenreich, B. C/SiC and C/C-SiC composites // in Ceramic matrix composites: materials, modelling and technology; ed. by Bansal, Narottam P., Lamon J. / John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2014. ― P. 147-216.; Timofeev, А. Composites with silicon carbide matrix obtained from monomethylsilane by CVI method / A. Timofeev, E. Bogachev, A. Lahin // Proceedings of the 5th International Conference on High-Temperature Ceramic Matrix Composites, HTCMC-5, Seattle (WA). ― 2004. ― P. 87-90.; Bogachev, E. A. MMS Technology: first results and prospects / E. A. Bogachev, A. V. Lahin, A. N. Timofeev // Ceram. Trans. ― 2014. ― Vol. 248. ― P. 243-253.; Chang, H.-C. Minimizing infiltration times during isothermal chemical vapor infiltration with methyltrichlorsilane / H.-C. Chang, T. F. Morse, B. W. Sheldon // J. Am. Ceram. Soc. ― 1997. ― Vol. 80. ― Р. 1805-1811.; Kulik, V. I. Modelling of SiC-matrix composite formation by thermal gradient chemical vapour infiltration / V. I. Kulik, A. V. Kulik, M. S. Ramm, Yu. N. Makarov // Mater. Sci. Forum. ― 2004. ― Vol. 457-460. ― P. 253-256.; Kulik, V. I. Modeling of SiC-matrix composite formation by isothermal chemical vapour infiltration / V. I. Kulik, A. V. Kulik, M. S. Ramm, Yu. N. Makarov // J. Crystal Growth. ― 2004. ― Vol. 266. ― P. 333-339.; Пат. 2620810 RF. Method of manufacturing of porous preform ― basis of a composite material / Bogachev E. A., Elakov A. B., Beloglazov A. P., Denisov Yu. A., Timofeev A. N.; appl. 06.05.16; dated 29.05.17, Bul. № 16.; Kogan, E. V. Porous structure of carbon–carbon friction composites studiedby gas adsorption and standard contact porosimetry techniques / E. V. Kogan, Yu. M. Volfkovich, V. V. Kulakov [et al.] // Inorganic Materials. ― 2012. ― Vol. 48. ― P. 676-679.; Кулик, В. И. Исследование термоградиентных процессов газофазного насыщения SiC-матрицей сложнопористых волокнистых каркасов с 3D-структурой / В. И. Кулик, А. В. Кулик, М. С. Рамм // Сб. трудов 1-го российского науч.-техн. симпозиума. «Интеллектуальные композиционные материалы и конструкции». ― М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. ― С. 36-41.; Лапин, Ю. В. Внутренние течения газовых смесей / Ю. В. Лапин, М. Х. Стрелец. ― М. : Наука, 1989. ― 368 с.; Оран Э. Численное моделирование реагирующих потоков / Э. Оран, Дж. Борис. ― М. : Мир, 1990. ― 660 с.; Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости : пер. с англ. / С. Патанкар. ― М. : Энергоатомиздат, 1984. ― 152 с.; Johnson, A. D. Kinetics of SiC CVD: surface decomposition of silacyclobutane and methylsilane / A. D. Johnson, J. Perrin, J. A. Mucha, D. E. Ibbotson // J. Phys. Chem. ― 1993. ― Vol. 97, № 49. ― P. 12937-12948.; Ohshita, Y. Reactants in SiC chemical vapor deposition using CH3SiH3 as a source gas / Y. Ohshita // J. Cryst. Growth. ― 1995. ― Vol. 147, № 1/2. ― P. 111-116.; Tago, T. Numerical simulation of the thermalgradient chemical vapor infiltration process for production of fiber-reinforced ceramic composite / T. Tago, M. Kawase, Y. Ikuta, K. Hashimoto // Chemical Engineering Science. ― 2001. ― Vol. 56. ― P. 2161-2170.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1449

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 1 (2016); 29-34 ; Новые огнеупоры; № 1 (2016); 29-34 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2016-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/67/62; Стрелов, К. К. Структура и свойства огнеупоров / К. К. Стрелов. ― М. : Металлургия, 1982. ― 208 с.; Кащеев, И. Д. Оксидноуглеродистые огнеупоры / И. Д. Кащеев. ― М. : Интермет Инжиниринг, 2000. ― 265 с.; Суворов, С. А. Влияние параметров состояния на фазовые превращения периклазовых карбонированных огнеупоров / С. А. Суворов, В. А. Мусевич, Ф. Р. Иксанов [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2007. ― № 10. ― С. 44-50. Suvorov, S. A. Effect of parameters of state on phase transitions of carbonized periclase refractories / S. A. Suvorov, V. A. Musevich, F. R. Iksanov [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2007. ― Vol. 48, № 5. ― Р. 362-367.; Yamaguchi, A. The development of the self-repairing refractories / A. Yamaguchi // Proc. World refractory congress, 27-29 jun. 2004, Singapore. ― Singapore, 2004. ― P. 1-5.; Zhang, S. Thermochemistry and microstructures of MgO-C refractories containing various antioxidants / S. Zhang, N. J. Marriott, W. E. Lee // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2001. ― Vol. 21, № 8. ― P. 1037-1047.; Пат. 25805 Україна, МПК6 С 04 В 35/035. Спосіб виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів / Родгольц Ю. С., Аксєльрод Л. М., Ентін В. І. [та ін.]; заявник та патентовласник Б.М.Б.-С.Д. Трейдінг Корпорейшн Лімітед. ― № 98105217; заявл. 02.10.1998; опубл. 28.02.2000, Бюл. № 1.; Sadrnezhaad, S. K. Effect of Al antioxidant on the rate of oxidation of carbon in MgO-C refractory / S. K. Sadrnezhaad, Z. A. Nemati, S. Mahshid [еt al.] // J. Amer. Ceram. Soc. ― 2007. ― Vol. 90, № 2. ― P. 509-515.; Можжерин, А. В. Эволюция дизайна и стойкости футеровки 150-т сталеразливочных ковшей / А. В. Можжерин, В. А. Мусевич, А. П. Дука [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2009. ― № 1. ― С. 5-14. Mozzherin, A. V. The design and resistance evolution of 150-ton ladles lining / A. V. Mozzherin, V. A. Musevich, A. P. Duka [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2009. ― Vol. 50, № 1. ― P. 1-9.; Кривокорытов, Е. В. Высокоуглеродистые связующие технологии огнеупорных изделий и коррозионностойкой керамики / Е. В. Кривокорытов, А. Г. Гурьев, Б. И. Поляк // Стекло и керамика. ― 1998. ― № 5. ― С. 12-15.; Murata, K. Oxidizing prevention of MgO-C bricks for converted / K. Murata, T. Matsui, K. Kono // Taikabutsu Overseas. ― 1991. ― Vol. 11, № 2. ― P. 17-22.; Рябухин, А. Г. Окисление никеля на воздухе с образованием твердых пленок / А. Г. Рябухин, Е. Г. Новоселова // Вестник ЮУрГУ. ― 2005. ― № 10. ― С. 34-40.; Марголис, Л. Я. Волшебная палочка химии / Л. Я. Марголис. ― М. : Наука, 1964. ― 119 с.; Полинг, Л. Н. Химия / Л. Н. Полинг. ― М. : Наука, 1985. ― 473 с.; Бражник, Д. А. Использование никелевых антиоксидантов в составе периклазоуглеродистых огнеупоров / Д. А. Бражник, Г. Д. Семченко, И. И. Рожко [и др.] // Вестник НТУ ХПИ. ― 2014. ― № 53. ― С. 9-13.; Пат. 2468892 РФ, В 22 F 9/30. Способ получения ультрадисперсных порошков металлов термическим разложением оксалатов в предельных углеводородах / Ильин А. П., Пивоваров Д. А., Голубчикова Ю. Ю.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»; заявл. 20.09.11; опубл. 10.12.12.; Окисление металлов. В 2 т.; под ред. Ж. Бенара; пер. с фр. ― М. : Металлургия. Т. 1, 1968. ― 499 с.; Т. 2, 1969. ― 444 с.; Вацура, К. В. Именные реакции в органической химии : справочник / К. В. Вацура, Г. А. Мищенко. ― М. : Химия, 1976. ― 528 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/67

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 4 (2014); 47-52 ; Новые огнеупоры; № 4 (2014); 47-52 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2014-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/469/473; Stevens, R. Zirconia and zirconia ceramics / R. Stevens // Magnesium Electron Ltd, 1986.; Иванов-Павлов, Д. А. Исследование взаимосвязи фазового состава керамик Y2O3-TiO2-ZrO2 и их электрохимических свойств / Д. А. Иванов-Павлов, В. Г. Конаков, С. Н. Голубев [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2010. — Сер. 4, вып. 1. — С. 139-145.; Chang, Yao-Wen. Compositional dependence of phase formation mechanisms at the interface between titanium and calcia-stabilized zirconia at 1550 °C / Yao-Wen Chang, Chien-Cheng Lin // J. Amer. Ceram. Soc. — 2010. — Vol. 93, № 11. — Р. 3893-3901.; Konakov, V. G. Influence of precursor dispersity and agglomeration on mechanical characteristics of 92ZrO2-8Y2O3 ceramics / V. G. Konakov, S. Seal, E. N. Solovieva [et al.] // Rev. Adv. Mater. Sci. — 2006. — Vol. 13, № 1. — P. 71-76.; Ye, G. Mechanochemical activation low-temperature synthesis of CaZrO3 / G. Ye, T. Trocszynski // J. Amer. Ceram. Soa — 2006. — Vol. 90, № 1. — P. 287-290.; Вассерман, И. М. Химическое осаждение из растворов / И. М. Вассерман. — Л. : Химия, Ленинградское отделение, 1980. — 208 c.; Monin, A. V. Features of phase transitions upon the thermal treatment of Al2O3 nanoparticles / A. V. Monin, E. G.Zemtsova,N.B. Shveikina [et al.] // Nanotechnologies in Russia. — 2012. — Vol. 7, № 3/4. — P. 152-155.; Stubican, V. S. Phase equilibria and ordering in the system ZrO2-CaO / V. S. Stubican, S. P. Ray // J. Amer. Ceram. Soc. — 1977. — Vol. 60, № 11/12. — P. 535-537.; Deville, S. Freeze-Casting of porous ceramics: a review of current achievements and issues / S. Deville // Adv. Eng. Math. — 2008. — Vol. 10, № 3. — P. 155-169.; Картотека порошкограмм PDF (powder diffraction file).; Синицкий, А. С. Дегидратация гидрофильных оксидов ZrO2 и Al2O3 при высоких температурах / А. С. Синицкий, В. А. Кецко, И. В. Пентин [и др.] // Журнал неорганической химии. — 2001. — Т. 48, вып. 3. — С. 484-488.; Конаков, В. Г. Предыстория получения нанораз-мерных прекурсоров на основе твердых растворов диоксида циркония и их термическая эволюция / В. Г. Конаков, Н. В. Борисова, С. Н. Голубев [и др.] // Вестник СПбГУ. — 2012. — Сер. 4, вып. 2. — С. 65-76.; Yin, Y. Phase diagrams and thermodynamics of the systems ZrO2-CaO and ZrO2-MgO / Y. Yin, B. B. Argent // J. Phase Equilibria. — 1993. — Vol. 14, № 4. — P. 439-445.; Третьяков, Ю. Д. Твердофазные реакции / Ю. Д. Третьяков. — М. : Химия, 1978. — 360 с.; Barm, L. Thermochemical properties of inorganic substances / L. Barin, O. Knacke // W. p. : Springer, 1973. — 921 p.; Линсен, Б. Г. Строение и свойства адсорбентов и катализаторов / Б. Г. Линсен. — М. : Мир, 1973. — 648 c.; Зельдович, Я. Б. К теории реакции на пористом или порошкообразном материале / Я. Б. Зельдович // Журнал физической химии. — 1939. — Т. 13, № 2. — С. 161-168.; Бабушкин, В. И. Термодинамика силикатов / В. И. Бабушкин, М. Матвеев, О. П. Мчедлов-Петросян; 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Стройиз-дат, 1986. — 408 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/469

  19. 19
  20. 20