-
1Academic Journal
Θεματικοί όροι: ГЕРМАНИЯ, ГЕНОЦИД, ХОЛОКОСТ, ШКОЛЬНИКИ, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ, ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, СТУДЕНТЫ, КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ, СССР, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elar.urfu.ru/handle/10995/145074
-
2Academic Journal
Συγγραφείς: A. V. Klevtsova, A. S. Kirichenko, E. V. Kirichenko, K. A. Kirichenko, А. В. Клевцова, А. С. Кириченко, Е. В. Кириченко, К. А. Кириченко
Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 12 (2024); 95-108 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 12 (2024); 95-108 ; 1608-8298
Θεματικοί όροι: концентрационный элемент, reverse electrodialysis, renewable energy, ion exchange membrane, hydrogen evolution reaction, salinity gradient power, microbial cell, concentration cell, обратный электродиализ, возобновляемая энергетика, ионообменная мембрана, электро- восстановление водорода, градиент солесодержания, микробный элемент
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2587/2104; Эссалхи М. Потенциал энергии в градиенте солености, основанный на природных и антропогенных ресурсах в Швеции / М. Эссалхи [и др.] // Возобновляемая энергетика. – 2023. – С. 215. – Cтатья 118984.; Энергия градиента солености. Краткий технологический обзор. Режим доступа: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2014/Jun/Salinity_Energy_v4_WEB.pdf – Регистрация на сайте. – (Дата обращения: 01.11.2024).; Пэттл Р. Э. Производство электроэнергии путем смешивания пресной и соленой воды в гидроагрегате / Р. Э. Пэттл // Природа. – 1954. – Т. 174. – С. 660.; Маникандан Д. Индуцированная градиентом солености генерация голубой энергии с использованием двумерных мембран / Д. Маникандан [и др.] // npj 2D Mater Appl. – 2024. – Т. 8. – Статья 47.; Ye M. Эффективность смешивающей энтропийной батареи, попеременно промываемой сточными водами и морской водой, для рекуперации энергии градиента солености / Ye M. [и др.] // Energy Environmental. Sci. – 2014. – Т. 7. – С. 2295-2300.; Брогиоли Д. Использование спонтанного потенциала электродов, используемых в технике емкостного перемешивания, для извлечения энергии из разницы солености / Д. Брогиоли [и др.] // Energy Environment Science. – 2012. – Т. 5. – № 12. – С. 987-9880.; Абдулла Шах С. Повышение энергетической ценности солеварен с помощью обратного электродиализа: лабораторная экспериментальная кампания / С. Абдулла Шах [и др.] // Мембраны – 2023. – Т. 13. – Статья 293.; Даниилидис А. Экспериментально получаемая энергия при смешивании речной, морской воды или рассолов с обратным электродиализом / А. Даниилидис [и др.] // Возобновляемая энергетика. – 2014. – Т. 64. – С. 123-131.; Джанг Дж. Разработки и перспективы обратного электродиализа для получения энергии с градиентом солености: влияние ионообменных мембран и электродов / Джанг Дж. [и др.] // Опреснение. – 2020. – С. 491. – Статья 114540.; Нетравати. Глава 6. Ионообменные мембраны в процессе обратного электродиализа / Нетравати, А. М. Ислор, А. М. Кумар // Базиль А. Современные тенденции и будущие разработки в области (био) мембран / А. Базиль, К. Гасемзаде // Амстердам: Elsevier, 2024. – С. 157-189.; Хе З. Пересмотренная конструкция разделителя для улучшения гидродинамики и защиты от обрастания в процессах обратного электродиализа / З. Хе [и др.] // Опреснение и очистка воды. – 2016. – Т. 57. – № 58. – С. 28176-28186.; Ванг Л. Прогнозирование с помощью глубокого обучения и обратное проектирование микроструктуры мембраны для обратного электродиализа / Л. Ванг [и др.] // Энергетика. – 2024. – Т. 312. – Статья 133484.; Лоза С. Профилированные ионообменные мембраны для обратного и традиционного электродиализа / С. Лоза [и др.] // Мембраны. – 2022. – Т. 12. – № 10. – Статья 985.; Хатцелл М.С. Сравнение производства водорода и электроэнергии для улавливания энергии в системах обратного электродиализа бикарбоната ам- мония с замкнутым циклом / М.С. Хатцелл [и др.] // Физика. Хим. – 2014. – Т. 16. – С. 1632-1638.; Вермаас Д. А. Теоретическая плотность мощности по градиентам солености с использованием обратного электродиализа / Д. А. Вермаас [и др.] // Энергетический процесс. – 2012. – Т. 20. – С. 170-184.; Д. А. Вермаас. Удвоенная плотность мощности за счет градиентов солености при уменьшенном межмембранном расстоянии / Д. А. Вермаас [и др.] // Наука об окружающей среде. Технология. – 2011. – Т. 45. – № 16. – С. 7089-7095.; Вермаас Д. А. Обрастание при обратном электродиализе в естественных условиях / Д. А. Вермаас [и др.] // Исследования воды. – 2013. – Т. 47. – № 3. – С. 1289-1298.; Рыбалкина О. Зависимость электрохимических свойств гетерогенной мембраны МК-40 от количества адсорбированных слоев полимеров / О. Рыбалкина [и др.] // Мембраны. – 2022. – Т. 12. – № 2. – Статья 145.; Лин С. Энергия градиента солености не является конкурентоспособным источником возобновляемой энергии / С. Лин [и др.] // Джоуль. – 2024. – Т. 8. – № 3. – С. 334-343.; Ли Дж. Энергия градиента солености, получаемая в результате термического опреснения, используется для производства электроэнергии с по- мощью обратного электродиализа / Дж. Ли [и др.] // Преобразование энергии и управление. – 2022. – стр. 252. – Артикул 115043.; Ли Дж. Экспериментальное исследование рекуперации энергии в градиенте солености из опресненной морской воды на основе RED / Дж. Ли [и др.] // Преобразование энергии и управление. – 2021. – ст. 244. – Статья 114475.; Хан Дж.-Х. Получение водорода при электролизе воды с помощью высокого мембранного напряжения обратного электродиализа / Дж.-Х. Хан [и др.] // J. Electrochem. Sci. Технология. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 302-312.; Хига М. Устойчивое производство водорода из морской воды и очищенных сточных вод с использованием технологии обратного электродиализа / М. Хига [и др.] // Практика и технологии водоснабжения. – 2019. – Т. 14. – № 3. – С. 645-651.; Хатцелл М. С., Чжу Х., Логан Б.Э. Одновременное получение водорода и нейтрализация отработанной кислоты в системе обратного электродиализа // ACS Sustainable Chem. Eng. – 2014. – Т. 2. – С. 2211-2216.; Пеллегрино А. Производство экологически чистого водорода с помощью обратного электродиализа и вспомогательного электролизера для обратного электродиализа: экспериментальный анализ и предва- рительная экономическая оценка / А. Пеллегрино [и др.] // Int. J. Водородная энергетика. – 2024. – Т. 76. – С. 1-15.; Чен Х. Получение запасаемого водорода методом обратного электродиализа (REED) / Х. Чен [и др.] // J. Membr. Sci. - 2017. – Т. 544. – С. 397-405.; Чен Х. Электролиз с диссоциацией воды для получения водорода в солевом энергетическом элементе / Х. Чен [и др.] // ACS Sustainable Chem. Eng. – 2019. – Т. 7. – С. 13023-13030.; Ву Х. Повышение удельной мощности и производительности по водороду в процессе обратного электродиализа за счет оптимизации температурного градиента между рабочими растворами / Х. Ву [и др.] // Chem. Eng. J. – 2024. – С. 498. – Статья 155385.; Ву Х. Совместная выработка водорода и электроэнергии за счет градиента солености из рассола и речной воды с использованием обратного электродиализа / Х. Ву [и др.] // Прикладная энергетика. – 2024. – стр. 367. – Статья 123320.; Ким Ю. Получение водорода из неисчерпаемых запасов пресной и соленой воды с использованием микробиологических электролизеров обратного электродиализа / Ю. Ким, Б. Э. Логан // PNAS. – 2011. – Т. 108. – С. 16176-16181.; Хидаят С. Производительность электролизера для микробиологического обратного электродиализа с непрерывным потоком при использовании небуферного субстрата и добавления католитных сточных вод / С. Хидаят [и др.] // Биоресурсы. Технология. – 2017. – Т. 240. – С. 77-83.; Сонг Ю.-Х. Получение водорода в микробных электролизерах обратного электродиализа с использованием субстрата без буферного раствора / Ю.-Х. Сонг [и др.] // Биоресурсные технологии. – 2016. – Т. 210. – С. 56-60.; Сонг Ю. Х. Одновременное получение водорода и извлечение струвита в микробиологической электролизной камере обратного электродиализа / Ю. Х. Сонг [и др.] // J. Ind. Eng. Химия. – 2021. – Т. 94. – С. 302-308.; Нам, Дж. Ю. Получение водорода в микробиологических электролизерах обратного электродиализа с использованием терморегенерированного солевого раствора / Дж. Ю. Нам [и др.] // Экология. Науки. Технол. – 2012. – Т. 46. – С. 5240-5246.; Уотсон В. Дж. Получение водорода из непрерывного потока в микробиологических электролизерах обратного электродиализа, обрабатывающих ферментационные сточные воды / В. Дж. Уотсон [и др.] // Биоресурсы. Технология. – 2015. – Т. 195. – С. 51-56.; Луо Х. Оптимизация конфигурации мембранного блока для эффективного получения водорода в микробиологических электролизерах с обратным электродиализом в сочетании с термолитическими растворами / Х. Луо [и др.] // Биоресурсы. Технология. – 2013. – Т. 140. – С. 399-405.; Туфа Р.А. Получение водорода из промышленных сточных вод: интегрированная энергетическая система обратного электродиализа – электролиз воды / Р. А. Туфа [и др.] // J. Cleaner Prod. – 2018. – Т. 203. – С. 418-426.; Туфа Р. А. Электродиализ с обратным действием градиента солености и электролиз воды с щелочным полимерным электролитом для получения водорода / Р. А. Туфа [и др.] // J. Membr. Sci. - 2016. – Т. 514. – С. 155-164.; Веерман Дж. Обратный электродиализ: эффективность установки на 50 ячеек при смешивании морской и речной воды / Дж. Веерман [и др.] // J. Membr. Sci. – 2009. – Т. 327. – № 1-2. – С. 136-144.; Ким Х. Оптимизация количества пар ячеек для создания эффективной системы обратного электродиализа / Х. Ким [и др.] // Опреснение воды. – 2021. – т. 497. – Статья 114676.; Веерман Дж. Обратный электродиализ: сравнение шести пар коммерческих мембран по термодинамической эффективности и плотности мощности / Дж. Веерман [и др.] // J. Membr. Sci. – 2009. – стр. 343. – № 1-2. – С. 7-15.; Длуголенцки П. Современное состояние ионообменных мембран для получения энергии из градиентов солености / П. Длуголенцки [и др.] // J. Membr. Sci. – 2008. – Т. 319. – № 1-2. – С. 214-222.; Лонг Р. Анализ производительности систем обратного электродиализа: геометрия каналов и оптимизация расхода / Р. Лонг [и др.] // Энергетика. – 2018. – Т. 158. – С. 427-436.; Ли Дж.-Х. Поверхностно-модифицированные анионообменные мембраны с заполненными порами для эффективного сбора энергии с помощью обратного электродиализа / Дж.-Х. Ли [и др.] // Мембраны. – 2023. – Т. 13. – № 12. – Статья 894.; Сугимото Ю. Эффективность выработки электроэнергии при обратном электродиализе (RED) с использованием различных ионообменных мембран и прогнозирование выходной мощности для большого блока RED / Ю. Сугимото [и др.] // Мембраны. – 2022. – Т. 12. – № 11. – Статья 1141.; Ху Дж. Многоступенчатый обратный электродиализ: стратегии получения энергии в градиенте солености / Дж. Ху [и др.] // Преобразование энергии и управление ею. – 2019. – Т. 183. – С. 803-815.; Тедеско М. Эксплуатационные характеристики первой пилотной установки обратного электродиализа для производства электроэнергии из соленых вод и концентрированных рассолов / М. Тедеско [и др.] // J. Membr. Sci. – 2016. – Т. 500. – С. 33-45.; Ван К. Гибридная система RED/ED: одновременная рекуперация осмотической энергии и опреснение высокосоленых сточных вод / К. Ван [и др.] // Опреснение. – 2017. – Т. 405. – С. 59-67.; Ролдан-Карвахаль М. Влияние градиента солености с помощью обратного электродиализа: междисциплинарная оценка в колумбийском контексте / М. Ролдан-Карвахаль [и др.] // Опреснение. – 2021. – Номер 503. – С. 114933.; Ву Х. Получение водорода в результате электролиза воды, управляемого напряжением на мембране системы обратного электродиализа с замкнутым контуром, объединяющей технологию диффузионной дистилляции с воздушным зазором / X. Ву [и др.] // Управление преобразованием энергии. – 2022. – С. 268. – Статья 115974.; Тянь Х. Уникальные области применения и усовершенствования обратного электродиализа: обзор и перспективы / Х. Тянь [и др.] // Прикладная энергетика. – 2020. – ст. 262. – Статья 114482.; Ли Дж. Оптимизация получения водорода путем разложения щелочной воды электрокатализаторами на основе переходных металлов / Дж. Ли [и др.] // Письма по химии окружающей среды. – 2023. – Т. 21. – С. 2583-2617.; Мехдизаде С. Эффективность выработки электроэнергии в экспериментальном режиме обратного электродиализа с использованием одновалентных селективных ионообменных мембран / С. Мехдизаде [и др.] // Мембраны. – 2021. – Т. 11. – Статья 27.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2587
-
3Academic Journal
Πηγή: Вестник гуманитарного образования. :89-97
Θεματικοί όροι: Карл Хекер, история Польши, history of Germany, World War II, концентрационный лагерь Аушвиц, история Германии, Auschwitz concentration camp, history of Poland, 16. Peace & justice, Karl Hecker, Вторая мировая война
-
4Academic Journal
Συγγραφείς: Nikolay N. Baranov
Συνεισφορές: The article was sponsored by the Russian Foundation for Basic Research (project 18-59-00010 Bel_a 'Memory of the Great Patriotic War: Directions, Trends, Practices of Memorialization in Belarus and Russia').
Πηγή: Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки, Vol 21, Iss 2(187), Pp 293-297 (2019)
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts; Том 21, № 2(187); 293-297
Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки; Том 21, № 2(187); 293-297Θεματικοί όροι: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, коллективная память, концентрационный лагерь, культура воспоминаний, мемориал, музей, холокост, Language and Literature, 16. Peace & justice, Great Patriotic War, World War II, collective memory, concentration camp, culture of memories, memorial, museum, Holocaust, History (General) and history of Europe
-
5Academic Journal
Συγγραφείς: Bahteev, N. A., Ustinov, A. L., Бахтеев, Н. А., Устинов, А. Л.
Πηγή: Сборник статей
Θεματικοί όροι: EXPERIMENTS, CONCENTRATION CAMP, NAZI DOCTORS, HUMAN TRIALS, DEVELOPMENT OF MEDICINE, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ, НАЦИСТСКИЕ ВРАЧИ, ОПЫТЫ НА ЛЮДЯХ, РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т.; http://elib.usma.ru/handle/usma/4926
Διαθεσιμότητα: http://elib.usma.ru/handle/usma/4926
-
6Academic Journal
Πηγή: Культурологический журнал.
Θεματικοί όροι: prisoner, врач, концентрационный лагерь, узник, Великая Отечественная война, The Great Patriotic war, doctor, concentration camp
-
7Academic Journal
Συγγραφείς: Kudrin, Egor Ivanovich
Πηγή: Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки, Vol 18, Iss 1(148), Pp 175-184 (2016)
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts; Том 18, № 1(148); 175-184
Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки; Том 18, № 1(148); 175-184Θεματικοί όροι: Nazi Germany, SS, concentration camp, guard, Aufseherin, Auschwitz, Flossenbürg, Neuengamme, Ravensbrück, нацистская Германия, AUSCHWITZ, концентрационный лагерь, НЕЙЕНГАММЕ, FLOSSENBURG, ОСВЕНЦИМ, NEUENGAMME, ФЛОССЕНБУРГ, НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА, СС, надзирательница, Равенсбрюк, Освенцим, Флоссенбург, Нейенгамме, 5. Gender equality, AUFSEHERIN, RAVENSBRUCK, НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ, NAZI GERMANY, GUARD, Language and Literature, КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ, 16. Peace & justice, CONCENTRATION CAMP, History (General) and history of Europe, РАВЕНСБРЮК
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
8
-
9Conference
-
10Book
Συγγραφείς: Костицын, В. А. ((Владимир Александрович)), 1883-1963
Συνεισφορές: Генис, Владимир Леонидович
Θεματικοί όροι: Nazi concentration camp inmates' writings, Руалье (концентрационный лагерь), Royallieu (Transit camp)
Subject Person: Костицын, В. А. 1883-1963
-
11Academic Journal
Πηγή: Вестник гуманитарного образования.
Θεματικοί όροι: история Польши, историческая память, концентрационный лагерь Аушвиц, история Германии, 16. Peace & justice, Вторая мировая война
-
12
-
13
-
14Academic Journal
Πηγή: Вестник Томского государственного университета. 2018. № 435. С. 108-113
Θεματικοί όροι: Великая Отечественная война 1941-1945 гг, Яновский концентрационный лагерь, Сырецкий концентрационный лагерь, нацизм, Коллаборационизм
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000646850
-
15Academic Journal
Συγγραφείς: Alekseev, K. S., Zaripova, K. A., Alekseev, S. G., Barbin, N. M.
Θεματικοί όροι: КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ, ПРИБОР, DEVICE, FIRE AND EXPLOSION HAZARD, FLAMMABILITY LIMIT
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://elar.urfu.ru/handle/10995/66310
-
16Academic Journal
Συγγραφείς: Корчевский, А. Н., Гордеев, Г. Г.
Θεματικοί όροι: концентрационный стол типа СКОБ, конструктивные и проектные параметры, вибрационный бигармонический концентрационный стол
Relation: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151437; 622.764:621.928.6
Διαθεσιμότητα: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151437
-
17Academic Journal
-
18Academic Journal
Συγγραφείς: S G Verigin
Πηγή: RUDN Journal of Russian History, Vol 0, Iss 4, Pp 5-19 (2009)
Θεματικοί όροι: оккупационная политика, военная администрация, концентрационный лагерь, Карелия, «Великая Финляндия», национальная политика, History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics, DK1-4735
Περιγραφή αρχείου: electronic resource
Relation: http://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/3888; https://doaj.org/toc/2312-8674; https://doaj.org/toc/2312-8690
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/fc33f2ad7cfe4726a6d572a10d4b710c
-
19Academic Journal
Συγγραφείς: B. D. Babaev, Б. Д. Бабаев
Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 21 (2015); 121-123 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 21 (2015); 121-123 ; 1608-8298
Θεματικοί όροι: водород, concentration galvanic cell, primary battery, the potential difference, electrode, electrolysis, hydrogen, концентрационный гальванический элемент, первичная батарея, разность потенциалов, электрод, электролиз
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/207/211; Соренсен Б. Преобразование, передача и аккумулирование энергии: Учебно-справочное руководство. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011.; Бабаев Б.Д. Принципы теплового аккумулирования и используемые теплоаккумулирующие материалы // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52, № 5. С. 760-776.; Левин А.И. Теоретические основы электрохимии. М., 1963. С. 173-174.; Бабаев Б.Д. Способ получения постоянного тока. А.с. № 73200400092. ФГУП «ВНТИЦ».; Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 9, В. 3 / Под ред. Н.М. Алюшинской, П.С. Кузина, В.В. Куприянова. Л.: Гидрометеорологическое изд-во. 1966. С. 294.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/207
-
20Academic Journal
Συγγραφείς: Надолінський, Д. В., Ковальчук, А. О.
Πηγή: Cherkasy University Bulletin: Physical and Mathematical Sciences; Vol. 309 No. 16 (2014) ; Вестник Черкасского университета: Физико-математические науки; Том 309 № 16 (2014) ; Вісник Черкаського університету: Фізико-математичні науки; Том 309 № 16 (2014) ; 2076 - 5851
Θεματικοί όροι: phase diagram, segregation effect, concentration profile, surface tension, фазовая диаграмма состояния, нелокальное взаимодействие, эффект сегрегации, концентрационный профиль, поверхностное натяжение, фазова діаграма стану, нелокальна взаємодія, ефект сегрегації, концентраційний профіль, поверхневий натяг
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Διαθεσιμότητα: https://phys-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/12