Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 41 για την αναζήτηση '"массовая концентрация"', χρόνος αναζήτησης: 1,06δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Measurement Standards. Reference Materials; Том 20, № 4 (2024); 76-88 ; Эталоны. Стандартные образцы; Том 20, № 4 (2024); 76-88

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/521/355; Колобова А. В., Конопелько Л. А., Попов О. Г. Государственный первичный эталон единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2019 // Эталоны. Стандартные образцы. 2020. Т. 16, № 3. С. 23–35. https://doi.org/10.20915/2687-0886-2020-16-3-23-35; Методы и средства приготовления стандартных газовых смесей / И. А. Платонов [и др.] // Журнал аналитической химии. 2018. Т. 73, № 2. С. 83–105. https://doi.org/10.7868/S0044450218020019; Получение газовых смесей известного состава динамическими методами / И. А. Платонов [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. 2017. Т. 17, № 3. С. 378–387.; Lee S., Lee W., Oh S. Preparation of calibration gas mixture using a dynamic volumetric method for environmental monitoring // American Geophysical Union. 2008. Vol. 6. P. 456–460.; McKinley J., Majors R. The preparation of calibration standards for volatile organic compounds – a question of traceability // LCGC North America. 2000. Vol. 18, № 10. P. 1024–1033.; Лепский М. В., Платонов И. А., Онучак Л. А. Теоретическое и экспериментальное изучение поведения системы последовательно соединенных барботеров с целью получения газового потока, содержащего стационарные концентрации летучих веществ // Химия и химическая технология. 2004. Т. 47, № 9. С. 138–143.; Boyle B. Generating calibration gas standards with OVG-4 and permeation tubes. Owlstone whitepaper. URL: https://www.owlstoneinc.com/media/uploads/files/Whitepaper_-_Generating_Calibration_Gas_Standards_with_OVG-4_and_Permeation_Tubes.pdf; Nelson G. Gas mixtures: preparation and control. New York : Engineering & Technology, 2017. 304 p. https://doi.org/10.1201/9780203755105; Мальгинов А. В., Евдокимов А. А., Громова Е. В. Передача единиц молярной доли и массовой концентрации газовых компонентов с помощью рабочих эталонов 1-го разряда на основе динамических генераторов газовых смесей // Измерительная техника. 2011. Т. 54, № 9. С. 8–12.; Шашков А. Г., Золотухина А. Ф., Василенко В. Б.; под ред. Жданка С. А. Фактор термодиффузии газовых смесей: методы определения. Минск : Издательский дом Белорусская наука, 2007. 239 с.; Мальгинов А. В., Соколов Т. Б., Громова Е. В. Разработка модельного ряда эталонных установок на токсичные и взрывоопасные компоненты в воздухе рабочей зоны на основе динамических генераторов газовых смесей // Метрология физико-химических измерений. Коллектив авторов / Под редакцией Конопелько Л. А., Рожнова М. С. СПб, ООО «Издательство ТРИУМФ», 2011. С. 394–404. https://doi.org/10.32986/978-5-9902987-1-2-2021-6-580.; https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/521

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The research was performed within the framework of the research theme «Development, improvement, and maintenance of the state primary measurement standards, as well as development and improvement of the state primary reference measurement procedures (methods)». All measurements were performed using the facilities of UNIIM, a branch of D. I. Mendeleyev All-Russian Institute for Metrology., Исследование выполнено в рамках работ по теме «Разработка, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин, а также разработка и совершенствование государственных первичных референтных методик (методов) измерений». Все измерения проводились с использованием оборудования УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

    Πηγή: Measurement Standards. Reference Materials; Том 19, № 4 (2023); 129-141 ; Эталоны. Стандартные образцы; Том 19, № 4 (2023); 129-141

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/427/308; Юхин Ю. М., Михайлов Ю. И. Химия висмутовых соединений и материалов. Новосибирск: СО РАН, 2001. 360 с.; Полывянный И. Р., Абланов А. Д., Батырбекова С. А. Висмут. Алма-Ата: Наука, 1989. 316 с.; Висмутсодержащие материалы: строение и физико-химические свойства / В. М. Денисов [и др.]. Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 527 с.; Gülseren M. K., Kovan V., Tezel T. Three-dimensional printability of bismuth alloys with low melting temperatures // Journal of Manufacturing Processes. 2023. Vol. 92. P. 238–246. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2023.02.057; The electrochemical properties of bismuth-antimony-tin alloy anodes for magnesium ion batteries / D. Gu [et al.] // Journal of Power Sources. 2022. Vol. 548. P. 232076. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232076; Analysis of conductivity and band-gap energy of bismuth ferrite nanoparticles as prospective photovoltaic material / T. B. Mohsin [et al.] // Materials Today: proceedings. 2023. Available online 8 February. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.01.330; Influence of nanosized inclusions on the room temperature thermoelectrical properties of a p-type bismuth-tellurium-antimony alloy / G. Bernard-Granger [et al.] // Acta Materialia. 2012. Vol. 60, № 11. P. 4523–4530. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2012.05.007; Innovative semitransparent photo-thermoelectric cells based on bismuth antimony telluride alloy / Kh. S. Karimov [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. 2020. Vol. 816. P. 152–593. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152593; Optimizing composition in MnBi permanent magnet alloys / B. A. Jensen [et al.] // Acta Materialia. 2019. Vol. 181. P. 595–602. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.1010; Studies on preparation and properties of low temperature phase of MnBi prepared by electrodeposition / X. Qin [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. 2019. Vol. 787. P. 1272–1279. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.02.109; Bismuth oxide nanoparticles (Bi2O3 NPs) embedded into recycled-Poly(vinyl chloride) plastic sheets as a promising shielding material for gamma radiation / R. M. El-Sharkawy [et al.] // Radiation Physics and Chemistry. 2023. Vol. 208. P. 110838. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2023.110838; Praveenkumar P., Venkatasubbu D. G., Thangadurai P. Nanocrystalline bismuth oxyiodides thick films for X-ray detector // Materials Science in Semiconductor Processing. 2019. Vol.104. P. 104686. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.104686; Rameshkumar C., Gayathri R., Subalakshmi R. Synthesis and characterization of undopped bismuth ferrite oxide nanoparticles for the application of cancer treatment // Materials Today: Proceedings. 2021. Vol. 43, № 6. P. 3662–3665. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.840; Medicinal bismuth: Bismuth-organic frameworks as pharmaceutically privileged compounds / S. A. Shetu [et al.] // Tetrahedron. 2022. Vol. 129. P. 133117. https://doi.org/10.1016/j.tet.2022.133117; Sun H., Sadler P. J. Bismuth Antiulcer Complexes // Metallopharmaceuticals II. Topics in Biological Inorganic Chemistry, vol 2. / M. J. Clarke, P. J. Sadler eds. Berlin, Heidelberg: Springer, 1999. P. 159–185. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60061-6_5; Bismuth compounds in medicinal chemistry / J. A. R. Salvador [et al.] // Future Medicinal Chemistry. 2012. Vol. 4. P. 1495–1523. https://doi.org/10.4155/fmc.12.95; Synthesis of high-purity basic bismuth (III) succinate as a pharmaceutical substance / E. V. Timakova [et al.] // Russian Journal of Applied Chemistry. 2021. Vol. 94. P. 911–919. https://doi.org/10.1134/S1070427221070077; Bismuth (III) complexes derived from non-steroidal anti-inflammatory drugs and their activity against Helicobacter pylori / P. C. Andrews [et al.] // Dalton Trans. 2010. Vol. 39, № 11. P. 2861–2868. https://doi.org/10.1039/c000164c; Phospholipase activity of helicobacter pylori and its inhibition by bismuth salts / A. Ottlecz [et al.] // Digestive Diseases and Sciences. 1993. Vol. 38, № 11. P. 2071–2080. https://doi.org/10.1007/BF01297087; Создание эталонной установки на основе кулонометрии с контролируемым потенциалом в рамках совершенствования Государственного первичного эталона ГЭТ 176 и ее измерительные возможности / В. М. Зыскин [и др.] // Стандартные образцы. 2016. № 2. С. 44–54. https://doi.org/10.20915/2077-1177-2016-0-2-44-54; Применение прецизионной кулонометрии при контролируемом потенциале для определения метрологических характеристик стандартных образцов состава веществ / В. М. Зыскин [и др.] // Стандартные образцы. 2012. № 1. С. 53–60.; Mohr P. J., Taylor B. N., Newell D. B. CODATA recommended 2018 values of the fundamental physical constants: 2014. Available via NIST. Accessed 4 august 2022. http://physics.nist.gov/constants.; Могилевский А. Н. Прецизионная кулонометрия при контролируемом потенциале. Инструментальные погрешности // Журнал аналитической химии. 2000. Т. 55, № 11. С. 1201–1205.; Речниц Г. А. Электроанализ при контролируемом потенциале. М.: Химия, 1967, 106 с.; https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/427

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 2 (2021); 49-53 ; Литье и металлургия; № 2 (2021); 49-53 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2021-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/3330/3242; Юхвец, А. И. Волочильное производство / А. И. Юхвец. Ч. 1. М.: Металлургия, 1965.; Перлин, И. Л. Теория волочения / И. Л. Перлин, Н. З. Ерманок. 2‑изд. М.: Металлургия, 1971.; Томпсон М. Практическое руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно‑связанной плазмой / М. Томпсон, Д. Уолш. М.: Недра, 1988.; Васильев, В. П. Аналитическая химия / В. П. Васильев. В 2‑х ч. Ч. 2. Физико‑химические методы анализа. М.: Высш. шк., 1989.; Гармаш, А. В. Введение в спектроскопические методы анализа. Оптические методы анализа / А. В. Гармаш. М., 1995.; Пейсахсон, И. В. Оптика спектральных приборов / И. В. Пейсахсон. Л., 1970.; Дворкин, В. И. Метрология и обеспечение качества количественного химического анализа / В. И. Дворкин. М.: Химия, 2001.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/3330

  8. 8
  9. 9
    Report

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Таврійський науковий вісник: науковий журнал;Вип. 98 (С. 71-76); http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4927

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Системи обробки інформації. — 2014. — № 3(119). 61-65 ; Системы обработки информации. — 2014. — № 3(119). 61-65 ; Information Processing Systems. — 2014. — № 3(119). 61-65 ; 1681-7710

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20