-
1Academic Journal
Authors: Olesya A. Laput, Irina V. Vasenina, Yelena G. Shapovalova, Andrey N. Ochered’ko, Aleksandr V. Chernyavskii, Sergey V. Kudryashov, Irina A. Kurzina
Source: ACS applied materials & interfaces. 2022. Vol. 14, № 37. P. 41742-41750
Subject Terms: 0301 basic medicine, 0303 health sciences, Plasma Gases, Tissue Scaffolds, активация макрофагов, Interleukin-6, Nitrogen, Tumor Necrosis Factor-alpha, Polyesters, барьерный разряд, Temperature, свободная поверхностная энергия, низкотемпературная плазма, Carbon, Interleukin-10, Oxygen, 03 medical and health sciences, смачиваемость, жизнеспособность клеток, цитотоксичность, Argon, полимолочная кислота, химические соединения
File Description: application/pdf
-
2Academic Journal
Authors: G. B. Melnikova, A. E. Salamianski, T. N. Tolstaya, V. M. Akulova, S. A. Chizhik, I. V. Korolkov, I. B. Muslimova, N. N. Zhumanazar, M. V. Zdorovets, Г. Б. Мельникова, А. Е. Соломянский, Т. Н. Толстая, В. М. Акулова, С. А. Чижик, И. В. Корольков, И. Б. Муслимова, Н. Н. Жуманазар, М. В. Здоровец
Contributors: Работа выполнена в рамках гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант № Т22МС-029) и гранта Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № AP09057934).
Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 68, № 3 (2023); 234-241 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 68, № 3 (2023); 234-241 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2023-68-3
Subject Terms: гидрофобность, octadecyltrichlorosilane, atomic force microscopy, contact angle, free surface energy, hydrophobicity, октадецилтрихлорсилан, атомно-силовая микроскопия, угол смачивания, свободная поверхностная энергия
File Description: application/pdf
Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/810/640; Xiaoming Luo, Haiyang Gong, Juhang Cao, Haoran Yin, Yaipeng Yan, Limin He. Enhanced separation of water- in-oil emulsions using ultrasonic standing waves. Chemical Engineering Science, 2019, vol. 203, pp. 285–292. https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.04.002; Qing W. Robust superhydrophobic-superoleophilic polytetrafluoroethylene nanofibrous membrane for oil/water separation. Journal of Membrane Science, 2017, vol. 540, pp. 354–361. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2017.06.060; Korolkov I. V., Narmukhamedova A. R., Melnikova G. B., Muslimova I. B., Yeszhanov A. B., Zhatkanbayeva Zh. K., Chizhik S. A., Zdorovets M. V. Preparation of Hydrophobic PET Track-Etched Membranes for Separation of Oil–Water Emulsion. Membranes, 2021, vol. 11, no. 8, p. 637. https://doi.org/10.3390/membranes11080637; Yuzhang Zhu, Dong Wang, Lei Jiang, Jian Jin Recent progress in developing advanced membranes for emulsified oil/water and gas separation. NPG Asia Materials, 2014. vol. 6, no. 5, p. e101 (11). https://doi.org/10.1038/am.2014.23; Chao-Hua Xue, Peng-Ting Ji, Ping Zhang, Ya-Ru Li, Shun-Tian Jia Fabrication of superhydrophobic and superoleophilic textiles for oil-water separation. Applied Surface Science, 2013, vol. 284, pp. 464–471. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.07.120; Zhongxin Xue, Shutao Wang, Ling Lin, Li Chen, Mingjie Liu, Lin Feng, Lei Jiang. A novel superhydrophilic and under water superoleophobic hydrogel-coated mesh for oil/water separation. Advanced Materials, 2011, vol. 23, no. 37, pp. 4270–4273. https://doi.org/10.1002/adma.201102616; Padaki M., Murali R. S., Abdullah M. S., Misdan N., Moslehyani A., Kassim M. A., Hilal N., Ismail A. F. Membrane technology enhancement in oil-water separation: A review. Desalination, 2015, vol. 357, pp. 197–207. https://doi.org/10.1016/j.desal.2014.11.023; Hao-Cheng Yang, Jingwei Hou, Vicki Chen, Zhi-Kang Xu. Janus membranes: exploring duality for advanced separation. Angewandte Chemie. Internatonal Edition, 2016, vol. 55, no. 43, pp. 13398–13407. https://doi.org/10.1002/anie.201601589; Mimi Tao, Lixin Xue, Fu Liu, Lei Jiang. An intelligent superwetting PVDF membrane showing switchable transport performance for oil/water separation. Advanced Materials, 2014, vol. 26, no. 18, pp. 2943–2948. https://doi.org/10.1002/adma.201305112.; Yibin Wei, Hong Qi, Xiao Gong, Shuaifei Zhao. Specially wettable membranes for oil-water separation. Advanced Materials Interfaces, 2018. vol. 5, no. 23, pp. 1800576 (27). https://doi.org/10.1002/admi.201800576; Bassyouni M., Abdel-Aziz M. H., Zoromba M. Sh., Abdel-Hamid S. M. S. A review of polymeric nanocomposite membranes for water purification. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2019, vol. 73, pp. 19–46. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2019.01.045; Asadi A., Zinatizadeh A. A., Loosdrecht M. V. Hygienic water production in an innovative air lift bioreactor followed by high antifouling ultrafiltration membranes modified by layer-by-layer assembly. Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 182, pp. 27–37. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.037; Jiale Yong, Yao Fanf, Feng Chen, Jinglan Huo, Qing Yang, Hao Bian, Guangqing Du, Xun Hou. Femtosecond laser ablated durable superhydrophobic PTFE films with micro-through-holes for oil/water separation: separating oil from water and corrosive solutions. Applied Surface Science, 2016, vol. 389, pp. 1148–1155. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.07.075; Kravets L. I., Yarmolenko M. A., Rogachev A. V., Gainutdinov R. V., Altynov V. A., Lizunov N. E. Formation of hydrophobic and superhydrophobic coatings on the surface of track membranes to create composite membranes for water desalination. Colloid Journal, 2022, vol. 84, no. 4, pp. 433–452. https://doi.org/10.31857/S0023291222040085; Ho Chia-Chi C., Zydney A. L. Theoretical analysis of the effect of membrane morphology on fouling during microfiltration. Separation Science and Technology, 1999, vol. 34, iss. 13, pp. 2461–2483. https://doi.org/10.1081/SS-100100785; Guillen-Burrieza E., Servi A., Boor S. L., Hassan A. A. Membrane structure and surface morphology impact on the wetting of MD membranes. Journal of Membrane Science, 2015, vol. 483, pp. 94–103. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.02.024; Korolkov I. V., Mashentseva A. A., Guven O., Niyazova D. T., Barsbay M., Zdorovets M. V. The effect of oxidizing agents / systems on the properties of track-etched PET Membranes. Polymer Degradation and Stability, 2014, vol. 107, pp. 150–157. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2014.05.008; Kaniukov E. Yu., Shumskaya E. E., Yakimchuk D. V., Kozlovskiy A. L., Ibragimova M. A., Zdorovets M. V. Evolution of the polyethylene terephthalate track membranes parameters at the etching process. Journal of Contemporary Physics, 2017, vol. 52, no. 2, pp. 155–160. https://doi.org/10.103103/S1068337217020098; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/810
-
3Conference
Subject Terms: композиция, ткань, свойства, загуститель, адгезия, концентрация, модифицированный крахмал, поливиниловый спирт, свободная поверхностная энергия, реологические процессы
Relation: https://zenodo.org/records/7394124; oai:zenodo.org:7394124; https://doi.org/10.5281/zenodo.7394124
-
4
-
5Academic Journal
Subject Terms: АДГЕЗИЯ, ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ, КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ, СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/117329
-
6Academic Journal
Authors: О. А. Dulina, Е. V. Eskova, А. D. Tarasenko, S. V. Kotova, О. А. Дулина, Е. В. Еськова, А. Д. Тарасенко, С. В. Котова
Source: Fine Chemical Technologies; Vol 17, No 2 (2022); 152-163 ; Тонкие химические технологии; Vol 17, No 2 (2022); 152-163 ; 2686-7575 ; 2410-6593
Subject Terms: термостарение, free surface energy, surface tension, surfactant, surface properties, physical and mechanical properties of polymers, thermal aging, свободная поверхностная энергия, поверхностное натяжение, поверхностно-активное вещество, поверхностные свойства, физико-механические свойства полимеров
File Description: application/pdf
Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1823/1835; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1823/1842; Дик Дж.С. Технология резины: рецептуростроение и испытания: пер. с англ.; под ред. В.А. Шершнева. СПб.: Научные основы и технологии; 2010. 617 с. ISBN 978-5-91703-015-9; Каучук и резина. Наука и технология: пер. с англ.; под ред. Дж. Марка, Б. Эрмана, Ф. Эйрича. Долгопрудный: Интеллект; 2011. 768 с. ISBN 978-5-91559-018-1; Гришин Б.С. Растворимость и диффузия низкомолекулярных веществ в каучуках и эластомерных композитах. Казань: Изд-во КНИТУ; 2012. 142 с. ISBN 978-5-7882-1371-2; Тарасенко А.Д., Дулина О.А., Буканов А.М. Влияние неполимерных компонентов резиновой смеси на поверхностные свойства эластомерных композиций. Тонкие химические технологии. 2018;13(5):67–72. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2018-13-5-67-72; Дулина О.А., Тарасенко А.Д., Буканов А.М., Ильин А.А. Влияние способа выделения каучука из латекса на свойства эластомерных материалов на основе бутадиеннитрильных каучуков. Тонкие химические технологии. 2017;12(4):85–90. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2017-12-4-85-90; Папков В.Н., Гусев Ю.К., Блинов Е.В., Юрьев А.Н., Гадебский Г.А., Щелушкина Н.И., Чеботарева М.В., Решетникова Е.А. Разработка экологически чистых способов выделения бутадиен-нитрильных каучуков из латексов. Промышленное производство и использование эластомеров. 2010;(3):10–13.; Żenkiewicz M. Methods for the calculation of surface free energy of solids. J. Achiev. Mater. Manufact. Eng. 2007;24(1):37–145.; Миронюк А.В., Придатко А.В., Сиволапов П.В., Свидерский В.А. Особенности оценки смачивания полимерных поверхностей. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014;1(6):23–26. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20797; Rudawska A., Jacniacka E. Analysis for determining surface free energy uncertainly by the Owens–Wendt method. Int. J. Adhes. Adhes. 2009;29(4):451–457. https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2008.09.008; Дулина О.А., Абрамова А.Д., Ситникова Д.В., Буканов А.М. Влияние стеариновой кислоты на поверхностные свойства эластомерных композитов на основе бутадиен-стирольных каучуков. Вестник МИТХТ (Тонкие химические технологии). 2014;9(3):1–73.; Фролова М.А., Тутыгин А.С., Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Махова Т.А., Поспелова Т.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности. Наносистемы: физика. химия. математика. 2011;2(4):120–125.; Старостина И.А., Стоянов О.В. Развитие методов оценки поверхностных кислотно-основных свойств полимерных материалов. Вестник Казанского технологического университета. 2010;(4):58–69.; Domińczuk J., Krawczuk A. Comparison of surface free energy calculation methods. Appl. Mech. Mater. 2015;791:259–265. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.791.259; Kłonica M., Kuczmaszewski J. Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle. Adv. Sci. Technol. Res. J. 2017;11(1):66–74. https://doi.org/10.12913/22998624/68800; Дулина О.А., Свиридова Е.А., Буканов А.М. Некоторые особенности смачивания резин водой. Вестник МИТХТ (Тонкие химические технологии). 2009;4(5):85–86.; Евдокимов А.О., Буканов А.М., Люсова Л.Р., Петроградский А.В. Влияние остаточных количеств эмульгатора в бутадиен-нитрильных каучуках на свойства эластомерных материалов. Тонкие химические технологии. 2018;13(5):58–66. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2018-13-5-58-66; Захаров Н.Д., Кострыкина Г.И. Некоторые особенности вулканизации бутадиен-нитрильных каучуков. Высокомолекулярные соединения. Серия А. 1968;10(1):107–113.
-
7Academic Journal
Authors: Danchenko, Yuliya, Andronov, Vladimir, Teslenko, Mykhailo, Permiakov, Viacheslav, Rybka, Evgeniy, Meleshchenko, Ruslan, Kosse, Anatoliy
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 12 (91) (2018): Materials Science; 9-17
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 12 (91) (2018): Материаловедение; 9-17
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 12 (91) (2018): Матеріалознавство; 9-17Subject Terms: free surface energy, automated measurement system, epoxy composite, rutile, 0203 mechanical engineering, 0103 physical sciences, UDC 691.175.2, 02 engineering and technology, свободная поверхностная энергия, автоматизированная система измерений, эпоксидный композит, рутил, структура, вільна поверхнева енергія, автоматизована система вимірювань, епоксидний композит, 01 natural sciences
File Description: application/pdf
-
8Academic Journal
Subject Terms: гидрофильность, аддитивные технологии, complete removable plate prosthesis, акриловая пластмасса, acrylic plastic, photopolymer resin, полный съемный пластиночный протез, 3D printing, стереолитография, свободная поверхностная энергия, фотополимерная смола, stereolithography, 12. Responsible consumption, 3. Good health, free surface energy, 3D печать, additive technologies, SLA, hydrophilicity
Access URL: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2021/02/2-104-3.pdf#page=61
https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-gidrofilnosti-i-svobodnoy-poverhnostnoy-energii-fotopolimernyh-smol-v-sravnitelnom-aspekte/pdf
https://research-journal.org/medical/izuchenie-gidrofilnosti-i-svobodnoj-poverxnostnoj-energii-fotopolimernyx-smol-v-sravnitelnom-aspekte/
https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-gidrofilnosti-i-svobodnoy-poverhnostnoy-energii-fotopolimernyh-smol-v-sravnitelnom-aspekte -
9Academic Journal
Authors: Olesya A. Laput, Irina V. Vasenina, Alena G. Korzhova, Anastasia A. Bryuzgina, Ulyana V. Khomutova, Sitora G. Tuyakova, Yuriy H. Akhmadeev, Vladimir V. Shugurov, Evgeny N. Bolbasov, Sergei I. Tverdokhlebov, Aleksandr V. Chernyavskii, Irina A. Kurzina
Source: Polymers (Basel)
Polymers; Volume 15; Issue 16; Pages: 3381
Polymers. 2023. Vol. 15, № 16. P. 3381 (1-17)Subject Terms: смачиваемость, дуговой разряд, жизнеспособность клеток, свободная поверхностная энергия, полимолочная кислота, низкотемпературная плазма, химические соединения, polylactic acid, low-temperature plasma, arc discharge, chemical compound, wettability, free surface energy, cell viability, Article
File Description: application/pdf
-
10Academic Journal
Authors: O. N. Opanasenko, N. P. Krutko, O. L. Zhigalova, O. V. Luksha, О. Н. Опанасенко, Н. П. Крутько, О. Л. Жигалова, О. В. Лукша
Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 55, № 2 (2019); 142-148 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 55, № 2 (2019); 142-148 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2019-55-2
Subject Terms: свободная поверхностная энергия, capillarity constant, contact angle, mineral material, free surface energy, константа капиллярности, угол смачивания, минеральный материал
File Description: application/pdf
Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/383/361; Палий, А. О. Применение гидрофобизирующих веществ для обработок призабойных зон скважин / А. О. Палий, А. Т. Горбунов // Нефтяное хозяйство. – 1993. – № 10. – С. 64–65.; Горбунов А. Т. Применение катионактивных ПАВ для повышения продуктивности скважин / А. Т. Горбунов, В. А. Широков, Д. Ю. Крянов // Нефтяное хозяйство. – 1992. № – 9. – С. 20–22.; Washburn, E. W. The dynamics of capillary flow / E. W. Washburn // Physical review. – 1921. – Vol. 17, No 3. – P. 273–282. https://doi.org/10.1103/physrev.17.273; Theory [Electronic resource] // KRÜSS GmbH. – 2008. – Mode of access: http://www.kruss.info. – Date of access: 14.11.2008.; Owens D. K. Estimation of the surface free energy of polymers / D. K. Owens, R. C. Wendt // J. Applied Polymer Sci. – 1969. – Vol. 13, No 8. – P. 1741–1747. https://doi.org/10.1002/app.1969.070130815; Capillary rise for thermodynamic characterization of solid particle surfase / A. Siebold // J. Colloid Interface Sci. – 1997. – Vol. 186, No 1. – P. 60–70. https://doi.org/10.1006/jcis.1996.4640; Опанасенко, О. Н. Регулирование коллоидно-химических свойств растворов смесей катионных поверхностно-активных веществ низкомолекулярными спиртами / О. Н. Опанасенко, О. Л. Жигалова, О. В. Лукша // Свиридовские чтения: сб. ст. / редкол.: О. А. Ивашкевич (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2011. – Вып. 7. – С. 147–156.; Королев, М. И. Подбор химической композиции для вытеснения нефти из обводненных коллекторов / М. И. Королев, М. К. Рогачев // Инженер-нефтяник. – 2017. – № 2. – С. 48–53.; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/383
-
11Academic Journal
Source: Fine Chemical Technologies; Vol 13, No 5 (2018); 67-72 ; Тонкие химические технологии; Vol 13, No 5 (2018); 67-72 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2018-13-5
Subject Terms: поверхностно-активные вещества, surface free energy, Owens, Wendt, Rabel and Kaelble method, surface properties, surfactants, свободная поверхностная энергия, метод ОВРК, поверхностные свойства
File Description: application/pdf
Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/171/172; Каучук и резина. Наука и технология / под ред. Дж. Марка, Б. Эрмана, Ф. Эйрича: пер. с англ. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011. 768 с.; Глазков С.С., Козлов В.А., Пожидаева А.Е., Рудаков О.Б. Поверхностные энергетические характеристики композитов на основе природных полимеров // Сорбционные и хроматографические процессы. 2009. Т. 9. № 1. С. 58-66.; Кудрина Г.В., Калмыков В.В., Шутилин Ю.Ф. Влияние солей металлов жирных кислот на физико-химические свойства резин и параметры вулканизационной сетки // Конденсированные среды и межфазные границы. 2010. Т. 12. № 4. С. 369-374.; Дик Дж.С. Технология резины: Рецептуростроение и испытания: пер. с англ. / под ред. В.А. Шершнева. СПб.: Научные основы и технологии, 2010. 620 с.; Дулина О.А., Абрамова А.Д., Ситникова Д.В., Буканов А.М. Влияние стеариновой кислоты на поверхностные свойства эластомерных композитов на основе бутадиен-стирольных каучуков // Вестник МИТХТ. 2014. Т. 9. № 3. С. 71-73.; Zenkiewicz M. Methods for the calculation of surface free energy of solids // J. Achiev. in Mater. and Manufact. Eng. 2007. V. 24. № 1. P. 137-145.; Kłonica M., Kuczmaszewski J. Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle // Adv. in Sci. and Technol. Res. J. 2017. V. 11. Iss. 1. P. 66-74.; Старостина И.А., Стоянов О.В. Развитие методов оценки поверхностных кислотно-основных свойств полимерных материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 4. С. 58-69.; Миронюк А.В., Придатко А.В., Сиволапов П.В., Свидерский В.А. Особенности оценки смачивания полимерных поверхностей // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 1. № 6. С. 23-26.; Domińczuk J., Krawczuk A. Comparison of surface free energy calculation methods // Appl. Mechanics and Materials. 2015. V. 791. P. 259-265.; Фролова М.А., Тутыгин А.С., Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Махова Т.А., Поспелова Т.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности // Наносистемы: физика, химия, математика. 2011. Т. 2. № 4. С. 120-125.; Rudawska A., Jacniacka E. Analysis for determining surface free energy uncertainly by the Owens-Wendt method // Int. J. Adhesion and Adhesives. 2009. V. 29. № 4. P. 451-457.; Дулина О.А., Свиридова Е.А., Буканов А.М. Некоторые особенности смачивания резин водой // Вестник МИТХТ. 2009. Т. 4. № 5. С. 85-86.; Андрианов Е.И. Методы определения структурно-механических характеристик порошкообразных материалов. М.: Химия, 1982. 256 с.; Джейкок М., Парфит Дж. Химия поверхности раздела фаз: пер. с англ. М.: Мир, 1984. 269 с.; Коваленко А.Н., Гурова А.В. Вся правда о меловых добавках // Полимерные материалы. 2015. № 8. С. 6-11.; Гришин Б.С. Растворимость и диффузия низкомолекулярных веществ в каучуках и эластомерных композитах. Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. 142 с.
-
12Academic Journal
Authors: O. A. Dulina, A. D. Tarasenko, A. M. Bukanov, A. A. Ilyin, О. А. Дулина, А. Д. Тарасенко, А. М. Буканов, А. А. Ильин
Source: Fine Chemical Technologies; Vol 12, No 4 (2017); 85-90 ; Тонкие химические технологии; Vol 12, No 4 (2017); 85-90 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2017-12-4
Subject Terms: физико-механические свойства полимеров, surface free energy, Owens, Wendt, Rabel and Kaelble method, surface properties, physico-mechanical properties of polymers, свободная поверхностная энергия, метод ОВРК, поверхностные свойства
File Description: application/pdf
Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/108/109; Лысова Г.А., Морозов Ю.Л. БНК нового поколения. Перспективы совершенствования ассорти- мента БНК для промышленности РТИ // Каучук и резина. 1993. № 11. С. 7-11.; Марк Дж., Эрман Б., Эйрич Ф. (ред.) Каучук и резина. Наука и технология: пер. с англ. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011. 768 с.; Дик Дж.С. Технология резины: Рецептуростроение и испытания / Пер. с англ. под ред. Шершнева В.А. СПб.: Научные основы и технологии, 2010. 620 с.; Дулина О.А., Свиридова Е.А., Буканов А.М. Некоторые особенности смачивания резин водой // Вестник МИТХТ. 2009. Т. 4. № 5. С. 85-86.; Дулина О.А., Абрамова А.Д., Ситникова Д.В., Буканов А.М. Влияние стеариновой кислоты на поверхностные свойства эластомерных композитов на основе бутадиен-стирольных каучуков // Вестник МИТХТ. 2014. Т. 9. № 3. С. 71-73.; Rudawska A., Jakubowska P., Kloziński A. Surface free energy of composite materials with high calcium carbonate filler content // Polimery. 2017. № 6. P. 434; Папков В.Н., Гусев Ю.К., Блинов Е.В., Юрьев А.Н., Гадебский Г.А., Щелушкина Н.И., Чеботарева М.В., Решетникова Е.А. Разработка экологически чистых способов выделения бутадиен-нитрильных каучуков из латексов // Промышленное производство и использование эластомеров. 2010. № 3. С. 10-13.; Папков В.Н., Гусев Ю.К., Блинов Е.В., Ривин Э.М. Регулирование процесса выделения бутадиен-нитрильных каучуков из латексов бессолевым методом // Промышленное производство и использование эластомеров. 2010. № 4. С. 7-10.; Zenkiewicz M. Methods for the calculation of surface free energy of solids // J. Achiev. in Mater. and Manufact. Eng. 2007. V. 24. № 1. P. 137-145.; Фролова М.А., Тутыгин А.С., Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Махова Т.А., Поспелова Т.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности // Наносистемы: физика, химия, математика. 2011. Т. 2. № 4. С. 120-125.; Старостина И.А., Стоянов О.В. Развитие методов оценки поверхностных кислотно-основных свойств полимерных материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 4. С. 58-69.; Domińczuk J., Krawczuk A. Comparison of surface free energy calculation methods // Appl. Mechanics and Materials. 2015. V. 791. P. 259-265.; Kłonica M., Kuczmaszewski J. Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle // Adv. in Sci. and Technol. Res. J. 2017. V. 11. Iss. 1. P. 66-74.; Rudawska A., Jacniacka E. Analysis for determining surface free energy uncertainly by the Owens-Wendt method // Int. J. Adhesion and Adhesives. 2009. V. 29. № 4. P. 451-457.; Миронюк А.В., Придатко А.В., Сиволапов П.В., Свидерский В.А. Особенности оценки смачивания полимерных поверхностей // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 1. № 6. С. 23-26.
-
13Academic Journal
Source: Collection of Scientific Works of the Ukrainian State University of Railway Transport; No. 178 (2018): Collected scientific works of Ukrainian state university of railway transport
Сборник научных статей Украинского государственного университета железнодорожного транспорта; № 178 (2018): Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту; № 178 (2018): Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспортуSubject Terms: кислотно-основні властивості, VOCH method, 628.2, свободная поверхностная энергия, free surface energy, оксидний наповнювач, вільна поверхнева енергія, оксидный наполнитель, кислотно-основные свойства, oxide filler, эпоксидный материал, епоксидний матеріал, метод ВОЧГ, epoxy material, acid-base properties
File Description: application/pdf
-
14Academic Journal
Subject Terms: free surface energy of coatings, кремнийорганические олигомеры, color characteristics, свободная поверхностная энергия покрытий, ceramic chromium phosphate pigments, phase composition, состав фаз, цветовые характеристики, inorganic pigments, morphology of pigment powders, органосиликатные покрытия, silicone oligomers, керамические хромфосфатные пигменты, organosilicate coatings, неорганические пигменты, морфология порошков пигментов
-
15Academic Journal
Authors: Зиганшин, Р. Р., Ефремова, А. А., Гарипов, Р. М.
Subject Terms: СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ, КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ, АДГЕЗИЯ, ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ
File Description: application/pdf
Relation: Молодежь и наука. — Том 2. — Нижний Тагил, 2022; http://elar.urfu.ru/handle/10995/117329
Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/117329
-
16Academic Journal
Authors: Богданов, В., Перистый, В., Везенцев, А., Перистая, Л.
Subject Terms: СИЛИКАТЫ,ДИСПЕРСНОСТЬ,МЕЛЕНИЕ,ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ
File Description: text/html
-
17Academic Journal
Authors: Богданов, В. Н., Перистый, В. А., Везенцев, А. И., Перистая, Л. Ф.
Subject Terms: техника, технология металлов, коррозия металлов, защитно-декоративные силикатные покрытия, силикаты, дисперсность, меление, поверхностно-активные вещества, свободная поверхностная энергия
Availability: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/56914
-
18Academic Journal
Authors: Нгуен, Д., Старостина, И., Стоянов, О., Иванова, А.
Subject Terms: СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ, ОЛЕОФИЛЬНОСТЬ, УГОЛ СМАЧИВАНИЯ, СТАТИЧЕСКИЙ ГИСТЕРЕЗИС СМАЧИВАНИЯ
File Description: text/html
-
19Academic Journal
Authors: Старостина, И., Сокорова, Н., Стоянов, О., Хакимуллин, Ю., Курбангалеева, А.
Subject Terms: СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ, КИСЛОТНЫЙ И ОСНОВНЫЙ ПАРАМЕТРЫ, ТЕОРИЯ ВАН ОССА ЧОДЕРИ ГУДА, АДГЕЗИЯ
File Description: text/html
-
20Academic Journal
Authors: Старостина, И., Сокорова, Н., Стоянов, О., Кораблев, Г., Галимзянова, А., Курбангалеева, А., Хакимуллин, Ю.
Subject Terms: ЭПОКСИДНО-ТИОКОЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ, АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ, КИСЛОТНЫЙ И ОСНОВНЫЙ ПАРАМЕТРЫ
File Description: text/html