Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 158 για την αναζήτηση '"математическое планирование"', χρόνος αναζήτησης: 0,74δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Financial support was provided by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (No. FZUS-2024-0001, “Development of new polymer, composite, and hybrid functional materials with special properties for advanced autonomous and unmanned vehicles”)., Работа проводилась по теме Министерства образования и науки Российской Федерации «Разработка новых полимерных, композитных и гибридных функциональных материалов со специальными свойствами для перспективных автономных и беспилотных аппаратов» (FZUS-2024-0001).

    Πηγή: Fine Chemical Technologies; Vol 19, No 5 (2024); 441-451 ; Тонкие химические технологии; Vol 19, No 5 (2024); 441-451 ; 2686-7575 ; 2410-6593

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2162/2068; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2162/2069; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/2162/1456; Ткачук А.И., Донецкий К.И., Терехов И.В., Караваев Р.Ю. Применение термореактивных связующих для изготовления полимерных композиционных материалов методами безавтоклавного формования. Авиационные материалы и технологии. 2021;1(62):22–33. https://doi.org/10.18577/2713-0193-2021-0-1-22-33; Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Авиационные материалы и технологии. 2015;1(34): 3–33. http://doi.org/10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33; Коган Д.И., Чурсова Л.В., Панина Н.Н., Гребенева Т.А., Голиков Е.И., Шарова И.А., Баторова Ю.А. Перспективные полимерные материалы для конструкционных композиционных изделий с энергоэффективным режимом формования. Пластические массы. 2020;3–4:52–54. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-3-4-52-54; Постнова М.В., Постнов В.И. Опыт развития безавтоклавных методов формирования ПКМ. Труды ВИАМ. 2014;4:6. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2014-0-4-6-6; Michels J., Widmann R., Czaderski C., Allahvirdizadeh R., Motavalli M. Glass transition evaluation of commercially available epoxy resins used for civil engineering applications. Compos. Part B: Eng. 2015;77:484–493. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.03.053; Меркулова Ю.И., Мухаметов Р.Р. Низковязкое эпоксидное связующее для переработки методом вакуумной инфузии. Авиационные материалы и технологии. 2014;1(30):39–41. https://doi.org/10.18577/2071-9140-2014-0-1-39-41; Сакошев З.Г., Блазнов А.Н., Сакошев Е.Г., Задворных Г.С. Исследование реологических свойств связующих на основе эпоксидной смолы и отвердителей ХТ-152Б, ИМТГФА и Этал-450. В сб.: Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой промышленности: Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием. Бийск: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова; 2022. P. 234–237.; Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В., Коган Д.И. Новые полимерные связующие для перспективных методов изготовления конструкционных волокнистых ПКМ. Авиационные материалы и технологии. 2011;2(19):38–42.; Саяпин С.Н. Новый подход к технологии изготовления длинномерных полых изделий из волокнистых полимерных композиционных материалов. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2022;11(752):38–46. https://doi.org/10.18698/0536-1044-2022-11-38-46; Донецкий К.И., Усачева М.Н., Хрульков А.В. Методы инфузии для изготовления полимерных композиционных материалов (обзор). Часть 1. Труды ВИАМ. 2022;6(112): 58–67. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2022-0-6-58-67; Хрульков А.В., Донецкий К.И., Усачева М.Н., Горянский А.Н. Методы инфузии для изготовления полимерных композиционных материалов (обзор). Часть 2. Труды ВИАМ. 2022;7(113):50–62. https://doi.org/10.18577/2307-2022-0-7-50-62; Новаков И.А, Бахтина Г.Д., Кочнов А.Б., Кострюкова Ю.В. Способ получения фосфорхлорсодержащих метакрилатов: пат. 2447079 РФ. Заявка № 2011100594/04; заявл. 11.01.2011; опубл. 10.04.2012.; Тужиков О.И., Тужиков О.О., Буравов Б.А., Бочкарев Е.С., Солодовникова К.В., Хохлова Т.В., Сидоренко Н.В., Аль-Хамзави А.Х.Д. Применение олигоэфиракрилата ((((4-((1-(2-((бис((1-галоген-3-(мет-акрилоилокси)-пропан-2-ил)окси)фосфин)окси)-3-галогенпропокси)3-хлорпропан-2-ил)окси)-1-галоген-бутан-2-ил)окси)фосфиндиил) бис(окси))бис(3-галоген-пропан-2,1-диил)бис(2-метакрилата) в качестве мономера для получения термо- и теплостойких полимеров с пониженной горючестью: пат. 2712107 РФ. Заявка № 2019125870; заявл. 16.08.2019; опубл. 24.01.2020.; Тужиков О.И., Тужиков О.О., Буравов Б.А., Бочкарев Е.С., Солодовникова К.В., Хохлова Т.В., Сидоренко Н.В., Аль-Хамзави А.Х.Д. Применение олигоэфиракрилата ((((((((((2-гидрокси-пропан-1,3-диил) бис (окси)) бис (4,1-фенилен)) бис (пропан-2,2-диил)) бис (4,1-фенилен)) бис(окси)) бис (1-галогенпропан-3,2-диил)) бис (окси)) бис(фосфинтриил))тетракис (окси)) тетракис (3-галогенпропан-2,1-диил)тетракис (2-метилакрилата) в качестве мономера для получения термо- и теплостойких полимеров с пониженной горючестью: пат. 2712116 РФ. Заявка № 2019126186; заявл. 20.08.2019; опубл. 24.01.2020.; Буравов Б.А., Аль-Хамзави А., Бочкарев Е.С., Гричишкина Н.Х., Борисов С.В., Сидоренко Н.В., Тужиков О.И., Тужиков О.О. Синтез новых фотоотверждаемых фосфорсодержащих олигоэфирметакрилатов со спейсером в структуре. Тонкие химические технологии. 2022;17(5):410–426. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2022-17-5-410-426; Кочетыгов А.А. Анализ данных с использованием системы STATISTICA: учебное пособие. Тула: ТулГУ; 2023. 324 с. ISBN 975-5-7679-5255-7; Полежаева Н.И. Разработка органического связующего для паяльных паст со строго заданными реологическими характеристиками. Решетневские чтения. 2018,1:619–620.; Короткова Е.И. Оптимизация многофакторного эксперимента в химии: учебное пособие. Томск: ТПУ; 2021. 85 с. ISBN 978-5-4387-1055-4; Вершинин В.И., Перцев В.И. Планирование и математическая обработка результатов химического эксперимента. Санкт-Петербург: Лань; 2022. 236 с. ISBN 978-5-8114-9167-4; Четверикова Д.К., Брежнев А.М. Особенности планирования многофакторного эксперимента. В сб.: Теория и практика инновационных исследований в области естественных наук: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Оренбург: Оренбургский государственный университет; 2022. С. 221–225.; Чепурненко А.С., Кондратьева Т.Н. Прогнозирование реологических параметров полимеров методами машинного обучения. Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don). 2024;24(1):36–47. https://doi.org/10.23947/2687-1653-2024-24-1-36-47

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Πηγή: Ukraïns’kij bìofarmacevtičnij žurnal; № 3(60) (2019); 23-28
    Украинский биофармацевтический журнал; № 3(60) (2019); 23-28
    Український біофармацевтичний журнал; № 3(60) (2019); 23-28

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf