Showing 1 - 20 results of 144 for search '"нанокристаллический"', query time: 0.71s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Conference

    Contributors: Сивков, Александр Анатольевич

    File Description: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Стромберга, 21–24 сентября 2020 г., г. Томск; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63561

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Conference

    Contributors: Амелина, Галина Николаевна

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XX Международной научно-практической конференции имени профессора Л. П. Кулёва студентов и молодых ученых, 20–23 мая 2019 г., г. Томск. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55463

  9. 9
    Academic Journal

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2019); 61-68 ; Новые огнеупоры; № 10 (2019); 61-68 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2019-10

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1298/1124; Philip, B. Has diamond's hardness crown been stolen? / B. Philip // New scientist. ― 2009. ― Vol. 203. ― Р. 39‒41.; Lanhua, W. Thermal conductivity of isotopically modified single crystal diamond / W. Lanhua, P. K. Kuo, R. L. Thomas // Phys. Rev. Lett. ― 1993. ―Vol. 70. ― P. 3764‒3767.; Yukihiko, O. Synthesis of n-type semiconducting diamond films in acetylene flame with nitrogen doping / O. Yukihiko, K. Kouichi, N. Hiroaki // Proceedings of the Combustion Institute. ― 2017. ― Vol. 369, № 3. ― P. 4409‒4417.; Bushuev, E. V. Express in situ measurement of epitaxial CVD diamond film growth kinetics / E. V. Bushuev, V. Yu. Yurov, A. P. Bolshakov [et al.] // Diamond Relat. Mater. ― 2017. ― Vol. 72. ― P. 61‒70.; Mosinskaa, L. Undoped CVD diamond films for electrochemical applications / L. Mosinskaa, K. Fabisiaka, K. Paprockia [et al.] // Electrochim. Acta. ― 2013. ― Vol. 104. ― P. 481‒486.; Harada, Y. High-speed synthesis of heavily borondoped diamond films by in-liquid microwave plasma CVD / Y. Harada, R. Hishinuma, N. Spătaru [et al.] // Diamond Relat. Mater. ― 2019. ― Vol. 92. ― P. 41‒46.; Zhang, D. Surface chemical modification of CVD diamond films by laser irradiation / D. Zhang, Y. Cui // Int. J. Refract. Met. Hard Mater. ― 2019. ― Vol. 81. ― P. 36‒41.; Dong, H. A study of mechanical properties and microstructure of Cu-based matrixes for diamond ultrathin sawing / H. Dong // Results in Physics. ― 2019. ― Vol. 12. ― P. 748‒753.; Liu, K. High-selectivity anisotropic etching of singlecrystal diamond by H plasma using iron catalysis / K. Liu, Z. Liu, B. Dai, G. Shu [et al.] // Diamond Relat. Mater. ― 2018. ― Vol. 86. ― P. 186‒192.; Nshingabigwi, E. K. Electron microscopy profiling of ion implantation damage in diamond: Dependence on fluence and annealing / E. K. Nshingabigwi, T. E. Derry, S. R. Naidoo [et al.] // Diamond Relat. Mater. ― 2014. ― Vol. 49. ― P. 1‒8.; Antonin, O. Nano crystalline diamond microwave chemical vapor deposition growth on three dimension structured silicon substrates at low temperature / O. Antonin, R. Schoeppner, M. Gabureac [et al.] // Diamond Relat. Mater. ― 2018. ― Vol. 83. ― P. 67‒74.; Schaarschmidt, G. Diamond growth in and above trenches in silicon / G. Schaarschmidt, B. Mainz, S. Laufer [et al.] // Diamond Relat. Mater. ― 1997. ― Vol. 6. ― P. 1019‒1025.; Othon, R. Nucleation and growth of CVD diamond films on patterned substrates / R. Othon, A Monteiro, H. Liu // Diamond Relat. Mater. ― 2003. ― Vol. 12. ― P. 1357‒1361.; Glaser, A. Chemical vapor infiltration (CVI) ― Part I : a new technique to achieve diamond composites / A. Glaser, S. M. Rosiwal, B. Freels, R. F. Singer // Diamond Relat. Mater. ― 2004. ― Vol. 13. ― P. 834‒838.; Glaser, A. Chemical vapor infiltration (CVI) ― Part II: Infiltration of porous substrates with diamond by using a new designed hot-filament plant / A. Glaser, S. M. Rosiwal, R. F. Singer // Diamond Relat. Mater. ― 2006. ― Vol. 15. ― P. 49‒54.; Райзер, Ю. П. Физика газового разряда / Ю. П. Райзер; изд. 2-е, доп. и перераб. ― М. : Наука, 1992. ― 536 с.; Zhang, L. Thermal conductivity enhancement of phase change materials with 3D porous diamond foam for thermal energy storage / L. Zhang, K. Zhou, Q. Wei [et al.] // Applied Energy. ― 2019. ― Vol. 233/234. ― P. 208‒219.; Kurdyukov, D. A. Ordered porous diamond films fabricated by colloidal crystal templating / D. A. Kurdyukov, N. A. Feoktistov, A. V. Nashchekin [et al.] // Nanotechnology. ― 2012. ― Vol. 23:015601. ― P. 1‒8.; Bushuev, E. V. Express in situ measurement of epitaxial CVD diamond film growth kinetics / E. V. Bushuev, V. Yu. Yurov, A. P. Bolshakov // Diamond Relat. Mater. ― 2017. ― Vol. 72. ― P. 61‒70.; Moura, L. G. The double-resonance Raman spectra in single-chirality (n, m) carbon nanotubes / L. G. Moura, V. O. Moutinho, P. Venezuela [et al.] // Carbon. ― 2017. ― Vol. 117. ― P. 41‒45.; Fishlock, S. J. Micromachined nanocrystalline graphite membranes for gas separation / S. J. Fishlock, S. H. Pu, G. Bhattacharya [et al.] // Carbon. ― 2018. ― Vol. 138. ― P. 125‒133.; Shu, G. Epitaxial growth of mosaic diamond: Mapping of stress and defects in crystal junction with a confocal Raman spectroscopy / G. Shu, B. Dai, V. G. Ralchenko [et al.] // J. Cryst. Growth. ― 2017. ― Vol. 463. ― P. 19‒26.; Дерягин, Б. В. Рост алмаза и графита из газовой фазы / Б. В. Дерягин. ― М. : Наука, 1977. ― 116 c.; Linnik, S. A. Diamond film synthesis in highalternating-current glow discharge / S. A. Linnik, A. Gaydaychuk // Technical Physics Letters. ― 2012. ― Vol. 38. ― P. 258‒260.; Butler, J. E. Thin-film diamond growth mechanisms / J. E. Butler, R. L. Woodin // Philos. Trans. R. Soc. A. 1993 ― Vol. 342. ― P. 209‒224.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1298

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Effectiveness of nanocrystalline cerium dioxide for secondary prevention of inflammatory periodontal diseases in young individuals with obesity / M. Skrypnyk, T. Petrushanko, K. Neporada [et al.] // Letters in Applied NanoBioScience. ‒ 2019. ‒ Volume 8, Issue 4. ‒ Р. 754–761.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12308; https://doi.org/10.33263/LIANBS84.754761

  13. 13
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Біохімічні зміни в ротовій рідині та тканинах пародонта осіб молодого віку з ожирінням / М. І. Скрипник, Т. О. Петрушанко, М. Я. Співак [та ін.] // Медична та клінічна хімія. ‒ 2019. ‒ Т. 21, № 3 (80), дод. ‒ С. 237‒238.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13898

  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «УРАЛ-М» «ИМЕТ УРО РАН».

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 11 (2018); 57-63 ; Новые огнеупоры; № 11 (2018); 57-63 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2018-11

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1121/999; Беляев, Р. А. Окись бериллия / Р. А. Беляев. ― М. : Атомиздат, 1980. ― 221 с.; Кийко, В. С. Керамика на основе оксида бериллия получение, физико-химические свойства и применение / В. С. Кийко, Ю. Н. Макурин, А. Л. Ивановский. ― Екатеринбург : УрО РАН, 2006. ― 440 с.; Кийко, В. С. Теплопроводность и перспективы применения ВеО-керамики в электронной технике / В. С. Кийко, В. Я. Вайспапир // Стекло и керамика. ― 2014. ― № 11. ― С. 12‒16.; Вайспапир, В. Я. Бериллиевая керамика для современных областей техники / В. Я. Вайспапир, В. С. Кийко // Вестник воздушно-космической обороны. ― 2018. ― № 1 (17). ― С. 59‒69.; Кийко, В. С. Композиционная (ВеО + TiO2)- керамика для электронной и других областей техники / В. С. Кийко, А. В. Павлов // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 12. ― С. 64‒70.; Кийко, В. С. Теплопроводность и скорость распространения ультразвука в керамиках на основе оксида бериллия / В. С. Кийко, И. Р. Шеин, Н. А. Желонкин, А. Л. Ивановский // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2010. ― № 4/5. ― С. 45‒48.; Кийко, В. С. Скорость распространения и поглощение ультразвука в керамиках на основе ВеО, Al2O3, ZrO2 и SiO2 / В. С. Кийко, Ю. И. Комоликов, Ю. Н. Макурин [и др.] // Неорган. материалы. ― 2007. ― Т. 43, № 12. ― С. 1510‒1514.; Кийко, В. С. Получение, физико-химические свойства и пропускание СВЧ-излучения керамикой на основе ВеО / В. С. Кийко, С. Н. Шабунин, Ю. Н. Макурин // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2004. ― № 10. ― С. 8‒17.; Кийко, В. С. Прозрачная бериллиевая керамика для лазерной техники и дозиметрии ионизирующего излучения / В. С. Кийко // Новые огнеупоры. ― 2004. ― № 5. ― С. 40‒48. [Kijko, V. S. Transparent beryllia ceramics for laser technology and ionizing radiation dosimetry / V. S. Kijko // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2004. ― Vol. 45, № 4. ― Р. 266‒272.]; Ивановский, А. Л. Электронная структура и свойства оксида бериллия / А. Л. Ивановский, И. Р. Шеин, Ю. Н. Макурин [и др.] // Неорган. материалы. ― 2009. ― Т. 45, № 3. ― С. 263‒275.; Kortov V. S. New BeO ceramics for TL-ESR dosimetry / V. S. Kortov, I. I. Milman, A. I. Slesarev, V. S. Kijko // Radiation Piotection Dosimetry. Nucl. Technol. ― 1993. ― Vol. 47, № 1/4. ― Р. 267‒270.; Пат. 2326091 Российская Федерация. Способ получения электропроводной керамики на основе оксида бериллия / Ивановский А. Л., Кийко В. С., Акишин Г. П., Макурин Ю. Н.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО УГТУ‒УПИ и ИХТТ УрО РАН. ― № 2005140821/03 (045452); заявл. 26.12.05; опубл. 10.06.08, Бюл. № 16.; Кийко, В. С. Микроструктура и электропроводность композиционной (ВеО + TiO2)-керамики / В. С. Кийко, М. А. Горбунова, Ю. Н. Макурин [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2008. ― № 11. ― С. 68‒74.; Андрианов, Н. Т. Химическая технология керамики : уч. пособие для вузов / Н. Т. Андрианов, В. Л. Балкевич, А. В. Беляков [и др.]; под ред. И. Я. Гузмана. ― М. : РИФ «Стройматериалы», 2012. ― 496 с.; Акишин, Г. П. Теплопроводность бериллий-оксидной керамики / Г. П. Акишин, С. К. Турнаев, В. Я. Вайспапир [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2009. ― № 12. ― С. 43‒47.; Батыгин, В. Н. Объемные поглотители для мощных ЛБВ / В. Н. Батыгин, Н. Д. Ефимова [и др.] // Электр. техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. ― 1970. ― № 11. ― С. 95‒102.; Shinzato, K. Laser flash apparatus for thermal diffusivity and specifc heat capacity measurements / K. Shinzato, T. A. Baba // J. Therm. Anal. Calorim. ― 2001. ― Vol. 64. ― P. 413‒422.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1121

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Contributors: Томский государственный университет Физико-технический факультет Кафедра теории прочности и проектирования, Томский государственный университет Физико-технический факультет Научные подразделения ФТФ

    Source: Powder metallurgy and metal ceramics. 2012. Vol. 51, № 5/6. P. 267-272

    File Description: application/pdf

    Linked Full Text
  18. 18
    Academic Journal

    Source: East European Journal of Physics; Том 4, № 1 (2017): East European Journal of Physics; 56-61 ; Восточно-европейский физический журнал; Том 4, № 1 (2017): East European Journal of Physics; 56-61 ; Східно-європейський фізичний журнал; Том 4, № 1 (2017): East European Journal of Physics; 56-61 ; 2312-4539 ; 2312-4334

    File Description: application/pdf

  19. 19
  20. 20