Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 149 για την αναζήτηση '"ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ"', χρόνος αναζήτησης: 0,71δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 69, № 3 (2024); 244-252 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 69, № 3 (2024); 244-252 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2024-69-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/853/669; Хвостова, М. С. Обращение с радиоактивными отходами на предприятиях атомной отрасли / М. С. Хвостова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2013. – № 1. – С. 97–106.; Муратов, О. Э. Методы переработки жидких радиоактивных отходов (аналитический обзор) / О. Э. Муратов, И. К. Степанов, С. М. Царева // Экология промышленного производства. – 2012. – № 3. – С. 30–43.; Поведение продуктов коррозии в первом контуре ЯЭУ с водным теплоносителем / Б. В. Гусев [и др.] // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 4, Физика. Химия. – 2012. – Вып. 4. – С. 110–118.; Влияние эксплуатационных и водно-химических параметров на отложения продуктов коррозии на тепловыделяющих сборках АЭС с ВВЭР / В. Г. Крицкий [и др.] // Теплоэнергетика. – 2011. – № 7. – С. 7–12.; Киров, В. С. Атомные электрические станции: учеб. пособие / В. С. Киров. – Одесса: ОНПУ, 2010. – 216 с.; Старик, И. Е. Основы радиохимии / И. Е. Старик. – М.: Наука, 1969. – 648 с.; Давыдов, Ю. П. Формы нахождения металл-ионов (радионуклидов) в растворах / Ю. П. Давыдов, Д. Ю. Давыдов. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 301 с.; Перевощикова, Н. Б. К вопросу о гидролизе ионов железа (III) в водных растворах / Н. Б. Перевощикова, В. И. Корнев // Вестн. Удмурт. ун-та. Сер. Физика и химия. – 2006. – № 8. – С. 189–198.; Влияние коррекционной химической обработки теплоносителя первого контура и рабочих сред второго контура АЭС с ВВЭР, PWR на радиационную безопасность / Т. В. Мальцева [и др.] // Ядерна та радiацiйна безпека. – 2012. – № 4. – С. 37–43.; Kabay, N. Boron Separation Processes / N. Kabay, N. Hilal, M. Bryjak. – Elsevier Inc., 2015. – 390 p. https://doi.org/10.1016/C2013-0-09863-5; Complexation of nikel ions by boric acid or (poly)borates / A. Graff [et al.] // J. Solution Chem. – 2017. – Vol. 46. – P. 25–43. https://doi.org/10.1007/s10953-016-0555-x; Zinc (II)–Boron (III) Aqueous Complex Formation Between 25 and 70 °C // T. Raynaud [et al.] // J. Solution Chem. – 2024. – Vol. 53. – P. 1017–1036. https://doi.org/10.1007/s10953-023-01357-1; Формы нахождения радионуклида кобальта-60 в растворах борной кислоты / А. М. Зарубо [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2020. – Т. 56, № 1. – С. 24–32. https://doi.org/10.29235/1561-8331-2020-56-1-24-32; Karankova, V. Effect of boric acid on 106Ru radionuclide speciation in aqueous solution / V. Karankova, A. Radkevich, N. Varonik // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2023. – Vol. 332. – P. 4561–4566. https://doi.org/10.1007/s10967-023-09158-y; Руководство к практическим занятиям по радиохимии / под ред. Ан. Н. Несмеянова. – 2-е изд. перераб. – М.: Химия, 1980. – 584 с.; Charge Effects in the Fractionation of Natural Organics Using Ultrafiltration / A. I. Schafer [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2002. – Vol. 36, Iss. 12. – P. 2572–2580. https://doi.org/10.1021/es0016708; Beneš, P. Trace Chemistry of Aqueous Solutions: General Chemistry and Radiochemistry / P. Beneš, V. Majer. – Praga: Academia, 1980. – 100 p.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/853

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Andrology and Genital Surgery; Том 25, № 1 (2024); 95-104 ; Андрология и генитальная хирургия; Том 25, № 1 (2024); 95-104 ; 2412-8902 ; 2070-9781

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://agx.abvpress.ru/jour/article/view/740/571; In-Vitro Fertilization. 4th Edition. Elder K., Dale B. Cambridge University Press. 2020. ISBN: 9781108441810; Popal W., Nagy Z.P. Laboratory processing and intracytoplasmic sperm injection using epididymal and testicular spermatozoa: what can be done to improve outcomes? Clinics (Sao Paulo). 2013;68; 1:125-30. DOI:10.6061/clinics/2013(sup01)14; Verheyen G., Popovic-Todorovic B., Tournaye H. Processing and selection of surgically-retrieved sperm for ICSI: a review. Basic Clin Androl. 2017;21; 27:6. DOI:10.1186/s12610-017-0050-2; WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition. World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. DOI:10.1093/hropen/hoaa020; Mangum C.L., Patel D.P., Jafek A.R., Samuel R., Jenkins T.G., Aston K.I., Gale B.K., Hotaling J.M. Towards a better testicular sperm extraction: novel sperm sorting technologies for non-motile sperm extracted by microdissection TESE. Transl Androl Urol. 2020;9: S206-S214. DOI:10.21037/tau.2019.08.36; Berkovitz A, Miller N, Silberman M, Belenky M, Itsykson P. A novel solution for freezing small numbers of spermatozoa using a sperm vitrification device. Hum Reprod. 2018;1;33(11):1975-1983. DOI:10.1093/humrep/dey304. PMID: 30285105; Aydos K., Aydos O.S. Sperm selection procedures for optimizing the outcome of ICSI in patients with NOA. J Clin Med. 2021;18;10(12):2687. DOI:10.3390/jcm10122687; Esteves SC, Varghese AC. Laboratory handling of epididymal and testicular spermatozoa: What can be done to improve sperm injections outcome. J Hum Reprod Sci. 2012;5(3):233-43. DOI:10.4103/0974-1208.106333; Nagy Z.P., Verheyen G., Tournaye H., Devroey P., Van Steirteghem A.C. An improved treatment procedure for testicular biopsy specimens offers more efficient sperm recovery: case series. Fertil Steril. 1997;68(2):376-9. DOI:10.1016/s0015-0282(97)81534-8; Corona G., Minhas S., Giwercman A., Bettocchi C, Dinkelman-Smit M, Dohle G, Fusco F, Kadioglou A, Kliesch S, Kopa Z, Krausz C, Pelliccione F, Pizzocaro A, Rassweiler J, Verze P, Vignozzi L, Weidner W, Maggi M, Sofikitis N. Sperm recovery and ICSI outcomes in men with non-obstructive azoospermia: a systematic review and metaanalysis. Hum Reprod Update. 2019;5;25(6):733-757. DOI:10.1093/humupd/dmz028; Aydos K., Demirel L.C., Baltaci V., Unlü C. Enzymatic digestion plus mechanical searching improves testicular sperm retrieval in nonobstructive azoospermia cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005;1;120(1):80-6. DOI:10.1016/j.ejogrb.2004.10.009. PMID: 15866091; Achermann A.P.P., Pereira T.A., Esteves S.C. Microdissection testicular sperm extraction (micro-TESE) in men with infertility due to nonobstructive azoospermia: summary of current literature. Int Urol Nephrol. 2021;53(11):2193-2210. DOI:10.1007/s11255-021-02979-4; Ramasamy R., Reifsnyder J.E., Bryson C., Zaninovic N., Liotta D., Cook C.A., Hariprashad J., Weiss D., Neri Q., Palermo G.D., Schlegel P.N. Role of tissue digestion and extensive sperm search after microdissection testicular sperm extraction. Fertil Steril. 2011;96(2):299-302. DOI:10.1016/j.fertnstert.2011.05.033; Verheyen G., De Croo I., Tournaye H., Pletincx I., Devroey P., van Steirteghem A.C. Comparison of four mechanical methods to retrieve spermatozoa from testicular tissue. Hum Reprod. 1995;10(11):2956-9. DOI:10.1093/oxfordjournals.humrep.a135828; Arshad M.A., Majzoub A., Esteves S.C. Predictors of surgical sperm retrieval in non-obstructive azoospermia: summary of current literature. Int Urol Nephrol. 2020;52(11):2015-2038. DOI:10.1007/s11255-020-02529-4.; Патент РФ на изобретение № 2762489/21.12.21. Бюл. № 36. Захарова Е.Е. Способ выделения сперматозоидов из материала аспирации и/или биопсии из придатка и/или яичка для использования в программах экстракорпорального оплодотворения и/или криоконсервации.; Zakharova E. New effective method of spermatozoa recovery from surgically-retrieved testicular and epididymal specimens by differential centrifugation. MedRxiv. 2022;11.03.22281832. DOI:10.1101/2022.11.03.22281832; Zakharova E. Separating spermatozoa from debris, non-germ and red blood cells during differential centrifugation as a new effective approach of sperm recovery from surgically-retrieved specimens. Human Reproduction. 2022;37;1; 105:128. DOI:10.1093/humrep/deac105.128; Simopoulou M., Gkoles L., Bakas P., Giannelou P., Kalampokas T., Pantos K., Koutsilieris M. Improving ICSI: A review from the spermatozoon perspective. Syst Biol Reprod Med. 2016;62(6):359-371. DOI:10.1080/19396368.2016.1229365; Huang C., Gan R.X., Hu J.L., Liu F., Hong Y., Zhu W.B., Li Z. Clinical benefit for cryopreservation of single human spermatozoa for ICSI: A systematic review and meta-analysis. Andrology. 2022;10(1):82-91. DOI:10.1111/andr.13091; Письмо МЗ РФ №15-4/И/2-1908 от 5 марта 2019 г. «Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация».; Holstein A.F., Schulze W., Davidoff M. Understanding spermatogenesis is a prerequisite for treatment. Reprod Biol Endocrinol. 2003; 1:107. DOI:10.1186/1477-7827-1-107; Захарова Е.Е., Сухачева Т.С., Мельник Я.И., Дорощук Н.А., Капралова И.В., Биканов Р.А., Фердман Д.К., Залетова В.В. Рождение ребенка у пациента с необструктивной азооспермией и носительством реципрокной транслокации (описание случая). Проблемы репродукции. 2023;29(2):110 115. DOI:10.17116/repro202329021110; Salama N., Sirelkhatim Hassan O. Staged Laboratory Processing of Testicular Tissue in Non-Obstructive Azoospermia May Rescue Retrieving an Existing Sperm: A Case Report and Literature Review. Clin Med Insights Case Rep. 2023; 16:11795476231178353. DOI:10.1177/11795476231178353; Amer M., Fakhry E. Fresh vs frozen testicular sperm for assisted reproductive technology in patients with non-obstructive azoospermia: A systematic review. Arab J Urol. 2021;19(3):247-254. DOI:10.1080/2090598X.2021.1932303; O’Neill H.C., Nikoloska M., Ho H., Doshi A., Maalouf W. Improved cryopreservation of spermatozoa using vitrification: comparison of cryoprotectants and a novel device for long-term storage. J Assist Reprod Genet. 2019;36(8):1713-1720. DOI:10.1007/s10815-019-01505-x; Ramasamy R., Fisher E.S., Ricci J.A., Leung R.A., Schlegel P.N. Duration of microdissection testicular sperm extraction procedures: relationship to sperm retrieval success. J Urol. 2011;185(4):1394-7. DOI:10.1016/j.juro.2010.11.074; https://agx.abvpress.ru/jour/article/view/740

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; Том 12, № 2 (2023); 268-273 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; Том 12, № 2 (2023); 268-273 ; 2541-8017 ; 2223-9022

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/1627/1326; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/1627/1382; Kushida S, Kakudo N, Morimoto N, Hara T, Ogawa T, Mitsui T, et al. Platelet and growth factor concentrations in activated platelet-rich plasma: a comparison of seven commercial separation systems. J Artif Organs. 2014;17(2):186–192. PMID: 24748436 https://doi:10.1007/s10047-014-0761-5; Patel S, Dhillon MS, Aggarwal S, Marwaha N, Jain A. Treatment with platelet-rich plasma is more effective than placebo for knee osteoarthritis: a prospective, double-blind, randomized trial. Am J Sports Med. 2013;41(2):356–364. PMID: 23299850 https://doi:10.1177/0363546512471299; Lacci KM, Dardik A. Platelet-rich plasma: support for its use in wound healing. Yale J Biol Med. 2010;83(1):1–9. PMID: 20351977; Yassibag-Berkman Z, Tuncer O, Subasioglu T, Kantarci A. Combined use of platelet-rich plasma and bone grafting with or without guided tissue regeneration in the treatment of anterior interproximal defects. J Periodontol. 2007;78(5):801–809. PMID: 17470012 https://doi:10.1902/jop.2007.060318; Макаров М.С., Сторожева М.В., Конюшко О.И., Боровкова Н.В., Хватов В.Б. Влияние концентрации тромбоцитарного фактора роста на пролиферативную активность фибробластов человека. Клеточные технологии в биологии и медицине. 2013;(2):111–115.; Etulain J, Mena HA, Meiss RP, Frechtel G, Gutt S, Negrotto S, et al. An optimised protocol for platelet-rich plasma preparation to improve its angiogenic and regenerative properties. Sci Rep. 2018;8(1):1513. PMID: 29367608 https://doi:10.1038/s41598-018-19419-6; Amable PR, Carias RB, Teixeira MV, da Cruz Pacheco I, Corrêa do Amaral RJ, Granjeiro JM, et al. Platelet-rich plasma preparation for regenerative medicine: optimization and quantification of cytokines and growth factors. Stem Cell Res Ther. 2013;4(3):67. PMID: 23759113 https://doi:10.1186/scrt218; Degen RM, Bernard JA, Oliver KS, Dines JS. Commercial Separation Systems Designed for Preparation of Platelet-Rich Plasma Yield Differences in Cellular Composition. HSS J. 2017;13(1):75–80. PMID: 28167878 https://doi:10.1007/s11420-016-9519-3; Croisé B, Paré A, Joly A, Louisy A, Laure B, Goga D. Optimized centrifugation preparation of the platelet rich plasma: Literature review. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2020;121(2):150–154. PMID: 31299341 https://doi:10.1016/j.jormas.2019.07.001; Хубутия М. Ш., Макаров М.С., Хватов В.Б., Высочин И.В., Кобзева Е.Н., Боровкова Н.В. и др. Способ оценки морфофункционального статуса тромбоцитов человека: Патент № 2485502C1; заявл. 17.02.2012; опубл. 20.06.2013. Бюллетень №17.URL: https://patentimages.storage.googleapis.com/db/51/6f/194ae2d17f6f8b/RU2485502C1.pdf [Дата обращения: 21.04.2023]; Макаров М.С., Кобзева Е.Н., Высочин И.В., Боровкова Н.В., Хватов В.Б. Применение витального окрашивания для морфофункционального анализа тромбоцитов человека короткого хранения. Альманах клинической медицины. 2014;(30):83–87.; Козинец Г.И. (ред.) Практическая трансфузиология. Москва: Практическая медицина; 2005.; Рагимов А.А. (ред.) Трансфузиология. Национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2012.; Муравьев А.В., Михайлов П.В., Тихомирова И.А. Микроциркуляция и гемореология: точки взаимодействия. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2017;16(2):90–100. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2017-16-2-90-100; Максимович Н.Е., Ходосовский М.Н., Троян Э.И., Лелевич А.В., Рукан Т.А., Максимович Е.Н. Патологическая физиология: пособие для студентов. 2-е изд., доп. и перераб. Гродно: ГрГМУ; 2014.; Боровкова Н.В., Малыгина М.А., Макаров М.С. Сахарова О.М., Пономарев И.Н. Способ лечения пациентов с переломом шейки плеча: Патент № 2681753 С1; заявл. 21.05.2018; опубл. 12.03.2019. Бюллетень № 8. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37357934_81969735.PDF [Дата обращения 21.04.2023]; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/1627

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: PAEDIATRIC SURGERY. UKRAINE; No. 3(76) (2022): Paediatric surgery (Ukraine); 27-35
    ХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА; № 3(76) (2022): Paediatric surgery (Ukraine); 27-35
    Хірургія дитячого віку; № 3(76) (2022): Хірургія дитячого віку (Україна); 27-35

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://psu.med-expert.com.ua/article/view/266377

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 57, № 3 (2021); 331-339 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 57, № 3 (2021); 331-339 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2021-57-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/669/629; Милютин, В. В. Современные методы переработки жидких радиоактивных отходов : учеб. пособие / В. В. Милютин, Б. Е. Рябчиков, П. В. Козлов. – Озерск : РИЦ ВРБ, 2015. – 126 с.; Knope, K. E. Solution and Solid-State Structural Chemistry of Actinide Hydrates and Their Hydrolysis and Condensation Products / K. E. Knope, L. Soderholm // Chem. Rev. – 2013. – Vol. 113, N 2. – P. 944−994. https://doi.org/10.1021/cr300212f; Maher, K. Environmental Speciation of Actinides / K. Maher, J. R. Bargar, G. E. Brown Jr. // Inorg. Chem. – 2013. – Vol. 52, N 7. – P. 3510–3532. https://doi.org/10.1021/ic301686d; Walther, C. Actinide Colloids and Particles of Environmental Concern / C. Walther, M. A. Denecke // Chem. Rev. – 2013. – Vol. 113, N 2. – P. 995–1015. https://doi.org/10.1021/cr300343c; Давыдов, Ю. П. Основы радиохимии : учеб. пособие / Ю. П. Давыдов. – Минск : Высшая школа, 2014. – 317 с.; Формы нахождения радионуклида кобальта-60 в растворах борной кислоты / А. М. Зарубо [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер.хім. навук. – 2020. – Т. 56, № 1. – С. 24–32. https://doi.org/10.29235/1561-8331-2020-56-1-24-32; Petrovskiy, A. M. Analytical Ways of Determining the Activity of Fission Products in the Core of a VVER-1200 Reactor and Their Applications / A. M. Petrovskiya, Ed. A. Rudak, T. N. Korbut // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2018. – Vol. 82, N 10. – P. 1335–1341. https://doi.org/10.3103/s1062873818100179; Mun, C. Review of literature on ruthenium behavior in nuclear power plant severe accidents / C. Mun, L. Cantrel, C. Madic // Nuclear technology. – 2006. – Vol. 156, N 3. – P. 332–344. https://doi.org/10.13182/nt156-332; Neeb, Karl-Heinz The radiochemistry of nuclear power plants with light water reactors / Karl-Heinz Neeb. – Berlin; New York : de Gruyter, 1997. – 725 р. https://doi.org/10.1515/9783110812015; Mun, C. Study of the ruthenium fission-product behavior in the containment of a nuclear reactor in case of a severe accident occurring in oxidizing condition [Electronic resource] / C. Mun, L. Cantrel, C. Madic // International Conference Nuclear Energy for New Europe, Bled. – 5–8 September 2005. – Mode of access: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/37/104/37104742.pdf?r=1. – Date of access: 23.06.2021; Separation of fission produced 106Ru from simulated high level nuclear wastes for production of brachytherapy sources / M. Blicharska [et al.] // J Radioanal. Nucl. Chem. – 2013. – Vol. 298, N 3. – P. 1713–1716. https://doi.org/10.1007/s10967-013-2570-3; Строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Технико-экономическое обоснование. Т. 13.3. Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Общая характеристика энергоблоков [Электронный ресурс] / Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» – ОП «Атомпроектинжиниринг». – Режим доступа: umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/energie/kernenergie/verfahren/ukraine/uvp_k3_4/2019/23_07_18_umweltbericht_2016_vol_13/k34_ukrainisch/t_13_3/13.03_3.pdf. – Дата доступа: 10.02.2021.; Separation and recovery of ruthenium: a review / P. Swain [et al.] // J Radiation Nucl Chem. – 2013. – № 298, N 2. – Р. 781 – 796. https://doi.org/10.1007/s10967-013-2536-5; Неорганическая химия : в 3 т. / редкол.: Ю. Третьяков (гл. ред.) [и др.]. – М.: Академия, 2004. – Т. 3, кн 2 : Химия переходных металлов. – 85 с.; Schulz, W. W. Radiochemistry of elements: radiochemistry of ruthenium / W. W. Schulz, S. G. Metcalf, G. S. Barney. – United States, 1984. – 197 p. https://doi.org/10.2172/6278899; Richards, J. M. Selective Partitioning of Ruthenium from Nitric Acid Media / J. M. Richards, B. J. Mincher // Solvent Extraction and Ion Exchange. – 2017. – Vol. 35, N 1. – P. 49–60. https://doi.org/10.1080/07366299.2017.1279923; Rard, J. A. Thermodynamic databases for multivalent elements: an example for ruthenium [Electronic resource] / J. A. Rard // International Conference of Thermodynamics of Aqueous Systems with Industrial Applications Airlie House, Warrenton, Virginia, 1987. – Mode of acsess: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1103533/m2/1/high_res_d/5752074.pdf. – Date of access: 23.06.2021; Старик, И. Е. Основы радиохимии / И. Е. Старик. – М.: Наука, 1969. – 648 с.; Руководство к практическим занятиям по радиохимии. 2-е изд. перераб. / под ред. Ан. Н. Несмеянова. – М.: Химия, 1980. – 584 с.; Charge Effects in the Fractionation of Natural Organics Using Ultrafiltration / Schafer Andrea I. [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2002. – Vol. 36, N 12. – P. 2572–2580. – 2017. – https://doi.org/10.1021/es0016708; Povar, I. Ruthenium redox equilibria 3. Pourbaix diagrams for the systems Ru-H2O and Ru-Cl--H2O / I. Povar, O. Spinu // J. Electrochem. Sci. Eng. – 2016. – Vol. 6, N 1. – P. 145–153. https://doi.org/10.5599/jese.229; Benes, P. Trace chemistry of aqueous solutions. General chemistry and radiochemistry / P. Benes, V. Majer. – Praga: Academia, 1980. – P. 83–88.; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/669

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 2 No. 1 (110) (2021): Engineering technological systems; 61-69
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2 № 1 (110) (2021): Производственно-технологические системы; 61-69
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2 № 1 (110) (2021): Виробничо-технологічні системи; 61-69

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230113

  18. 18
    Report

    Συνεισφορές: Годымчук, Анна Юрьевна

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Мелехов Д. Л. Адсорбционные свойства наночастиц оксида цинка в растворе аргинина : магистерская диссертация / Д. Л. Мелехов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ); науч. рук. А. Ю. Годымчук. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70927

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70927

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work has been performed with the financial support of the National Academy of Sciences of Belarus (grant for scientific research by doctoral students, postgraduates and applicants of the National Academy of Sciences of Belarus, agreement No. 2017-26-008 of 03/04/2017)., Работа выполнена при финансовой поддержке Национальной академии наук Беларуси (грант на выполнение научно-исследовательской работы докторантами, аспирантами и соискателями НАН Беларуси, договор № 2017-26-008 от 03.04.2017).

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 56, № 1 (2020); 24-32 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 56, № 1 (2020); 24-32 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2020-56-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/562/541; Decommissioning of pools in nuclear facilities NES No. NW-T-2.6. – Vienna : IAEA, 2015. – 200 p.; Воронов, В. Н. Химико-технологические режимы АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами / В. Н. Воронов, Б. М Ларин, В. А. Сенина. – М.: ИД МЭИ, 2006. – 390 с.; Водно-химический режим первого контура при вводе энергоблока атомной электростанции проекта АЭС-2006 в эксплуатацию. Нормы качества теплоносителя и средства их обеспечения (Изм.2.) : СТО 1.1.1.03.004.0980-2014. – Введено 01.02.2015. – М.: Концерн Росэнергоатом, 2014. – 46 с.; Рябчиков, Б. Е. Очистка жидких радиоактивных отходов / Б. Е. Рябчиков. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 468 с.; Application of ion exchange processes for the treatment of radioactive waste and management of spent ion exchange. TRS No. 408. – Vienna : IAEA, 2002. – 115 p.; Внедрение намывной ионообменной фильтрации в установках спецводоочисткок на действующих АЭС с РБМК-1000 / В. Ф. Тяпков [и др.] // Теплоэнергетика. – 2005. – № 7. – С. 36–41.; Application of membrane technologies for liquid radioactive waste processing. TRS No. 431. – Vienna : IAEA, 2004. – 156 p.; Водно-химический режим АЭС: реферативный обзор / Комплексное техническое бюро, отдел оборудования и научно-технической информации; науч. ред. В. П. Брусаков. – Москва, 1984. – Вып. 6: Продукты коррозии в первом контуре реакторных систем. – 74 с.; Реагенты. Борная кислота : ГОСТ 9656 – 75. – Введ. 01.01.1977. – М.: Стандартинформ, 2008. – 9 с.; Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа : ГОСТ 4011 – 72. – Введено 01.01.74. – М.: Стандартинформ, 2008. – 8 с.; Скуг, Д. Основы аналитической химии: в 2 т. / Д. Скуг, Д. Уэст. – М.: Мир, 1979. – Т. 1. – 480 с.; Гринвуд, Н. Н. Химия элементов: в 2 т. / Н. Н. Гринвуд, А. Эрншо. – М.: БИНОМ, 2008. – Т. 1. – 608 с.; Kabay, N. Boron Separation Process / N. Kabay, M. Bryjak, N. Hilal. – Amsterdam: Elsevier, 2015. – 412 p. https://doi.org/10.1016/C2013-0-09863-5; Power, P. Р. The chemistry of boron and its speciation in plants / P. P. Power, W. G. Woods // Plant and Soil. – 1997. – Vol. 193. – P. 1–13.; Selective removal of cobalt species using nanofiltration membranes / K. Choo [et al.] // Environmental science and technology. – 2002. – Vol. 36. – P. 1330–1336. https://doi.org/10.1021/es010724q; Benes, P. Trace chemistry of aqueous solutions. General chemistry and radiochemistry / P. Benes, V. Majer. – Praga, Academia, 1980. – P. 83–88.; Role of charge (Donnan) exclusion in removal of arsenic from water by negatively charged porous nanofiltration membrane / A. Siedel [et al.] // Environmental engineering science. – 2001. – Vol. 18. – P. 105–113. https://doi.org/10.1089/10928750151132311; Surface charge characterization of nanofilatration membranes by potentiometric titrations and electrophoresis: functionality vs. zeta potential / H. Rho [et al.] // Desalination. – 2018. – Vol. 427. – P. 19–26. https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.11.003; Complexation of nicel ions by boric acid or (poly)borates / A. Graff [et al.] // Journal of Solution Chemistry. – 2017. – Vol. 46. – Р. 25–43. https://doi.org/10.1007/s10953-016-0555-x; Давыдов, Ю. П. Основы радиохимии / Ю. П. Давыдов. – Минск : Выщэйшая школа, 2014. – 317 с.; Cobalt Speciation in Aqueous Solution and Sorbents on the Basis of Natural Dolomite for Cobalt Removal / A. I. Ivanets [et al.] // Cobalt: occurrence, uses and properties / Y. Kobayashi, H. Suzuki. – New York, Nova science publisher, Inc. 2013. – P. 191–214.; Химические проблемы атомной энергетики: в 3 т. / Л. Н. Москвин [и др.]. – Санкт-Петербург: ВВМ, 2016. – Т. 3: Коррозионные процессы в контурах ЯЭУ. – 238 с.; Formation of a heteronuclear hydrolysis complex in the ThIV-FeIII system / N. Torapava [et al.] // Dalton Transactions. – 2012. – Vol. 41. – P. 4451–4459. https://doi.org/10.1039/c2dt30058c; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/562