Showing 1 - 20 results of 82 for search '"математическое планирование эксперимента"', query time: 0.61s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Source: 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

    File Description: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Source: ScienceRise: Pharmaceutical Science; № 2 (12) (2018); 43-48

    File Description: application/pdf

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Internal Combustion Engines; No. 2 (2021): INTERNAL COMBUSTION ENGINES; 86-92 ; Двигатели внутреннего сгорания; № 2 (2021): ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ; 86-92 ; Двигуни внутрішнього згоряння; № 2 (2021): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ; 86-92 ; 2411-0531 ; 0419-8719

    File Description: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Current issues in pharmacy and medicine: science and practice; Vol. 12 No. 2 (2019) ; Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики; Том 12 № 2 (2019) ; Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики; Том 12 № 2 (2019) ; 2409-2932 ; 2306-8094

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Drug development & registration; № 1 (2017); 66-69 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; № 1 (2017); 66-69 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/315/311; J. Pilbrow, D. Garama, A. Carne. Carotenoid-binding proteins; accessories to carotenoid function // Paper in Press. 2012. V. 59. № 190. Р. 1-3.; J. Deng, L. Xiong, Z. Zuo. Trans-sodium crocetinate provides neuroprotection against cerebral ischemia and reperfusion in obese mice // J. Neurosci. Res. 2015. V. 93. Р. 615-622.; M.A. Gammone, N. D'Orazio. Anti-obesity activity of the marine carotenoid fucoxanthin // Mar. Drugs. 2015. V. 13. Р. 2196-2214.; В.Д. Пономарев. Экстрагирование лекарственного сырья. - М.: Медицина, 1976. С. 164-184.; В.Д. Пономарев, В.Г. Беликов, Н.И. Коковкин-Щербак. Математические методы в фармации. - М.: Медицина, 1983. С. 101-150.; Я.И. Абрамова, В.С. Чучалин, Е.М. Теплякова и др. Разработка технологии экстракта желчегонного сбора // Фармация. 2012. № 2. С. 38-41.; ОФС.1.1.0013.15. Статистическая обработка результатов химического эксперимента // Государственная фармакопея РФ, 13-е изд. - М.: НЦЭСМП, 2015. URL: http://www.femb.ru.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/315

  20. 20
    Academic Journal

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; № 4 (2017); 24-31 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; № 4 (2017); 24-31 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; undefined

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/344/323; Халтуринский, Н.А. О механизме образования огнезащитных вспучивающихся покрытий / Н.А. Халтуринский, Т.А. Рудакова // Изв. ЮФУ. Техн. науки. – 2013. – №8 (145). – C. 220–227.; Машляковский, Л.Н. Органические покрытия пониженной горючести / Л.Н. Машляковский, А.Д. Лыков, В.О. Репкин. – Л.: Химия, 1989. – 235 с.; Антонов, А.В. Горение косообразующих вспучивающихся покрытий / А.В. Антонов, И.С. Решетников, Н.А. Халтуринский // Успехи химии. – 1999. – Т. 68, №7. – С. 667–673.; Специфические реакции ингредиентов в огнезащитных вспучивающихся лакокрасочных покрытиях / О.А. Зыбина [и др.] // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2014. – №12. – С. 30–33.; Некоторые аспекты повышения огнезащитной эффективности вспенивающегося покрытия / В.П. Васин [и др.] // Полимерные материалы пониженной горючести: тр. VI Междунар. конф. – Вологда: ВОГТУ, 2011. – С. 132–135.; Лапушкин, М.П. Влияние неорганических антипиренов на огнезащитную эффективность составов интумесцентного типа / М.П. Лапушкин, П.А. Фещенко, Р.А. Вахитов // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2007. – №1/2. – С. 48–54.; Влияние состава и особенностей поведения вспучивающихся огнезащитных покрытий на их эффективность / А.Н. Гаращенко [др.] // Вопр. оборон. техники. Сер. 15. Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. – 2010. – Вып. 4. – С. 33–38.; Branca, C. Analysis of the combustion kinetics and thermal behavior of an intumescent system / C. Branca, D. Blasi, H. Horacek // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2002. – Vol. 41. – P. 2107–2114.; Blasi, D. The state of the art of transport models for charring solid degradation / D. Blasi // Polymer International. – 2000 – Vol. 49. – P. 1133–1146.; Страхов, В.Л. Огнезащита строительных конструкций / В.Л. Страхов, А.М. Крутов, Н.Н. Давыдкин. – М.: ТИМР, 2000. – 433 с.; Математическое моделирование горения вспучивающихся огнезащитных материалов / В.Л. Страхов [и др.] // Физика горения и взрыва. – 2001. – Т. 37, №2. – С. 63–73.; Ненахов, С.А. Физико-химия вспенивающихся огнезащитных покрытий на основе полифосфата аммония (обзор литературы) / С.А. Ненахов, В.П. Пименова // Пожаровзрывобезопасность. – 2010. – №8. – С. 11–57.; Влияние состава и особенностей поведения вспучивающихся огнезащитных покрытий на их эффективность / А.Н. Гаращенко [и др.] // Полимерные материалы пониженной горючести: тр. VI Междунар. конф. – Вологда: ВОГТУ, 2011. – С. 135–138.; Асатурян, В.И. Теория планирования эксперимента / В.И. Асатурян. – М.: Радио и связь, 1983. – 248 с.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/344; undefined