-
1Academic Journal
Θεματικοί όροι: антибактериальная активность, биоцидные глазури, полуфриттованная глазурь, растекаемость, температурный коэффициент линейного расширения, химическая устойчивость
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/71450
-
2Academic Journal
Θεματικοί όροι: электродные стекла, синтез электродных стекол, ТКЛР, электрическое сопротивление, химическая стойкость, температурный коэффициент линейного расширения
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69926
-
3Academic Journal
Θεματικοί όροι: лазерные кристаллы, анизотропия ТКЛР, бериллат лантана, ТКЛР, кристалл бериллата лантана, температурный коэффициент линейного расширения, термическое расширение
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69913
-
4Academic Journal
Θεματικοί όροι: глазурные покрытия, диоксид титана, рентгенофазовый анализ, температурный коэффициент линейного расширения, титансодержащие глазурные покрытия, электронная микроскопия, ИК спектроскопия, инфракрасная спектроскопия
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69439
-
5Academic Journal
Θεματικοί όροι: вакуумплотное соединение, легкоплавкие стекла, стеклокристаллические цементы, фазовые превращения, оксид цинка, оптоэлектронные устройства, температурный коэффициент линейного расширения
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69254
-
6Academic Journal
Θεματικοί όροι: оксиды-модификаторы, волоконная оптика, импортозамещение, оксид кобальта, оптичнеское стекловолокно, температурный коэффициент линейного расширения
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69240
-
7Academic Journal
Θεματικοί όροι: электродные стекла, устойчивость в растворах HF, стеклянные электроды, фторсодержащие среды, температурный коэффициент линейного расширения, стабилизация потерь массы
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69053
-
8Academic Journal
Θεματικοί όροι: легкоплавкие стекла, элементный анализ, температурное расширение, оксид цинка, температурный коэффициент линейного расширения, термообработка стекла
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/69004
-
9Academic Journal
Θεματικοί όροι: изделия хозяйственно-бытового назначения, термостойкие керамические материалы, термостойкая керамика, температурный коэффициент линейного расширения, керамические массы, фазовый состав
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/68885
-
10Academic Journal
Θεματικοί όροι: нефриттованные цветные глазури, температурный коэффициент линейного расширения, майолика, легкоплавкие глазури, керамика, Околовское месторождение
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/68867
-
11Academic Journal
Θεματικοί όροι: микротвердость стекол, химическая стойкость, бор, кальцийсодержащие стекла, температурный коэффициент линейного расширения, рентгеноспектральный анализ, боросиликатные стекла, цинксодержащие стекла
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/68640
-
12Academic Journal
Θεματικοί όροι: циркониевые глазури, рентгенофазовый анализ, нефриттованные глазури, санитарная керамика, температурный коэффициент линейного расширения, воллостонит
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/68643
-
13Academic Journal
Συγγραφείς: Levitskiy, I., Dyadenko, M., Trusova, E.
Πηγή: CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING. 2024
Θεματικοί όροι: antibacterial activity, heat resistance, гомогенная антибактериальная активность, thermal expansion coefficient, термостойкость, полуфриттованная глазурь, semi-fritted glaze, температурный коэффициент линейного расширения, химическая устойчивость, износостойкость, wear resistance, chemical resistance
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/70109
https://doi.org/10.70189/1992-9498.1631 -
14Academic Journal
Πηγή: Труды БГТУ: Серия 2. Химические технологии, биотехнологии, геоэкология, Iss 2, Pp 57-64 (2023)
Θεματικοί όροι: блеск, Chemical engineering, антибактериальная активность, термостойкость, биоцидные глазури, растекаемость, полуфриттованная глазурь, TP155-156, температурный коэффициент линейного расширения, износостойкость, химическая устойчивость, белизна
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
15Academic Journal
Θεματικοί όροι: трепел, известь, огнеприпас, маршалит, волластонит синтетический, керамические материалы, синтезированная керамика, температурный коэффициент линейного расширения
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/63784
-
16Academic Journal
Συγγραφείς: I. A. Levitskii, M. V. Dyadenko, D. V. Kucherova, И. А. Левицкий, М. В. Дяденко, Д. В. Кучерова
Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 60, № 3 (2024); 254-264 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 60, № 3 (2024); 254-264 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2024-60-3
Θεματικοί όροι: химическая устойчивость, semi-coated glaze, temperature coefficient of linear expansion, microhardness, gloss, whiteness, spreadability, heat resistance, wear resistance, chemical resistance, полуфриттованная глазурь, температурный коэффициент линейного расширения, микротвердость, блеск, белизна, растекаемость, термостойкость, износостойкость
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/901/752; Bright, K. R. Occurrence of bacteria and viruses on elementary classroom surfaces and the potential role of classroom hygiene in the spread of infectious diseases / K. R. Bright, S. A. Boone, C. P. Gerba // J. Sch. Nurs. – 2010. – Vol. 26, № 1. – P. 33–41. https://doi.org/ 10.1177/1059840509354383; Occurrence of bacteria and biochemical markers on public surfaces / K. A. Reynolds [et al.] // Int. J. Environ Health Res. – 2005. – Vol. 15, № 3. – P. 225–234. https://doi.org/ 10.1080/09603120500115298; Boone, S. A. Significance of fomites in the spread of respiratory and enteric viral disease / S. A. Boone, C. P. Gerba // Appl. Environ Microbiol. – 2007. – Vol. 73, № 6. – P. 1687–1696. https://doi.org/10.1128/АЕМ.02051-06; Букина, Ю. А. Антибактериальные свойства и механизм бактерицидного действия наночастиц и ионов серебра / Ю. А. Букина, Е. А. Сергеева // Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2012. – Т. 14, № 5. – С. 170–172.; Taylor, P. L. Impact of heat on nanocrystalline silver dressings. Part I: Chemical and biological properties / P. L. Taylor, A. L. Ussher, R. E. Burrell // Biomaterials. – 2005. – Vol. 35, № 26. – P. 7221–7229. https://doi.org/10.1016/j.bimaterials.2005.05.040; Silver nanoparticles and polymeric medical devices: a new approach to prevention of infection / F. Furno [et al.] // J. Antimicrob Chemother. – 2004. – Vol. 54, № 6. – P. 1019–1024. https://doi.org/10.1093/jac/dkh478; Веселовский, А. В. Исследование механизма взаимодействия ионов меди с бактериями Escherichia coli: автореф. дис. . канд. биол. наук : 03.00.02 / А. В. Веселовский; Ин-т хим. физики РАН им. Н. Н. Семенова. – М., 2019. – 19 с.; Левина, Э. Н. Общая токсичность металлов / Э. Н. Левина. – Л. : Медицина, 1972. – 184 с.; Попова, Л. Ф. Медь / Л. Ф. Попова. – М. : Просвещение, 1989. – 182 с.; Grass, G. Copper as an Antimicrobial surface / G. Grass, C. Rensing, M. Solioz // Appl. Environ. Microbiol. – 2011. – Vol. 77, № 5. – P. 1541–1547. https://doi.org/10.1128/AEM.02766-10; Contact killing of bacteria on copper is suppressed if bacterial-metal contact is prevented and is induced on iron by copper ions / S. Mathews [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2013. – Vol. 79, № 8. – Р. 2605–2611. https://doi.org/10.1128/AEM.03608-12; Левицкий, И. А. Металлизированные глазурные покрытия для керамогранита, обладающие биоцидными свойствами / И. А. Левицкий, А. Н. Шиманская // Тр. БГТУ. Сер. 2. Химические технологии, биотехнология, геоэкология. – 2018. – № 2. – С. 132–139.; Матовая глазурь: пат. 23280 Республика Беларусь / И. А. Левицкий, С. В. Лозко. – Опубл.: 16.11.2019.; Kong, H. One-step fabrication of magnetic γ-Fe2O3 / Polyrhodanine nanoparticles using in situ chemical oxidation polymerization and their antibacterial properties / H. Kong, J. Song, J. Jang // Chem. Commun. – 2010. – Vol. 46. – Р. 6735–6737. https://doi.org/10.1039/C0CC00736F; Carboxymethyl chitosan-functionalized magnetic nanoparticles for disruption of biofilms of Staphylococcus aureus and Escherichia coli / T. Chen [et al.] // Ind. Eng. Chem. Res. – 2012. – Vol. 51, № 40. – P. 13164–13172. https://doi.org/10.1021/ie301522w; Bactericidal effect of iron oxide nanoparticles on Staphylococcus aureus / N. Tran [et al.] // Int. J. Nanomed. – 2010. – Vol. 5. – P. 277–283. https://doi.org/10.2147/ijn.s9220; Savvova, O. V. Antibacterial composite glass coatings for protecting special-purpose steel panels / O. V. Savvova, L. L. Bragina // Glass and ceramics. – 2010. – Vol. 67, № 3. – P. 123–125. https://doi.org/10.1007/s10717-010-9242-3; Силикатные и электролитические полимер-оксидные покрытия медицинского назначения / Е. А. Яценко [и др.] // Изв. вузов. Северо-Кавказ. регион. Техн. науки. – 2021. – № 2. – С. 92–101. https://doi.org/10.17213/0321-2653-2021-2-92-101; Photocatalytic disinfection using titanium dioxide: spectrum and mechanism of antimicrobial activity / H. A. Foster [et al.] // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2007. – Vol. 90, iss. 6. – Р. 1847–1868. https://doi.org/10.1007/s00253-011-3213-7; Донцова, Т. А. Характеризация и фотоактивность оксида титана (IV), полученного из различных прекурсоров / Т. А. Донцова, И. Н. Иваненко, И. М. Астрелин // Хiмiя, фiзика та технологiя поверхнi. – 2015. – Т. 6, № 1. – С. 85–96.; Antimicrobial activity of transition metal acid MoO3 perevents microbial growth on material surfaces / C. Zolljrank [et al.] // Mater. Sci. Eng., C. – 2021 – Vol. 32, N 1. – P. 47–54. https://doi.org/10.1016/j.msec.2011.09.010; Robust antibacterial activity of tungsten oxide (WO3-x) nanodots / G. Duan [et al.] // Chem. Res. Toxicol. – 2019. – Vol. 32, № 7. – P. 1357–1366. https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.8b00399; Kumar, A. Synthesis, characterization, effect of temperature on band gap energy of molybdenum oxide nano rods and their antibacterial activity / A. Kumar, G. Pandey // Am. J. Appl. Ind. Chem. – 2017. – Vol. 3, № 3. – P. 38–42. https://doi.org/10.11648/j.ajn.20170304.12; Enhanced photocatalytic activity of V2O5 nanorods for the photodegradation of organic dyes: a detailed understanding of the mechanism and their antibacterial activity / S. K. Jayaraj [et al.] // Mater. Sci. Semicond. Process. – 2018. – Vol. 85. – P. 122–133. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2018.06.006; Термический анализ минералов и горных пород / В. П. Иванова [и др.]. – Л.: Недра, 1974. – 399 с.; Терельман, Ф. М. Молибден и вольфрам / Ф. М. Терельман, А. Я. Зворыкин. – М. : Наука, 1968. – 140 с.; Гельд, П. В. Процессы высокотемпературного восстановления / П. В. Гельд, О. А. Есин. – Свердловск: Гос. науч.-техн. изд. лит. по черной и цветной металлургии, 1957. – 329 с.; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/901
-
17Academic Journal
Συγγραφείς: R. Yu. Popov, E. О. Bogdan, O. A. Sergievich, E. M. Dyatlova, Р. Ю. Попов, Е. О. Богдан, О. А. Сергиевич, Е. М. Дятлова
Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 60, № 1 (2024); 73-80 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 60, № 1 (2024); 73-80 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2024-60-1
Θεματικοί όροι: механическая прочность, Li 2 O–MgO–Al 2 O 3 –SiO 2 system, zinc oxide, ganite, synthesis, phase composition, linear thermal expansion coefficient, heat resistance, mechanical strength, система Li 2 O–MgO–Al 2 O 3 –SiO 2, оксид цинка, ганит, синтез, фазовый состав, температурный коэффициент линейного расширения, термостойкость
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/864/732; Cordierite obtained from compositions containing kaolin waste, talc and magnesium oxide / E. P. De Almeida [et al.] // Ceram. Int. – 2018. – Vol. 44, № 2. – P. 1719–1725. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.10.102; Prospects for using clayey raw materials of the Krupeiskii Sad deposit for producing heat-resistant ceramic products / R. Y. Popov [et al.] // Glass Ceram. – 2022. – Vol. 78, № 9. – P. 362–368. https://doi.org/10.1007/s10717-022-00412-5; The influence of different additives on microstructure and mechanical properties of aluminum titanate ceramics / W. Chen [et al.] // Ceram. Int. – 2021. – Vol. 47, № 1. – P. 1169–1176. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.234; Crystallization and sintering studies on an anomalous Li2O–Al2O3–SiO2 glass for making tunable thermal expansion ceramic / C. Venkateswaran [et al.] // Int. J. Appl. Glass Sci. – 2022. – Vol. 13, № 1. – P. 41–53. https://doi.org/10.1111/ijag.15917; Бобкова, Н. М. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов / Н. М. Бобкова. – Минск: Выc. шк., 2007. – 301 с.; Ultrahigh hardness Li2O–MgO–Al2O3–SiO2 glass-ceramics containing multiphase nanocrystals / L. Chen [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. – 2022. – Vol. 105, № 12. – P. 7614–7624. https://doi.org/10.1111/jace.18689.; Zhang, Y. MgO-doping in the Li2O–ZnO–Al2O3–SiO2 glass-ceramics for better sealing with steel / Y. Zhang [et al.] // J. Non-Cryst. Solids. – 2014. – Vol. 405. – P. 170–175. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2014.09.022; Исследование влияния оксидных добавок на свойства жаростойкого стеклокристаллического покрытия / Г. А. Малинина [и др.] // Тр. ВИАМ. – 2021. – № 5 (99). – С. 87–95.; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/864
-
18Academic Journal
Συγγραφείς: A. Rusinov V., S. Suvorov A., V. Fishchev N., А. Русинов В., С. Суворов А., В. Фищев Н.
Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 1 (2024); 22-28 ; Новые огнеупоры; № 1 (2024); 22-28 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2024-1
Θεματικοί όροι: титанат алюминия, физико-механические свойства, температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), анизотропия теплового расширения, гистерезис ТКЛР, методы синтеза
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2136/1726; King, E. G. Low-temperature heat capacities and entropies at 298.16 K of some titanates of aluminum, calcium, lithium and zinc / E. G. King // J. Am. Chem. Soc. ― 1955. ― Vol. 77, № 8. ― Р. 2150‒2152. DOI:10.1021/ja01613a032.; Bonnickson, K. R. High temperature heat contents of some titanates of aluminum, iron and zinc / K. R. Bonnickson // J. Am. Chem. Soc. ― 1955. ― Vol. 77, № 8. ― Р. 2152‒2154. DOI:10.1021/ja01613a033.; Бергман, Г. А. Термодинамические свойства цирконолита и титанатов алюминия и циркония / Г. А. Бергман, В. Л. Климов, О. К. Карлина [и др.] // Охрана окружающей среды и обращение с радиоактивными отходами научно-промышленных центров: труды ГУП МосНПО «Радон». Вып. 15 : Итоги научной деятельности за 2007 г. ― М. : IBDG, 2009. ― С. 18‒23.; Бережной, А. С. Титанат алюминия как огнеупорный материал / А. С. Бережной, Н. В. Гулько // Сборник научных работ по химии и технологии силикатов; под ред. Ю. М. Бутта и М. А. Матвеева. ― М. : Гос. изд-во пром-сти строит. материалов, 1956. ― С. 217‒233.; Suvorov, S. A. Synthesis, sintering, and properties of aluminum titanate / S. A. Suvorov, V. V. Kolomeytsev, V. N. Makarov, D. E. Denisov // Refractories. ― 1981. ― Vol. 22, № 7/8. ― Р. 446‒452. DOI:10.1007/BF01398422.; Суворов, С. А. Синтез, спекание и свойства титаната алюминия / С. А. Суворов, В. В. Коломейцев, В. Н. Макаров, Д. Е. Денисов // Огнеупоры. ― 1981. ― № 8. ― С. 47‒52.; Milosevski, М. Propiedades del sistema Al2TiO5‒ SiO2 obtenido por un proceso de tres alcóxidos / M. Milosevski, R. Milosevska, D. Spaseska, A. R. Boccaccini // Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio. ― 1995. ― Vol. 34, № 3. ― Р. 141‒145.; Tarasovskii, V. P. Prospects of the use of titanium aluminate ceramics in automobile engines / V. P. Tarasovskii, E. S. Lukin // Refractories. ― 1995. ― Vol. 36, № 6. ― P. 347‒350. DOI:10.1007/BF02227463.; Тарасовский, В. П. Перспективы применения керамики из титаната алюминия в автомобильных двигателях / В. П. Тарасовский, Е. С. Лукин // Огнеупоры. ― 1995. ― № 11. ― С. 8‒10.; Lang, S. M. The system beryllia‒alumina‒titania: phase relations and general physical properties of three component porcelains / S. M. Lang, C. L. Fillmore, L. K. Maxwell // Journal of Research of the National Bureau of Standards. ― 1952. ― Vol. 48. ― P. 298‒312. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/048/jresv48n4p298_A1b.pdf.; Bussen, W. R. Thermal expansion hysteresis of aluminium titanate / W. R. Bussen, N. R. Thielke, R. V. Sarakauskas // Ceram. Age. ― 1952. ― Vol. 60, № 11. ― P. 38‒40.; Гуламова, Д. Д. Взаимодействие оксидов алюминия и титана при высоких температурах / Д. Д. Гуламова, М. X. Саркисова // Неорганические материалы. ― 1989. ― Т. 25, № 5. ― С. 789‒794.; Bayer, G. Тhermal expansion characteristics and stability of pseudobrookite-type compounds, Me3O5 / G. Bayer // Journal of The Less-Common Metals. ― 1971. ― Vol. 24, № 2. ― P. 129‒138. DOI:10.1016/00225088(71)90091-9.; Morosin, B. Structure studies on Al2TiO5 at room temperature and at 600 °C / B. Morosin, R. W. Lynch // Acta Crystallogr., Sect. B. ― 1972. ― Vol. 28, № 4. ― P. 1040‒1046. DOI:10.1107/S0567740872003681.; Skala, R. D. Diffraction, structure and phase stability on aluminum titanate / R. D. Skala, D. Li, I. M. Low // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2009. ― Vol. 29, № 1. ― P. 67‒75. DOI:10.1016/j.jeurceramsoc.2008.05.037.; Wright, R. E. Acoustic emission of aluminium titanate / R. E. Wright // J. Am. Ceram. Soc. ― 1972. ― Vol. 55, № 1. ― P. 54‒67. DOI:10.1111/j.1151-2916.1972.tb13401.x.; Tarasovskii, V. P. Influence of microstructure on the coefficient of thermal linear expansion of ceramics made from aluminum titanate / V. P. Tarasovskii, E. S. Lukin, A. V. Belyakov // Refractories. ― 1984. ― Vol. 25, № 6. ― Р. 688‒690. DOI:10.1007/BF01389940.; Тарасовский, В. П. Влияние микроструктуры на коэффициент теплового линейного расширения керамики из титаната алюминия / В. П. Тарасовский, Е. С. Лукин, А. В. Беляков // Огнеупоры. ― 1984. ― № 12. ― С. 18‒20.; Tkachenko, V. D. Thermal expansion of ceramics containing aluminum titanate / V. D. Tkachenko, E. P. Garmash, B. K. Lupin, E. S. Lugovskaya // Refractories. ― 1988. ― Vol. 29, № 2. ― Р. 501‒505. DOI:10.1007/BF01297647.; Ткаченко, В. Д. Термическое расширение керамики, содержащей титанат алюминия / В. Д. Ткаченко, Е. П. Гармаш, Б. К. Лупин, Е. С. Луговская // Огнеупоры. ― 1988. ― № 8. ― C. 45‒49.; Wohlfromm, H. Effect of ZrSiO4 and MgO additions on reaction sintering and properties of Al2TiO5-based materials / H. Wohlfromm, J. S. Moya, P. Pena // J. Mater. Sci. ― 1990. ― Vol. 25, № 8. ― P. 3753‒3764. DOI:10.1007/BF00575415.; Tarasovskii, V. P. Aluminum titanate ― methods of production, microstructure and properties (review) / V. P. Tarasovskii, E. S. Lukin // Refractories. ― 1985. ― Vol. 26, № 3. ― Р. 285‒294. DOI:10.1007/BF01539594.; Тарасовский, В. П. Титанат алюминия ― методы получения, микроструктура, свойства / В. П. Тарасовский, Е. С. Лукин // Огнеупоры. ― 1985. ― № 6. ― С. 24‒31.; Cleveland, J. J. Grain size / microcracking relations for pseudobrookite oxides / J. J. Cleveland, R. C. Bradt // J. Am. Ceram. Soc. ― 1978. ― Vol. 61, № 11/12. ― Р. 478‒481. DOI:10.1111/j.1151-2916.1978.tb16121.x.; Wazeer, A., Mondal, V., Kennedy, S. (2021). Comparative studies on microstructure and hardness of plasma-sprayed Al2TiO5, ZrO2 and Cr2O3 ceramic coatings on Al-silicon (LM13). In: Kumar, A., Pal, A., Kachhwaha, S. S., Jain, P. K. (eds) Recent Advances in Mechanical Engineering. ICRAME 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore. DOI:10.1007/978-981-15-9678-0_76.; Поваренных, А. С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов / A. C. Поваренных. ― Киев : Наукова думка, 1966. ― 304 c.; Брон, B. A. О свойствах Al2TiO5 / В. А. Брон, А. К. Подгорный // Доклады Академии наук СССР. ― 1953. ― Т. 91, № 1. ― C. 93, 94.; Yamamoto, S. Corrosion of aluminium titanate ceramics by molten aluminium / S. Yamamoto, T. Soga, T. Ban [et al.] // Journal of the Technical Association of Refractories. ― 2010. ― Vol. 30, № 2. ― P. 119, 120.; Tanaka, M. Effect of grain boundary cracks on the corrosion behaviour of aluminium titanate ceramics in a molten aluminium alloy / M. Tanaka, K. Kashiwagi, N. Kawashima [et al.] // Corrosion Sci. ― 2012. ― Vol. 54. ― P. 90‒96. DOI:10.1016/j.corsci.2011.09.002.; Брон, В. А. О реакции образования Al2TiO5 в твердой фазе / В. А. Брон // Доклады Академии наук СССР. ― 1953. ― Т. 91, № 4. ― C. 825‒827.; Freudenberg, B. Aluminum titanate formation by solid-state reaction of fine Al2O3 and TiO2 powders / B. Freudenberg, A. Mocellin // J. Am. Ceram. Soc. ― 1987. ― Vol. 70, № 1. ― P. 33‒38. DOI:10.1111/j.11512916.1987.tb04849.x.; Freudenberg, B. Aluminum titanate formation by solid-state reaction of coarse Al2O3 and TiO2 powders / B. Freudenberg, A. Mocellin // J. Am. Ceram. Soc. ― 1988. ― Vol. 71, № 1. ― P. 22‒28. DOI:10.1111/j.11512916.1988.tb05755.x.; Freudenberg, B. Aluminium titanate formation by solid state reaction of Al2O3 and TiO2 single crystals / B. Freudenberg, A. Mocellin // J. Mater. Sci. ― 1990. ― Vol. 25, № 8. ― P. 3701‒3708. DOI:10.1007/BF00575408.; Kim, I. J. Formation, decomposition and thermal stability of Al2TiO5 ceramics / I. J. Kim, L.G. Gauckler // J. Ceram. Sci. Technol. ― 2012. ― Vol. 3, № 2. ― P. 49‒60. DOI:10.4416/JCST2011-00049.; Saburo, Hori. Sintering of CVD aluminum oxide titanium dioxide powders / Saburo Hori, Ryuichi Kurita, Masahiro Yoshimura, Shigeyuki Somiya // International Journal of High Technology Ceramics. ― 1985. ― Vol. 1, № 1. ― P. 59‒67. DOI:10.1016/02673762(85)90024-4.; Hori, Saburo. Preparation of codeposited Al2O3‒TiO2 powders by vapor phase reaction using combustion flame / Saburo Hori, Yoshio Ishii, Masahiro Yoshimura, Shigeyuki Somiya // Journal of the Ceramic Society of Japan. ― 1986. ―- Vol. 94, issue 1088. ― P. 400‒408. DOI:10.2109/jcersj1950.94.1088_400.; Okamura, H. // Preparation and sintering of monosized Al2O3‒TiO2 composite powder / H. Okamura, E. A. Barringer, H. K. Bowcn // J. Am. Ceram. Soc. ― 1986. ― Vol. 69, № 2. ― P. 22‒24. DOI:10.1111/j.11512916.1986.tb04726.x.; Woignier, T. Al2O3‒TiO2 and Al2TiO5 ceramic materials by the sol-gel process / T. Woignier, P. Lespade, J. Phalippou, R. Rogier // Journal of Non-crystalline Solids. ― 1988. ― Vol. 100, № 1‒3. ― Р. 325‒329. DOI:10.1016/0022-3093(88)90041-5.; Morrow, M. K. Preparation of aluminum titanate by slip casting for high-temperature applications / M. K. Morrow, C. E. Holcombe, C. A. Cromer // 1972 U.S. ATOMIC ENERGY COMMISSION. ― 19 p.; Stanciu, L. Influence of powder precursors on reaction sintering of Al2TiO5 / L. Stanciu, J. R. Groza, L. Stoica, C. Plapcianu // Scripta Materialia. ― 2004. ― Vol. 50, № 9, May. ― P. 1259‒1262. DOI:10.1016/j.scriptamat.2004.01.034.; Segadães, Ana M. Combustion synthesis of aluminium titanate / Ana M. Segadães, Márcio R. Morelli, Ruth G. A. Kiminami // J. Eur. Ceram. Soc. ― 1998. ― Vol. 18, issue 7. ― P. 771‒781. DOI:10.1016/S0955-2219(98)00004-1.; Ibrahima, D. M. Preparation of tialite (aluminium titanate) via the urea formaldehyde polymeric route / D. M. Ibrahima, A. A. Mostafaa, T. Khalilb // Ceram. Int. ― 1999. ― Vol. 25, issue 8. ― P. 697‒704. DOI 10.1016/S0272-8842(99)00004-8.; Gulamova, D. D. Effect of the microstructural features on the stability of aluminum titanate / D. D. Gulamova, M. Kh. Sarkisova // Refractories. ― 1991. ― Vol. 32. ― P. 215‒218. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01290379#citeas.; Гуламова, Д. Д. Влияние особенностей микроструктуры на устойчивость титаната алюминия / Д. Д. Гуламова, М. X. Саркисова / Огнеупоры. ― 1991. ― № 5. ― С. 2‒4. DOI:10.1007/BF01290379.; Low, I. M. Factors controlling the thermal stability of aluminum titanate ceramics in vacuum / I. M. Low, D. Lawrence, R. I. Smith // J. Am. Ceram. Soc. ― 2005. ― Vol. 88, № 10. ― P. 2957‒2961. DOI:10.1111/j.15512916.2005.00518.x; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2136
-
19Academic Journal
Συγγραφείς: Dyadenko, M. V., Trusova, E. E., Sidorevich, A. G.
Πηγή: Glass Physics and Chemistry. 47:30-37
Θεματικοί όροι: heat capacity, 0301 basic medicine, 0303 health sciences, стоячая волна, glass structure, attenuation index, коэффициент затухания, microwave electromagnetic radiation, структура стекла, температурный коэффициент линейного расширения, borosilicate glass, теплоемкость, temperature coefficient of linear expansion, радиозащитное стекло, 03 medical and health sciences, боросиликатное стекло, standing wave ratio, radioprotective glass, СВЧ электромагнитное излучение
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://link.springer.com/article/10.1134/S1087659621010041
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45581 -
20Academic Journal
Θεματικοί όροι: добавки, кордиерит, модификаторы, температурный коэффициент линейного расширения, твердые растворы, кристаллическая структура, индиалит, фазовый состав
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elib.belstu.by/handle/123456789/57830