Showing 1 - 20 results of 126 for search '"СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ"', query time: 0.88s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. :179-185

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Gastroenterologìa, Vol 52, Iss 2, Pp 88-92 (2018)
    GASTROENTEROLOGY; Том 52, № 2 (2018); 88-92
    Гастроэнтерология-Gastroenterologìa; Том 52, № 2 (2018); 88-92
    Гастроентерологія-Gastroenterologìa; Том 52, № 2 (2018); 88-92

    File Description: application/pdf

  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: Metal Science and Heat Treatment of Metals; No. 1 (2019): Metal Science and Heat Treatment of Metals; 59-70
    Металловедение и термическая обработка металлов; № 1 (2019): Металловедение и термическая обработка металлов; 59-70
    Металознавство та термічна обробка металів; № 1 (2019): Металознавство та термічна обробка металів; 59-70

    File Description: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    Source: New Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering; No. 2 (2021): New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering; 17-20 ; Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 17-20 ; Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 17-20 ; 2786-7358 ; 1607-6885

    File Description: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Source: New Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering; No. 2 (2021): New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering; 17-20
    Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 17-20
    Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 17-20

    File Description: application/pdf

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk; No. 2 (2020); 69-74 ; Госпитальная хирургия. Журнал имени Л.А. Ковальчука; № 2 (2020); 69-74 ; Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука; № 2 (2020); 69-74 ; 2414-4533 ; 1681-2778 ; 10.11603/2414-4533.2020.2

    File Description: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    Source: Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 2 (2019); 69-74 ; Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 2 (2019); 69-74 ; Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 2 (2019); 69-74 ; 2415-8836 ; 1811-2471 ; 10.11603/1811-2471.2019.v0.i2

    File Description: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Source: Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 2 (2017) ; Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 2 (2017) ; Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 2 (2017) ; 2415-8836 ; 1811-2471 ; 10.11603/1811-2471.2017.v0.i2

    File Description: application/pdf; application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 64, № 4 (2019); 398-405 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 64, № 4 (2019); 398-405 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2019-64-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/531/429; Морозова, В. М. Магнитные и электрические свойства закаленных и отпущенных углеродистых сталей / В. М. Морозова, М. Н. Михеев // Тр. Ин-та физики металлов. – М.: Изд. Акад. наук СССР, 1965. – Вып. 24. – С. 26–35.; Короткевич, З. М. Информативные параметры для магнитного контроля качества закалки инструментальной углеродистой стали У8А / З. М. Короткевич // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2012. – № 2. – С. 17–28.; Бурак, В. А. Информативные параметры для магнитного контроля качества отпуска инструментальной углеродистой стали У8А / В. А. Бурак, З. М. Короткевич // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2013. – № 4. – С. 31–41.; Влияние температур закалки и отпуска на структуру и магнитные свойства инструментальных углеродистых сталей / В. Ф. Матюк [и др.] // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2012. – № 1. – С. 25–49.; Матюк, В. Ф. Измерение магнитных характеристик магнитомягких материалов и изделий при квазистатическом перемагничивании / В. Ф. Матюк, А. А. Осипов // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2011. – № 4. – С. 3–34.; Матюк, В. Ф. Приборы магнитной структуроскопии на основе локального двухполярного импульсного намагничивания / В. Ф. Матюк // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2012. – № 4. – С. 20–45.; Прибор для измерения магнитной индукции ферромагнитных стержней в процессе импульсного намагничивания-перемагничивания / З. М. Короткевич [и др] // Приборостроение-2013: материалы 6-й междунар. науч.-техн. конф., Минск, 20–22 нояб. 2013 г. / редкол.: О. К. Гусев (предс.) [и др.]. – Минск: БНТУ, 2013. – С. 70–72.; Лахтин, Ю. М. Материаловедение / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. – М.: Машиностроение, 1980. – 493 с.; Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю. А. Геллер. – М.: Металлургия, 1968.– 568 с.; Матюк, В. Ф. Установка УИМХ для измерения магнитных характеристик магнитомягких материалов и изделий / В. Ф. Матюк, А. А. Осипов // Дефектоскопия. – 2007. – № 3. – С. 12–25.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/531

  16. 16
    Academic Journal

    Contributors: The research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky (theme No. 0767-2019-0091)., Научное исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» (тема №0767-2019-0091).

    Source: Agricultural Science Euro-North-East; Том 21, № 6 (2020); 733-742 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 21, № 6 (2020); 733-742 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/646/437; Кирюшин В. И. Задачи научно-инновационного обеспечения земледелия России. Земледелие. 2018;(3):3-8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-nauchnoinnovatsionnogo-obespecheniya-zemledeliya-rossii/viewer; Пыхтин И. Г. Обработка почвы: действительность и мифы. Земледелие. 2017;(1):33-36. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obrabotka-pochvy-deystvitelnost-i-mify; Черкасов Г. Н., Пыхтин И. Г., Гостев А. В. Современный подход к систематизации обработок почвы в агротехнологиях нового поколения. Достижения науки и техники АПК. 2016;30(1):5-8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-k-sistematizatsii-obrabotok-pochvy-v-agrotehnologiyah-novogo-pokoleniya; Ивенин В. В., Ивенин А. В., Шубина К. В., Минеева Н. А. Сравнительная эффективность технологий возделывания зерновых культур в звене севооборота на светло-серых лесных почвах Волго-Вятского региона. Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. 2018;(3(6)):27-32. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36759589; Кирюшин В. И. Проблема минимизации обработки почвы: перспективы развития и задачи исследований. Земледелие. 2013;(7):3-6. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-minimizatsii-obrabotki-pochvy-perspektivy-razvitiya-i-zadachi-issledovaniy; Мазиров М. А., Матюк Н. С., Полин В. Д., Малахов Н. В. Влияние разных систем обработки и удобрений на плодородие дерново-подзолистой почвы. Земледелие. 2018;(2):33-36. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-raznyh-sistem-obrabotki-i-udobreniy-na-plodorodie-dernovo-podzolistoy-pochvy; Мансуров Р. М. Ресурсосберегающие технологии: работа над ошибками. Аграрный эксперт. 2007;(3):4-7.; Козлова Л. М, Макарова Т. С., Попов Ф. А., Денисова А. В. Севооборот как биологический прием сохранения почвенного плодородия и повышения продуктивности пашни. Достижения науки и техники АПК. 2011;(1):16-18. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16333605; Дзюин А. Г. Влияние соломы в севообороте на численность микроорганизмов и биологическую активность почвы. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018; (1(62):58-64. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2018.62.1.58-64; Сорокина М. В. Структурно-агрегатный состав и водопрочность почвы в зависимости от интенсивности обработки. Вестник сельского развития и социальной политики. 2018;(1 (17)):20-22. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32560946; Байбеков Р. Ф. Природоподобные технологии – основа стабильного развития земледелия. Земледелие. 2018;(2):5-8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/prirodopodobnye-tehnologii-osnova-stabilnogo-razvitiya-zemledeliya; Беленков А. И., Сабо У., Кунафин Р. И. Теория и практика основной обработки почвы в современных системах земледелия. Владимирский земледелец. 2017;(1 (79)):8-11. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28984050; Антонов В. Г., Ермолаев А. П. Эффективность длительного применения минимальных способов обработки почвы в севооборотах. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018; (4(65):87-92. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2018.65.4.87-92; Солодовников А. П., Летучий А. В., Степанов Д. С., Шагиев Б. З., Линьков А. С. Динамика плотности почвы чернозема южного при минимализации основной обработки. Земледелие. 2015;(1):5-7. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-plotnosti-pochvy-chernozema-yuzhnogo-pri-minimalizatsii-osnovnoy-obrabotki; Перфильев Н. В., Вьюшина О. А. Параметры темно-серой почвы при длительном применении различных систем обработки. Земледелие. 2016;(2):23-25. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/parametry-temno-seroy-lesnoy-pochvy-pri-dlitelnom-primenenii-razlichnyh-sistem-osnovnoy-obrabotki

  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Касьяненко И. В. Особенности повреждаемости длительно эксплуатируемых сварных соединений паропроводов / И. В. Касьяненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 3 (1328). – С. 87-90.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42633

  19. 19
    Academic Journal

    Contributors: BRFFR, grant Б17-128, БРФФИ, грант № Б17-128

    Source: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 63, № 1 (2019); 72-78 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 63, № 1 (2019); 72-78 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2019-63-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/587/592; Xiong, H. M. ZnO nanoparticles applied to bioimaging and drug delivery / H. M. Xiong // Adv. Mater. - 2013. -Vol. 25, N 37. - P. 5329-5335. https://doi.org/10.1002/adma.201301732; Imaging of zinc oxide nanoparticle penetration in human skin in vitro and in vivo / A. V. Zvyagin [et al.] // J. Biomed. Opt. - 2008. - Vol. 13, N 6. - P. 064031. https://doi.org/10.1117/L3041492; Ultrasensitive detection of cytokines enabled by nanoscale ZnO arrays / V. Adalsteinsson [et al.] // Anal. Chem. -2008. - Vol. 80, N 17. - P. 6594-6601. https://doi.org/10.1021/ac800747q; Predictive value of in vitro assays depends on the mechanism of toxicity of metal oxide nanoparticles / W. S. Cho [et al.] // Part Fibre. Toxicol. - 2013. - Vol. 10, N 1. - P. 55. https://doi.org/10.1186/1743-8977-10-55; Application of short-term inhalation studies to assess the inhalation toxicity of nanomaterials / R. Landsiedel [et al.] // Part Fibre Toxicol. - 2014. - Vol. 11, N 1. - P. 16. https://doi.org/10.1186/1743-8977-11-16; Toxicity assessment of zinc oxide nanoparticles using sub-acute and sub-chronic murine inhalation models / A. Adam-cakova-Dodd [et al.] // Part Fibre Toxicol. - 2014. - Vol. 11, N 1. - P. 15. https://doi.org/10.1186/1743-8977-11-15; Particulate nature of inhaled zinc oxide nanoparticles determines systemic effects and mechanisms of pulmonary inflammation in mice / J. K. Chen [et al.] // Nanotoxicology. - 2014. - Vol. 9, N 1. - P. 43-53. https://doi.org/10.3109/17435390.2014.886740; In vitro mechanistic study towards a better understanding of ZnO nanoparticle toxicity / T. Buerki-Thurnherr [et al.] // Nanotoxicology. - 2012. - Vol. 7, N 4. - P. 402-416. https://doi.org/10.3109/17435390.2012.666575; Acute exposure to ZnO nanoparticles induces autophagic immune cell death / B. M. Johnson [et al.] // Nanotoxicology. -2014. - Vol. 9, N 6. - P. 737-748. https://doi.org/10.3109/17435390.2014.974709; Zinc oxide nanoparticle induced autophagic cell death and mitochondrial damage via reactive oxygen species generation / K. N. Yu [et al.] // Toxicol. in Vitro. - 2013. - Vol. 27, N 4. - P. 1187-1195. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2013.02.010; Evaluation of the cytotoxic and inflammatory potential of differentially shaped zinc oxide nanoparticles / B. C. Heng [et al.] // Arch. Toxicol. - 2011. - Vol. 85, N 12. - P. 1517-1528. https://doi.org/10.1007/s00204-011-0722-1; Effects of surface-modifying ligands on the colloidal stability of ZnO nanoparticle dispersions in vitro cytotoxicity test media / D. Kwon [et al.] // Int. J. Nanomedicine. - 2014. - Vol. 9, N 2. - P. 57-65. https://doi.org/10.2147/ijn.s57924; Jiang, W. Bacterial toxicity comparison between nanoand micro-scaled oxide particles / W. Jiang, H. Mashayekhi, B. Xing // Environ. Pollut. - 2009. - Vol. 157, N 5. - P. 1619-1625. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.12.025; Optical, nanostructural, and biophysical properties of Zn-induced changes in human erythrocyte membranes / A. Ya. Khairullina [et al.] // Optics and Spectroscopy. - 2011. - Vol. 110, N 4. - P. 534-540. https://doi.org/10.1134/s0030400x11040138; Harmaza, Y. M. Zinc essentiality and toxicity. Biophysical aspects / Y. M. Harmaza, E. I. Slobozhanina // Biophysics. -2014. - Vol. 59, N 2. - P. 264-275. https://doi.org/10.1134/s0006350914020092; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/587

  20. 20
    Academic Journal

    Source: Плодородие.