Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 676 για την αναζήτηση '"СЕЛЕКТИВНОСТЬ"', χρόνος αναζήτησης: 0,67δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Conference

    Συγγραφείς: Долгих, С. С.

    Συνεισφορές: Вергун, Анатолий Павлович

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Изотопы: технологии, материалы и применение : сборник тезисов докладов VIII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 7-9 ноября 2023 г.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77313

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77313

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 6 (105) (2020): Технології органічних та неорганічних речовин; 21-27
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 6 (105) (2020): Технологии органических и неорганических веществ; 21-27
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 6 (105) (2020): Technology organic and inorganic substances; 21-27

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Technology audit and production reserves; Том 1, № 3(51) (2020): Chemical engineering; 4-10
    Technology audit and production reserves; Том 1, № 3(51) (2020): Хімічна інженерія; 4-10
    Technology audit and production reserves; Том 1, № 3(51) (2020): Химическая инженерия; 4-10

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The research was carried out at the expense of grant No. 21 of the Russian Science Foundation, https://rscf.ru/project/17-00020., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21–17-00020, https://rscf.ru/project/21-17-00020/.

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 8, No 4 (2023); 313-326 ; Горные науки и технологии; Vol 8, No 4 (2023); 313-326 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/576/408; https://mst.misis.ru/jour/article/view/576/409; Миронов В. П. Оптическая спектроскопия алмазов из концентратов и хвостов рентгенолюминесцентной сепарации. Наука и образование. 2006;(1)31–36.; Мартынович Е. Ф., Миронов В. П. Рентгенолюминесценция алмазов и ее использование в алмазодобывающей промышленности. Известия вузов. Физика. 2009;52(12/3):202–210.; Чантурия В. А., Двойченкова Г. П., Морозов В. В. и др. Исследование механизма и выбор режимов селективного закрепления люминофорсодержащей эмульсии на алмазах. Физико-технические проблемы переработки полезных ископаемых. 2020;(1):104–113. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20200111 (Перев. вер.: Chanturia V. A., Dvoichenkova G. P., Morozov V. V. et al. Selective attachment of luminophore-bearing emulsion at diamonds-mechanism analysis and mode selection. Journal of Mining Science. 2020;56(1):96–103. https://doi.org/10.1134/S1062739120016527); Морозов В. В., Чантурия В. А., Двойченкова Г. П., Чантурия Е. Л. Анализ гидрофобных взаимодействий в системе «алмаз-органическая жидкость-неорганический люминофор» при модифицировании спектрально-кинетических характеристик алмазов. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2022;(2):94–104. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20220209 (Перев. вер.: Morozov V. V., Chanturia V. A., Dvoichenkova G. P., Chanturia E. L. hydrophobic interactions in the diamond–organic liquid– inorganic luminophore system in modification of spectral and kinetic characteristics of diamonds. Journal of Mining Science. 2022;58(2):257–266. https://doi.org/10.1134/s1062739122020090); Подкаменный Ю. А., Макалин И. А. Обоснование совокупности спектрально-кинетических параметров рентгенолюминесцентных сепараторов для селективного извлечения алмазных кристаллов. В: Проблемы комплексной и экологически безопасной переработки природного и техногенного минерального сырья (Плаксинские чтения – 2021). Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет); 2021. С. 341–345.; Kondratyev S. A. Effect of Apolar Reagents and Surfactants on the Stability of a Flotation Complex Journal of Mining Science. 2000;36(4):399–407. https://doi.org/10.1023/A:1026697811202; Пентин Ю. А., Вилков Л. В. Физические методы исследования в химии. М: Мир; 2003.; Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде Matlab. М.: Техносфера; 2006. 616 с. (Orig. ver.: Gonzales R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital image processing using MATLAB. Prentice Hall; 2004.); Горобец Б. С., Рогожин А. А. Спектры люминесценции минералов. М.: Изд-во ВИМС; 2001. 316 с.; Huhtamäki T., Tian X., Korhonen J. T., Ras R. H. A. Surface-wetting characterization using contact-angle measurements. Nature Protocols. 2018;13:1521–1538. https://doi.org/10.1038/s41596-018-0003-z; Сепаратор «Полюс-М». Паспорт и инструкция по эксплуатации. СПб.: АО «Буревестник»; 2015. 134 с.; Mironov V. P., Emelyanov A. S, Shabalin S. A. et al. X-Ray luminescence in diamonds and its application in industry. In: Luminescence and Laser Physics: XVII International Conference on Luminescence and Laser Physics – LLPh 2019. 1–6 July, 2019. Irkutsk, Russia. 2021;2392(1):020010. https://doi.org/10.1063/5.0061972; Liu L., Cheng G., Yu W., Yang Ch. Flotation collector preparation and evaluation of oil shale. Oil Shale. 2018;35(3):242–251. https://doi.org/10.3176/oil.2018.3.04; Морозов В. В., Коваленко Е. Г., Двойченкова Г. П., Чуть-Ды В. А. Выбор температурных режимов кондиционирования и флотации алмазосодержащих кимберлитов компаундными собирателями. Горные науки и технологии. 2022;7(4):287–297. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2022-10-23; Верхотурова В. А. Елшин И. В., Немаров А. А. и др. Научное обоснование и выбор оптимального варианта по восстановлению гидрофобных свойств поверхности алмазов из руды трубки «Интернациональная». Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014;(8):51–56.; Авдохин В. М., Чернышева Е. Н. Современные технологии обогащения алмазосодержащих кимберлитов. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010;(S1):465–477.; Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир; 1979. 568 с. (Orig. ver.: Adamson A. W. Physical chemistry of surfaces. New York: Wiley; 1976. 698 p.); Srdjan M. Bulatovic, in Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice i 2007. Elsevier, 458 p.https://doi.org/10.15372/FTPRPI20230311; Somasundaran P., Zhang L. Adsorption of surfactants on minerals for wettability control in improved oil recovery processes. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2006;52(1–4):198–212. https://doi.org/10.1016/J.PETROL.2006.03.022; Lee H., Lim H.-K., Kim H. Hydration Thermodynamics of non-polar aromatic hydrocarbons: comparison of implicit and explicit solvation models. Molecules. 2018;23(11):2927. https://doi.org/10.3390/molecules23112927; Афанасова А. В., Абурова В. А., Прохорова Е. О., Лушина Е. А. Исследование влияния депрессоров на флотоактивные породообразующие минералы при флотации сульфидных золотосодержащих руд. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;(6–2):161–174. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_62_0_161; Chmielewská E., Hodossyová R., Kovaľaková M., Urík M. Comparable phosphate adsorption onto some natural aluminosilicates vs. Fe(III)oxihydroxide. Desalination and Water Treatment. 2016;(16):7387–7395. https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1017008; Туманян Б. П. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных дисперсных систем. М.: Техника; 2000. 336 с.; Полежаева Н. И. Физико-химия нефтяных дисперсных систем. Термодинамика и кинетика фазовых переходов в нефтяных дисперсных системах. Красноярск: СибГУ им. М. Ф. Решетнева; 2021. 94 с.; Земцов Ю. В., Мазаев В. В. Современное состояние физико-химических методов увеличения нефтеотдачи: литературно-патентный обзор. Екатеринбург: ООО «Издательские решения»; 2021. 240 с.; Лунев В. А. Математическое моделирование и планирование эксперимента. СПб.: Изд-во Политехнического университета; 2012. 153 с.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/576

  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 19-13-00051-P)., Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 19-13-00051-П).

    Πηγή: Fine Chemical Technologies; Vol 18, No 4 (2023); 328-340 ; Тонкие химические технологии; Vol 18, No 4 (2023); 328-340 ; 2686-7575 ; 2410-6593

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1989/1947; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1989/1958; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/1989/1069; Моисеев И.И., Варгафтик М.Н. Металлокомплексный катализ окислительных реакций: принципы и проблемы. Успехи химии. 1990;59(12):1931–1959. URL: https://www.uspkhim.ru/RCR3582pdf; Bhaduri S., Mukesh D. Homogeneous Catalysis: Mechanisms and Industrial Applications. Wiley-Interscience; 2000. 288 p.; Дураков С.А., Колобов А.А., Флид В.Р. Особенности гетерогенно-каталитических превращений напряженных карбоциклических соединений норборненового ряда. Тонкие химические технологии. 2022;17(4):275–297. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2022-17-4-275-297; Bond G.C., Cunningham R.H. Alkane transformations on supported platinum catalysts.; Kinetics of hydrogenolysis of ethane, propane, and n-butane on Pt/Al2 O3 (EUROPT-3) and PtRe/Al2 O3 (EUROPT-4). J. Catalysis. 1997;166(2):172–185. https://doi.org/10.1006/jcat.1997.1490; Моисеев И.И., Пестриков C.B. Изомеризация бутенов, инициируемая хлористым палладием. ДАН СССР. 1966;171:151–154.; Темкин О.Н. Гомогенный металлокомплексный катализ. Кинетические аспекты. М.: ИКЦ «Академкнига»; 2008. 918 с.; Темкин О.Н. О кинетических моделях многомаршрутных реакций в гомогенном металлокомплексном катализе. Кинетика и катализ. 2012;53(3):326–357.; Зейгарник А.В., Брук Л.Г., Темкин О.Н., Лихолобов В.А., Майер Л.И. Исследование механизмов реакций с использованием компьютерных программ. Успехи химии. 1996;65(2):125–139.; Шмидт А.Ф., Курохтина А.А., Ларина Е.В. Простой кинетический метод различения гомогенного и гетерогенного механизмов катализа на примере «безлигандных» реакций Сузуки и Хека c арилиодидами и арилбромидами. Кинетика и катализ. 2012;53(1):86–93.; Шмидт А.Ф., Курохтина А.А., Ларина Е.В. Анализ дифференциальной селективности по фазовым траекториям каталитических реакций: новые аспекты и применения. Кинетика и катализ. 2019;60(5):555–577. https://doi.org/10.1134/S0453881119050113; Albiñana A.P., El Haskouri J., Marcos D.M., Estevan F., Amorós P., Úbeda M.Á., Pérez-Pla F. A new efficient, highly dispersed, Pd nanoparticulate silica supported catalyst synthesized from an organometallic precursor. Study of the homogeneous vs. heterogeneous activity in the Suzuki-Miyaura reaction. J. Catal. 2018;367:283–295. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2018.09.014; Ploeger M.L., Buslov I., Hu, X. Mechanistic investigations of nickamine-catalyzed hydrosilylation of alkenes: Nickel nanoparticles are the active species. Chimia. 2020;74(6);444–449. https://doi.org/10.2533/CHIMIA.2020.444; Kurokhtina A.A., Larina E.V., Yarosh E.V., Lagoda N.A., Schmidt A.F. Mechanistic Study of Direct Arylation of Indole Using Differential Selectivity Measurements: Shedding Light on the Active Species and Revealing the Key Role of Electrophilic Substitution in the Catalytic Cycle. Organometallics. 2018;37(13):2054–2063. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.8b00216; Larina E.V., Kurokhtina A.A., Vidyaeva E.V., Lagoda N.A., Schmidt A.F. Experimental evidence for the direct involvement of Pd(0) and Pd(II) anionic phosphine complexes in the Mizoroki–Heck coupling reaction. Mol. Catal. 2021;513:111778. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2021.111778; Belykh L.B., Skripov N.I., Sterenchuk T.P., Kornaukhova T.A., Milenkaya E.A., Schmidt F.K. Competitive hydrogenation of alkynes and olefins: Application for the analysis of size sensitivity. Mol. Catal. 2022;528:112509. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112509; Скрипов, Н.И., Белых Л.Б., Стеренчук Т.П., Гвоздовская К.Л., Жердев В.В., Дашабылова Т.М., Шмидт Ф.К. Палладий-фосфорные наночастицы как эффективные катализаторы хемоселективного гидрирования алкинолов. Кинетика и катализ. 2020;61(4):526–539. https://doi.org/10.31857/S0453881120030247; Schmidt A.F., Kurokhtina A.A., Larina E.V., Vidyaeva E.V., Lagoda N.A. Is oxidative addition indeed the rate-determining step of the Suzuki–Miyaura reaction with less-reactive aryl chlorides under “ligand-free” conditions? J. Organomet. Chem. 2020;929:121571. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2020.121571; Schmidt A.F., Kurokhtina A.A., Larina E.V. Differential selectivity measurements and competitive reaction methods as effective means for mechanistic studies of complex catalytic reactions. Catal. Sci. Technol. 2014;4(10):3439–3457. https://doi.org/10.1039/C4CY00479E; Köhler K., Kleist W., Pröckl S.S. Genesis of coordinatively unsaturated palladium complexes dissolved from solid precursors during Heck coupling reactions and their role as catalytically active species. Inorg. Chem. 2007;46(6):1876–1883. https://doi.org/10.1021/ic061907m; Suzuki A. Cross-coupling reactions of organoboranes: An easy way to construct C–C bonds (Nobel Lecture). Angew. Chem. Int. Ed. 2011;50(30):6722–6737. https://doi.org/10.1002/anie.201101379; Thomas A.A., Denmark S.E. Pre-transmetalation intermediates in the Suzuki-Miyaura reaction revealed: The missing link. Science. 2016;352(6283):329–332. https://doi.org/10.1126/science.aad6981; de Vries J.G. A unifying mechanism for all hightemperature Heck reactions. The role of palladium colloids and anionic species. Dalton Trans. 2006;(3):421–429. https://doi.org/10.1039/B506276B; Eremin D.B., Ananikov V.P. Understanding active species in catalytic transformations: From molecular catalysis to nanoparticles, leaching, “Cocktails” of catalysts and dynamic systems. Coord. Chem. Rev. 2017;346:2–19. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2016.12.021; Trzeciak A.M., Augustyniak A.W. The role of palladium nanoparticles in catalytic C–C cross-coupling reactions. Coord. Chem. Rev. 2019;384:1–20. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.01.008