Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 207 για την αναζήτηση '"температурный коэффициент линейного расширения"', χρόνος αναζήτησης: 0,85δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  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
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    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

    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

  17. 17
    Academic Journal

    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

    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

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 1 (2024); 22-28 ; Новые огнеупоры; № 1 (2024); 22-28 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2024-1

    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

  19. 19
  20. 20