Showing 1 - 20 results of 293 for search '"растровая электронная микроскопия"', query time: 0.79s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Drug development & registration; Том 13, № 2 (2024); 118-124 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 13, № 2 (2024); 118-124 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1790/1264; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1790/2216; Маевский П. Ф. Флора Средней полосы европейской части. 10-е изд. М.: Товарищество научных изданий «КМК»; 2006. 600 с.; Губанов И. А., Киселева К. В., Новиков В. С., Тихомиров В. Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 2. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). М.: Товарищество научных изданий «КМК»; 2003. 547 с.; Дул В. Н., Чупарина Е. В., Даргаева Т. Д., Копытько Я. Ф., Сокольская Т. А. Виноград культурный – Vitis vinifera L. – новый источник макро- и микроэлементов. Вестник ВГУ, серия: география. Геоэкология. 2010;2:76–78.; Сокуренко М. С., Соловьева Н. Л., Бессонов В. В., Мазо В. К. Полифенольные соединения класса стильбеноидов: классификация, представители, содержание в растительном сырье, особенности структуры, использование в пищевой промышленности и фармации. Вопросы питания. 2019;88(1):17–25. DOI:10.24411/0042-8833-2019-10002.; Довганюк А. И., Панова М. Б., Творогов А. В. Аллелопатические свойства представителей рода Vitis L. и Partenocissus Planch. в связи с использованием в озеленении. АгроЭкоИнфо. 2020;1(39):1–8.; Творогов А. В. Использование девичьего винограда пятилисточкового (Parthenocissus quinquefolia) в вертикальном озеленении в условиях города. Вестник ландшафтной архитектуры. 2018;16:65–68.; Zaheer-un-din K., Summiya F., Anjum P. Phytochemical properties and antioxidant activities of leaves and fruits extract of Parthenocíssus quinquefolia (L.) planch. Bangladesh Journal of Botany. 2018;47(1):33–38.; Faisal S., Perveen A., Khan Z., Sardar A. Phytochemical screening and antioxidant potential of Parthenocissus quinquefolia (L.) planch extracts of bark and stem. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018;31(5):1813–1816.; Ismail N. R., Kadhim E. J. Phytochemical Screening and Isolation of New Compounds. International Journal of Drug Delivery Technology. 2021;11(3):1033–1039. DOI:10.25258/ijddt.11.3.66.; Deshmukh O. S. Preliminary phytochemical screening and antibacterial activity of Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. International Journal of Life Sciences. 2017;A8:67–71.; Рустамов С. А., Муслимова И. М. Определение количества флавоноидов в плодах партеноциссуса пятилисточкового Parthenocissus quinquefolia. В сб.: Вестник Пермской государственной фармацевтической академии: Научно-практический журнал. Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 50-летию кафедры токсикологической химии. Пермь. 14–15 декабря 2022 года. Пермь: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 2022. С. 238–241.; Рустамов С. А., Муслимова И. М. Определение содержания макро- и микроэлементов в плодах партеноциссуса пятилисточкового Parthenocissus quinquefolia. В сб.: Вестник Пермской государственной фармацевтической академии: Научно-практический журнал. Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 50-летию кафедры токсикологической химии. Пермь. 14–15 декабря 2022 года. Пермь: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 2022. С. 235–238.; Ensikat H. J., Ditsche-Kuru P., Barthlott W. Scanning electron microscopy of plant surfaces: simple but sophisticated methods for preparation and examination. Microscopy: Science, Technology, Applications and Education. 2010;248–255.; Магкоев Т. Т., Силаев И. В., Тваури И. В., Радченко Т. И., Сапунова Н. В., Созаев З. Т. Физические основы растровой электронной микроскопии. Владикавказ: Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова; 2022. 187 с.; Новиков Ю. А. Современная растровая электронная микроскопия. 2. Тест-объекты для растровой электронной микроскопии. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2023;12:129–146. DOI:10.31857/S102809602312018X.; Алексеев Р. З., Платонова В. А., Гольдерова А. С., Гоголева Т. Е., Трифонова Л. А. Оценка изменений эритроцитов с помощью атомно-силовой и растровой электронной микроскопии (смерть от переохлаждения). Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2019;2(15):8–17. DOI:10.25587/SVFU.2019.2(15).31306.; Hofer C., Skakalova V., Haas J., Wang X., Braun K., Pennington R. S., Meyer J. C. Atom-by-atom chemical identification from scanning transmission electron microscopy images in presence of noise and residual aberrations. Ultramicroscopy. 2021;227(6199):113292. DOI:10.1016/j.ultramic.2021.113292.; Ковалёва Н. А., Тринеева О. В. Применение растровой электронной микроскопии для изучения морфолого-анатомических признаков облепихи крушиновидной листьев. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2023;12(2):79–86. DOI:10.33380/2305-2066-2023-12-2-79-86.; Гудкова А. А., Чистякова А. С., Синецкая Д. А., Сливкин А. И., Болгов А. С., Болгова М. А. Растровая электронная микроскопия в анализе видов рода Persicaria Mill. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2022;11(1):99–105. DOI:10.33380/2305-2066-2022-11-1-99-105.; Кутейникова Е. С., Гудкова А. А. Анатомическое изучение листа лианы девичьего винограда (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.). В сб.: Современные тенденции развития технологий здоровье сбережения: Сборник материалов IX Международная научная конференция молодых ученых. Москва. 16–17 декабря 2021 года. Москва: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений»; 2021. 296–300 с. DOI:10.52101/9785870191027_2021_296.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1790

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Source: Drug development & registration; Том 12, № 2 (2023); 79-86 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 12, № 2 (2023); 79-86 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1485/1120; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1485/1636; Конников С. Г. Количественная растровая электронная микроскопия материалов и структур твердотельной электроники. Научное приборостроение. 2000;1:3–13.; Лунев А. А. Основы растровой электронной микроскопии и подготовка образцов. Молодой ученый. 2021;21(363):98–101.; Камышинский Р. А., Орехов А. С., Григорьев Т. Е., Куевда Е. В., Губарева Е. А., Токаев К. В., Чвалун С. Н., Васильев А. Л. Сравнительный анализ различных методов растровой электронной микроскопии и пробоподготовки в исследованиях биологических тканей. Кристаллография. 2019;64(3):438–441. DOI:10.1134/S0023476119030135.; Гудкова А. А., Чистякова А. С., Синецкая Д. А., Сливкин А. И., Болгов А. С., Болгова М. А. Растровая электронная микроскопия в анализе видов рода Persicaria Mill. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2022;11(1):99–105. DOI:10.33380/2305-2066-2022-11-1-99-105.; Мотылева С. М. Сравнительные исследования морфолого-анатомических признаков листьев представителей рода Prunus L. s. I. методом растровой электронной микроскопии. Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2017;16:135–138.; Северинова Н. А. Изучение особенностей поверхности альгинат-хитозановых микрокапсул с винпоцетином методом растровой электронной микроскопии. В сб.: Теоретические и практические аспекты современной медицины: Материалы 91-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых; 18 апреля 2019 года; Симферополь, Медицинская академия им. С. И. Георгиевского; 2019. 444 с. Доступно по: https://ma.cfuv.ru/page/show/docid/240454?locale=en. Ссылка активна на 05.09.2022.; Ярмамедов Д. М., Липатов В. А., Медведева М. В., Захарова К. В. Исследование динамики изменений площади клеток роговицы после инфицированного травматического поражения методом растровой электронной микроскопии. Вестник Башкирского государственного медицинского университета. 2019;3:157–163.; Алексеев Р. З., Гольдерова А. С., Маркова О. Г., Мамаева С. Н., Николаева Н. А., Крылова Т. А., Дьяконов А. А. Характеристика микрокристаллов синовиальной жидкости при патологии суставов методом растровой электронной микроскопии. В сб.: III Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов; 20–21 сентября 2019 года; Москва; 2019. 136 с. Доступно по: https://elibrary.ru/download/elibrary_41504349_23188760.pdf. Ссылка активна на 05.09.2022.; Мамаева С. Н., Мунхалова Я. А., Конова И. В., Дьяконов А. А., Корякина В. Н., Шутова В. В., Максимов Г. В. Исследование эритроцитов крови методом растровой электронной микроскопии. Вестник Мордовского университета. 2016;26(3):381–390. DOI:10.15507/0236-2910.026.201603.381-390.; Мамаева С. Н., Максимов Г. В., Антонов С. Р., Мунхалова Я. А., Дьяконов А. А., Винокуров П. В. Исследование эритроцитов крови детей с заболеваниями почек с синдромом гематурии с использованием растровой электронной и атомно-силовой микроскопии. Медицинская физика. 2017;1(73):58–63.; Гольдерова А. С., Платонова В. А., Алексеев Р. З., Гоголева Т. Е., Трифонова Л. Ю., Григорьева Л. В., Мамаева С. Н. Оценка изменений эритроцитов с помощью атомно-силовой и растровой электронной микроскопии (смерть от переохлаждения). Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2019;2(15):8–17. DOI:10.25587/SVFU.2019.2(15).31306.; Алексеев Р. З., Гольдерова А. С., Мамаева С. Н., Николаева Н. А., Бузинаева М. Т. Оценка изменения эритроцитов методом растровой электронной микроскопии у лиц, умерших от переохлаждения. Якутский медицинский журнал. 2018;4(64):18–21. DOI:10.25789/YMJ.2018.64.05.; Бессуднова Н. О., Биленко Д. И., Вениг С. Б., Аткин В. С., Галушка В. В., Захаревич А. М. Экспериментальное исследование кристаллических образований, обнаруженных на поверхности дентина, методами растровой электронной микроскопии. Молекулярная медицина. 2012;5:55–61.; Бессуднова Н. О., Вениг С. Б., Ревзина Е. М., Шляпникова О. А., Грибов А. Н. Применение методов атомно-силовой и растровой электронной микроскопии с целью визуальной диагностики состояния адгезивных соединений твердых тканей зуба и композиционных полимерных материалов при ударных циклических термонагрузках. Вестник новых медицинских технологий. 2017;4:244–251. DOI:10.12737/article_5a0589ffd7f1c7.76704976.; Arimboor R., Kumar K. S., Arumughan C. Simultaneous estimation of phenolic acids in Sea Buckthorn (Hippophaë rhamnoides) using RP-HPLC with DAD. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2008;47(1):31–38. DOI:10.1016/j.jpba.2007.11.045.; Begaa S., Messaoudi M. Toxicological aspect of some selected medicinal plant samples collected from Djelfa, Algeria Region. Biological trace element research. 2019;187(1):301–306. DOI:10.1007/s12011-018-1365-3.; Dharam P. A., Amrit K. S., Jyoti K., Tanveer N. Pharmacognostical Characterization & Preliminary Phytochemical Investigation of Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Leaves. Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;2(2):108–113.; Pop R. M., Weesepoel Y., Socaciu C., Pintea A., Vincken J. P., Gruppen H. Carotenoid composition of berries and leaves from six Romanian Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) varieties. Food Chem. 2014;147:1–9. DOI:10.1016/j.foodchem.2013.09.083.; Saggu S., Divekar H. M., Gupta V., Sawhney R. C., Banerjee P. K., Kumar R. Adaptogenic and safety evaluation of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) leaf extract: a dose dependent study. Food Chem Toxicol. 2007;45(4):609–617. DOI:10.1016/j.fct.2006.10.008.; Szakova J., Tlustoš P., Goessler W., Pokorný T., Findenig S., Balik J. The Effect of Soil Contamination Level and Plant Origin on Contents of Arsenic, Cadmium, Zinc, and Arsenic Compounds in Mentha Aquatica L. Archives of Environmental Protection. 2011;37(2):109–121.; Usha T., Middha S. K., Goyal A. K., Karthik M., Manoj D., Faizan S., Goyal P., Prashanth H., Pande V. Molecular docking studies of anticancerous candidates in Hippophae rhamnoides and Hippophae salicifolia. The Journal of Biomedical Research. 2014;28(5):406–415. DOI:10.7555/JBR.28.20130110.; Vijayaraghavan R., Gautam A., Kumar O., Pant S. C., Sharma M., Singh S., Kumar H. T., Singh A. K., Nivsarkar M., Kaushik M. P., Sawhney R. C., Chaurasia O. P., Prasad G. B. Protective effect of ethanolic and water extracts of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) against the toxic effects of mustard gas. Indian Journal of Experimental Biology. 2006;44(10):821–831.; Padwad Y., Ganju L., Jain M., Chanda S., Karan D., Banerjee P. K., Sawhney R. C. Effect of leaf extract of Seabuckthorn on lipopolysaccharide induced inflammatory response in murine macrophages. International immunopharmacology. 2006;6(1):46–52. DOI:10.1016/j.intimp.2005.07.015.; Tanwar H., Shweta, Singh D., Singh S. B., Ganju L. Anti-inflammatory activity of the functional groups present in Hippophae rhamnoides (Seabuckthorn) leaf extract. Inflammopharmacology. 2018;26(1):291–301. DOI:10.1007/s10787-017-0345-0.; Ren Z., Gong, H., Zhao A., Zhang J., Yang C., Wang P., Zhang Y. Effect of Sea Buckthorn on Plasma Glucose in Individuals with Impaired Glucose Regulation: A Two-Stage Randomized Crossover Intervention Study. Foods. 2021;10(4):804. DOI:10.3390/foods10040804.; Mir M. A., Mir B. A., Singh D., Rao Z. Studies on the Anti-Inflammatory Properties of Various extracts of Hippophae rhamnoide. Journal of pharmacology & clinical research. 2017;2(2):555584. DOI:10.19080/JPCR.2017.02.555584.; Verma H., Sharma M., Chahota R., Palial A. Assessment of antimycotic activity of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) leaf exacts against common fungi associated with skin dermatitis. Vet. World. 2013;6(4):205–208. DOI:10.5455/vetworld.2013.205-208.; Крамарьов С. О., Євтушенко В. В., Шадрин В. О., Головач О. В., Камінська Т. М. Застосування екстракту з листя Hippophae rhamnoides у терапії вітряної віспи в дітей. Aktual’naâ Infektologiâ. 2018;6(2):77–82. DOI:10.22141/2312-413x.6.2.2018.131093.; Ganju L., Padwad Y., Singh R., Karan D., Chanda S., Chopra M. K., Bhatnagar P., Kashyap R., Sawhney R. C. Anti-inflammatory activity of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) leaves. International immunopharmacology. 2005;5(12):1675–1684. DOI:10.1016/j.intimp.2005.03.017.; Geetha S., Sai Ram M., Singh V., Ilavazhagan G., Sawhney R. C. Anti-oxidant and immunomodulatory properties of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) an in vitro study. J Ethnopharmacol. 2002;79(3):373–378. DOI:10.1016/s0378-8741(01)00406-8.; Ковалёва Н. А., Тринеева О. В., Гудкова А. А., Сливкин А. И. Изучение морфологических признаков листьев облепихи крушиновидной методами люминесцентной и стереомикроскопии. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2022;11(1):123-131. DOI:10.33380/2305-2066-2022-11-1-123-131.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1485

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Report

    Authors: Пэн, Цзыи

    Contributors: Матренин, Сергей Вениаминович

    File Description: application/pdf

    Relation: Пэн Ц. Горячее прессование композиционных материалов на основе карбонитридов циркония и титана : магистерская диссертация / Ц. Пэн; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ); науч. рук. С. В. Матренин. — Томск, 2023.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75290

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Drug development & registration; Том 11, № 1 (2022); 99-105 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 11, № 1 (2022); 99-105 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1167/951; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1167/1041; Агапов Б. Л. Куликова Т. В. Растровая электронная микроскопия. Воронеж: Издательский дом ВГУ; 2018. 28 с.; Гудкова А. А., Чистякова А. С., Сорокина А. А., Кузнецов А. Ю., Хромых Е. Г. Идентификация представителей рода Persicaria Mill. по морфологическим признакам. Фармация. 2019;68(1):10–19.; Камалова Ю. Б. Разработка алгоритма распознавания изображений зерен пыльцы, полученных с помощью растрового электронного микроскопа, и статистический анализ их информативных параметров. Вестник ИжГТУ. 2014;62(2):115–117.; Dart P. J. Scanning Electron Microscopy of Plant Roots. Journal of Experimental Botany. 1976;70(22):163–168.; Kim S.-J., Kremer R. J. Scanning and transmission electron microscopy of root colonization of morningglory (Ipomoea spp.) seedlings by rhizobacteria. SYMBIOSIS. 2005;39(3):117–124.; Talbot М. J., White R. G. Methanol fixation of plant tissue for Scanning Electron Microscopy improves preservation of tissue morphology and dimensions. Talbot and White Plant Methods. 2013;36(9).; Sato T., Kwon O. Ch., Miyake H., Taniguchi T., Maeda E. Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy on the Surface of Rice Callus after Treatment with Cell Wall Degrading Enzymes. Plant Prod. Sci. 2001;4(2):145–150.; Филонов А., Яминский И. Обработка и анализ данных в сканирующей зондовой микроскопии: алгоритмы и методы. Наноиндустрия. 2007;2:32–34.; Широкова А. Г., Пасечник Л. А., Борисов С. В., Яценко С. П. Электронная микроскопия для изучения микрокапсулированных объектов. Аналитика и контроль. 2010;14(2):95–99.; Бессуднова Н. О., Биленко Д. И., Вениг С. Б., Аткин В. С., Галушка В. В., Захаревич А. М. Экспериментальное исследование кристаллических образований, обнаруженных на поверхности дентина, методами растровой электронной микроскопии. Молекулярная медицина. 2012;5:1–7.; Сирота Е. А., Кранина Н. А., Васильева В. И., Малыхин М. Д., Селеменев В. Ф. Разработка и экспериментальная апробация программного комплекса для определения доли ионопроводящей поверхности гетерогенных мембран по данным растровой электронной микроскопии Вестник ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация. 2011;2:53–59.; Павлова Л. А., Щоголев А. И., Павлова Т. В., Нестеров А. В. Инновации в применении наноструктурных методов для изучения регенерации. Научные ведомости, серия: Медицина. Фармация. 2012;135(16):104–107.; Бондарев А. В., Жилякова Е. Т, Демина Н. Б., Новиков В. Ю. Исследование морфологии сорбционных веществ. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2019;(2):33–37. DOI:10.33380/2305-2066-2019-8-2-33-37.; Смирнова М. В., Петров А. Ю., Емельянова И. В. Изучение особенностей тонкой структуры лекарственного средства Тизоль геля. Бутлеровские сообщения. 2012;31(7):52–54.; Белаева Я. В. Особенности строения листовой пластинки видов рода Begonia L. (BEGONIACEAE C. AGARDH) в условиях интродукции. Young Scientist. 2016;35(8):131–135.; Олонова М. В., Мезина Н. С., Хисориев Х. Х. Строение стеблевой эпидермы Poa relaxa Ovcz. (Роасеае) и возможность использования ее признаков в систематике. Систематические заметки по материалам Гербария им. П. Н. Крылова Томского государственного университета. 2013;108:29–36.; Зеер Г. М., Фоменко О. Ю., Ледяева О. Н. Применение сканирующей электронной микроскопии в решении актуальных проблем материаловедения. Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 2009;4:287–293.; Поляков В. В., Неймарк А. И., Устинов Г. Г., Петрухно Е. В. Исследование элементного состава различных видов биоминеральных образований в организме человека. Известия Алтайского государственного университета. 2010;65(1–1)(65):151–157.; Высочина Г. И. Фенольные соединения в систематике и филогении семейства гречишные (Polygonaceae juss.). Сообщ. III. Род горец – Persicaria Mill. Turczaninowia. 2008;11:129–137.; Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е испр. и доп. изд. М.: КМК; 2014. 635 с.; Государственная фармакопея Российской Федерации. В 4 томах. ХIV изд. М. Министерство здравоохранения Российской Федерации; 2018.; Abubakar M. A., Zulkifli R., Wan Nur Atiqah, Wan Hassan, Shariff A. H. M., Nik Ahmad Nizam Nik Malek, Zakaria Z., Ahmad F. B. Antibacterial properties of Persicaria minor (Huds.) ethanolic and aqueous-ethanolic leaf extracts. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2015;5(2):50–56. DOI:10.7324/JAPS.2015.58.S8.; Borchardt J. R., Wyse D. L., Sheaffer C. C., Kauppi K. L., Fulcher R. G., Ehlke N. J., Biesboer D. D., Bey R. F. Antimicrobial activity of native and naturalized plants of Minnesota and Wisconsin. Journal of Medicinal Plants Research. 2008;2(5):98–110.; Ozbay H., Alim A. Antimicrobial activity of some water plants from the Northeastern Anatolian of Turkey. Molecule. 2009;14(1):321–328.; Ma C. J., Kiyong L., Jeong E. J., Kim S. H., Park J., Choi Y. H., Kim Y. C., Sung S. H. Persicarin from water dropwort (Oenanthe javanica) protects primary cultured rat cortical cells from glutamate-induced neurotoxicity. Phytotherapy Research. 2010;24(6):913–918. DOI:10.1002/ptr.3065.; Гудкова А. А., Чистякова А. С., Сливкин А. И., Сорокина А. А. Сравнительное изучение минерального комплекса травы горца почечуйного (Polygonum persicaria L.) и горца войлочного (Persicaria tomentosa (Schrank) E.P. Bicknell). Микроэлементы в медицине. 2019;20(1):35–42. DOI:10.19112/2413-6174-2019-20-1-35-42.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1167

  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 7 (2021); 16-20 ; Новые огнеупоры; № 7 (2021); 16-20 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2021-7

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1590/1319; Sarkar, S. Recent advancements in the processing of mullite ceramics. Рart 1 / S. Sarkar, A. Sen, P. Datta [et al.] / Interceram. ― 2006. ― Vol. 55, № 3. ― Р. 162‒172.; Schneider, H. Mullite and mullite ceramics / H. Schneider, K. Okada, J. Pask. ― Chichester : J. Wiley & Sons, Ltd. 1994. ― 241 р.; Virginia, J. Kianite and mullite / J. Virginia // Am. Ceram. Soc. Bull. ― 1982. ― Vol. 61, № 12. ― P. 1264‒1267.; Балкевич, В. Л. К вопросу о синтезе и спекании чистого муллита / В. Л. Балкевич, А. В. Беляков, Е. Р. Менькова // Тр. Московского хим.-технол. ин-та. ― 1983. ― № 128. ― С. 54‒59.; Atisivan, R. Porus mullite via fused deposition / R. Atisivan, S. Bose, A. Bandyopadhyay // J. Am. Ceram. Soc. ― 2000. ― Vol. 84, № 1. ― Р. 221‒223.; Galassi, C. Influence of magnesia addition on the rheological properties of mullite suspensions / C. Galassi, E. Roncari, C. Basserello, R. Lapasin //J. Am. Ceram. Soc. ― 1999. ― Vol. 82, № 12. ― Р. 3453‒3458.; Olhero, S. M. Feedstock formulations for direct consolidation of porcelains with polysaccharides / S. M. Olhero, G. Tari, J. M. F. Ferreira // J. Am. Ceram. Soc. ― 2001. ― Vol. 84, № 4. ― Р. 719‒725.; Kegin, Li. Preparation of short mullite fibers from kaolin via the addition of foaming agents / Li Kegin, Shimizu Tadao, Igarashi Kaoru // J. Am. Ceram. Soc. ― 2001. ― Vol. 84, № 3. ― Р. 497‒503.; Chakravorty, A. K. Kaolinite-mullite reaction series: the development and significance of a binary aluminosilicate рhase / A. K. Chakravorty, D. K. Ghosh // J. Am. Ceram. Soc. ― 1991. ― Vol. 74, № 6. ― P. 1401‒1406.; Chakraborty, K. A. Reexamination of the kaoliniteto-mullite reaction series / K. A. Chakraborty, K. D. Ghosh // J. Am. Ceram. Soc. ― 1978. ― Vol. 61, № 3/4. ― Р. 170‒173.; Li, D. X. Mullite formation from nonstoichiometric diphasic precursors / D. X. Li, W. J. Thomson // J. Am. Ceram. Soc. ― 1991. ― Vol. 74, № 10. ― Р. 2382‒2387.; Weil, W. C. Phase transformation of diphasic aluminiumsilicate gels / W. C. Weil, J. W. Halloran // J. Am. Ceram. Soc. ― 1988. ― Vol. 71, № 3. ― Р. 166‒172.; Fahrenholtz, W. G. Effect of physical structure on the phase development of aluminiumsilicate gels / W. G. Fahrenholtz, S. L. Hietala, P. Newcamer [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 1991. ― Vol. 74, № 10. ― P. 2393‒2397.; Sanz, J. Structural changes induced on mullite precursors by thermal treatment: a 27Al MAS-NMR investigation / J. Sanz, J. M. Sabrados, A. L. Cavalieri [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 1991. ― Vol. 74, № 10. ― P. 2398‒2403.; Эминов, А. А. Влияние кварцитов на свойства динасовых огнеупорных масс / A. A. Эминов // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 8. ― С. 5‒7.; Эминов, А. М. Влияние активного кремнезема на свойства и структурообразования фарфора / А. М. Эминов, Б. А. Муслимов // Изв. вузов. Серия «Химия и химическая технология». ― 1992. ― T. 35, № 4. ― С. 93‒97.; Будников, П. П. Обжиг фарфора / П. П. Будников, Х. О. Геворкян. ― М. : Стройиздат, 1972. ― 110 с.; Susuki, M. Preparation of mullite powder by calcination of the products hydrothermally treated from mixed alkoxides or mixed sol / M. Susuki, S. Hiraishi, M. Yoshimura // J. Ceram. Soc. Jpn. ― 1984. ― Vol. 92, № 6. ― P. 320‒327.; Chakravorty, A. K. Reexamination of the kaoliniteto-mullite reaction series / A. K. Chakravorty, D. K. Ghosh // J. Am. Ceram. Soc. ― 1978. ― Vol. 61, № 3/4. ― P. 170‒173.; Schüller, K. H. Kristallisation von Sekundermullit beim Brennen von Kaoline, unterschiedlicher Reinheit / K. H. Schüller // Ber. DKG. ― 1978. ― Bd 55, № 2. ― S. 52‒55.; Гипельман, Е. Я. Определение муллитообразующих добавок методом случайного баланса / Е. Я. Гипельман, А. Д. Попов, В. Г. Косарькова. ― Л., 1981. ― Деп. в ВИНИТИ 09.11.81. ― С. 5159.; Takeuchi, Nobuyuki. Mechanistic study of solidstate reaction between kaolininte and ferrous oxide at high temperatures / Nobuyuki Takeuchi, Hidenari Takahoshi, Shingo Ishida [et al.] // J. Ceram. Soc. Jpn. ― 2000. ― Vol. 108, № 1262. ― P. 876‒881.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1590