Suchergebnisse - "ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА"
-
1
Autoren:
Schlagwörter: ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА, ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ, ИММАНЕНТНЫЕ СВОЙСТВА, КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ, РАЗВИТИЕ ЭКОТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СТУДЕНТЫ, ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОТЕХНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ, ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА, ECO-TECHNICAL CULTURE, DEVELOPMENT OF ECO-TECHNICAL CULTURE, STUDENTS, PEDAGOGICAL ASSISTANCE
Geographisches Schlagwort: USPU
Relation: Педагогическое образование в России. 2021. № 2
-
2
Autoren: et al.
Weitere Verfasser: et al.
Quelle: Fine Chemical Technologies; Vol 18, No 5 (2023); 471-481 ; Тонкие химические технологии; Vol 18, No 5 (2023); 471-481 ; 2686-7575 ; 2410-6593
Schlagwörter: переработка отходов металлургии, nuclear quantum effects, water quantum materials, emergent properties, metallurgy waste processing, ядерный квантовый эффект, водные квантовые материалы, эмерджентные свойства
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2000/1970; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2000/1973; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/2000/1104; Hatakeyama W., Sanchez T.J., Rowe M.D., et al. Synthesis of Gadolinium Nanoscale Metal−Organic Framework with Hydrotropes: Manipulation of Particle Size and Magnetic Resonance Imaging Capability. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2011;3(5):1502–1510. https://doi.org/10.1021/am200075q; Lu A.H., Salabas E.L., Schüth F. Magnetic nanoparticles: synthesis, protection, functionalization and application. Angew. Chem. 2007;46(8):1222–1244. https://doi.org/10.1002/anie.200602866; Leem G., Sarangi S., Zhang S., et al. SurfactantControlled Size and Shape Evolution of Magnetic Nanoparticles. Crystal. Growth Des. 2009;9(1):32–34. https://doi.org/10.1021/cg8009833; Shamim N., Hong L., Hidajat K., et al. Thermosensitive polymer (N-isopropylacrylamide) coated nanomagnetic particles: Preparation and characterization. Colloids Surf. B: Biointerfaces. 2007;55(1):51–58. http://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2006.11.007; Holmberg K., Jönsson B., Kronberg B., et al. Surfactants and Polymers in Aqueous Solutions. UK: Wiley; 2003. 568 p. ISBN 978-0-470-85642-0 6. Mirgorod Yu.A., Chekadanov A.S., Yanushkevich A.M., et al. Magnetic properties of Gd (III) in aqueous micellar systems. Magnetohydrodynamics. 2018;54(3):299–308. https://doi.org/10.22364/mhd.54.3.9; Mirgorod Yu.A., Borshch N.A. Method of Producing nanoparticles of metal or hybrides of nanoparticles of metals: RF Pat. 2369466 RU. Publ. 10.10.2009 (in Russ.).; Mirgorod Yu.A., Borshch N.A., Borodina V.G., Yurkov G.Yu. Production and characterization of cotton fabric modified with copper nanoparticles. Khimicheskaya promyshlennost’ = Chemical Industry. 2012;89(6):310–316 (in Russ.).; Vorobiova I.G., Borshch N.A., Mirgorod Yu.A. The structure of Mn and Co nanoparticles obtained in direct surfactant micelles. Journal of Nanoand Electronic Physics. 2017;9(5):05036-1–05036-4. http://doi.org/10.21272/jnep.9(5).05036; Geesink H.J.H., Jerman I., Meijer D.K.F. Water, the Cradle of Life via its Coherent Quantum Frequencies. Water. 2020;(11):78–108. http://doi.org/10.14294/WATER.2020.1; Krause W. Contrast Agents I: Magnetic Resonance Imaging: Pt. 1. Berlin, Heidelberg: Springer; 2002. 249 p.; Salt C., Lennox A.J., Takagaki M. Boron and gadolinium neutron capture therapy. Rus. Chem. Bull. 2004;53(9):1871–1888. https://doi.org/10.1007/s11172-0050045-6; Tokura Y., Kawasaki M., Nagaosa N. Emergent functions of quantum materials. Nature Phys. 2017;13:1056–1068. https://doi.org/10.1038/nphys4274; Mirgorod Yu.A., Emelyanov S.G., Pugachesky M.A. Method for Measuring the Parameters of Liquid-Liquid Phase Transition and Micellization: RF Pat. 2730433 RU. Publ. 08.21.2020 (in Russ.).; Mirgorod Yu.A. Method for Measuring the Parameters of the Liquid-Liquid Phase Transition: RF Pat. 2720399 RU. Publ. 04.29.2020 (in Russ.).; Mirgorod Yu.A. Quantum nuclear effect in aqueous ionic surfactant and polyelectrolytes solutions. In: Proc. Bio-Inspired Nanomaterials – Nature Conferences (Nov. 14–15, 2021). Seoul, South Korea. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.32364.08325; Mirgorod Yu.A. Strongly correlated electronic states in aqueous micellar surfactant systems. Preprint. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-660013/v1; Mirgorod Yu.A., Borshch N.A., Reutov A.A., Yurkov G.Yu., Fedosyuk V.M. Synthesis of gadoliniumbased nanoparticles in a system of direct surfactant micelles and study of their magnetic properties. Russ. J. Appl. Chem. 2009;82(8):1357–1363. http://doi.org/10.1134/s1070427209080072; Harada M., Saijo K., Sakamotoet N., et al. Smallangle X-ray scattering study of metal nanoparticles prepared by photoreduction in aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. aspects. 2009;345(1–3):41–50. http://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2009.04.015; Mirgorod Yu.A., Borsch N.A., Fedosyuk V.M., Yurkov G.Yu. The structure and magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles synthesized in a system of direct micelles of amphiphiles by means of ion flotoextraction. Russ. J. Phys. Chem. A. 2012;86(3):418–423. https://doi.org/10.1134/S0036024412030211; Mirgorod Yu.A., Borsch N.A., Fedosyuk V.M., Yurkov G.Yu. Magnetic properties of nickel ferrite nanoparticles prepared using flotation extraction. Inorg. Mater. 2013;49(1):109–114. https://doi.org/10.1134/s0020168512110064; Hansen M.F., Mørup S.J. Estimation of blocking temperatures from ZFC/FC curves. J. Magn. Magn. Mater. 1999;203:214–216. https://doi.org/10.1016/s03048853(99)00238-3; Mirgorod Yu.A., Borsch N.A., Yurkov G.Yu. Preparation of nanomaterials from aqueous solutions imitating the hydrometallurgy waste. Russ. J. Appl. Chem. 2011;84(8):1314–1318. http://doi.org/10.1134/s1070427211080039; Mirgorod Yu.A., Emelyanov S.G. Integrated technology for production of nanomaterials from poor ore and waste. J. Min. Sci. 2015;51(1):164–173. http://doi.org/10.1134/S1062739115010226; Matt B., Pondman K.М., Asshoff S.J., et al. Soft Magnets from the Self-Organization of Magnetic Nanoparticles in Twisted Liquid Crystals. Angew. Chem. Int Ed. 2014;53(46):12446–12450. https://doi.org/10.1002/anie.201404312; Lisiecki I. From the Co Nanocrystals to Their Self-Organizations: Towards Ferromagnetism at Room Temperature. Acta Phys. Polonica. A. 2012;121(2):426–433. URL: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2p58.pdf; Darling S.B., Yufa N.A., Cisse A.L., et al. SelfOrganization of FePt Nanoparticles on Photochemically Modified Diblock Copolymer Templates. Adv. Mater. 2005;17(20):2446–2450. https://doi.org/10.1002/adma.200500960; Rusanov A.I., Nekrasov A.G. One more extreme near the critical micelle concentration: optical activity. Langmuir. 2010;26(17):13767–13769. https://doi.org/10.1021/la102514a; Farinato R.S., Rowell R.L. Transient light scattering in aqueous surfactant systems. J. Colloid and Interface Sci. 1978;66(3):483–491. http://doi.org/10.1016/00219797(78)90069-3; Yusof N.S.M. The effect of sonication on the ion exchange constant, KXBr of CTABr/chlorobenzoates micellar systems. Ultrason. Sonochem. 2021;71:105360. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.105360; Maestro L.M., Marqués M.I., Camarillo E., et al. On the Existence of Two States in Liquid Water: Impact on Biological and Nanoscopic Systems. Int. J. Nanotech. 2016;13(8–9):667–677. http://doi.org/10.1504/IJNT.2016.079670; Fan H., Leve E.W., Scullin C., et al. Surfactant-Assisted Synthesis of Water-Soluble and Biocompatible Semiconductor Quantum Dot Micelles. Nano Lett. 2005;5(4):645–648. https://doi.org/10.1021/nl050017l; Rusanov A.I., Krotov V.V., Nekrasov A.G. Extremes of some foam properties and elasticity of thin foam films near the critical micelle concentration. Langmuir. 2004;20(4):1511–1516. https://doi.org/10.1021/la0358623
-
3
Autoren: Гурочкіна, В. В.
Quelle: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 6 (2020): Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; 40-53 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 6 (2020): Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; 40-53 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 6 (2020): Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; 40-53 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.6.2020
Schlagwörter: development, emergence, emergent properties, financial arrangement, industrial enterprises, integration arrangement, management, strategizing, интеграционный механизм, промышленные предприятия, развитие, стратегирование, управление, финансовый механизм, эмерджентность, эмерджентные свойства, емерджентні властивості, емерджентність, інтеграційний механізм, промислові підприємства, розвиток, стратегування, управління, фінансовий механізм
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/452/627; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/452
Verfügbarkeit: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/452
-
4
Autoren:
Quelle: Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология; Vol 27, No 4 (2021); 168-175 ; Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology; Vol 27, No 4 (2021); 168-175 ; 2712-8946 ; 2542-0445
Schlagwörter: малоформатный текст, сетевая литература, сверхмалые жанры, синергийный эффект, функциональный аттрактор, смысловые комбинации, эмерджентные свойства, mini-text, web literature, micro genres, synergetic effect, functional attractor, semantic combinations, emergent properties
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/9937/8775; https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/9937
-
5
Schlagwörter: психологическая и когнитивная реабилитация, situational frame change, ritual ceremonies, emergent properties of architecture, пенитенциарные объекты, эмерджентные свойства архитектуры, мемориальные комплексы, memorial complexes, изменение фрейма ситуации, трансформация векторов формирования архитектуры, psychological and cognitive rehabilitation, ритуальные мероприятия, transformation of architectural formation vectors, penitentiary objects
-
6
Autoren: et al.
Quelle: Priority directions of science and education development; № 1; 11-16 ; Приоритетные направления развития образования и науки; № 1; 11-16
Schlagwörter: адаптивность, автономность, чувствительность, глобальный порядок, эмерджентные свойства, диссипация, нелинейная динамика, неустойчивость, наличие иерархии
Dateibeschreibung: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500127-3-0; https://interactive-plus.ru/e-articles/393/Action393-119663.pdf; 1. Тарасов В.Б. Многоагентные системы: Учебное пособие / В.Б. Тарасов, С.О. Новиков. – М., 2006.; 2. Городецкий В.И. Самоорганизация и многоагентные системы. I. Модели самоорганизации и их приложения в программных инфраструктурах компьютерных сетей / В.И. Городецкий // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011.; 3. Городецкий В.И. Самоорганизация и многоагентные системы. II. Приложения и технология разработки / В.И. Городецкий // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011.; 4. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям / В.Б. Тарасов. – М., 2011.; 5. Жураев Н.М. Свойства самоорганизации в распределенных системах и сетях: многоагентые системы как средства изучение / Н.М. Жураев, Б.З. Абдухалилов // Ферганский политехничский журнал. – 2014. – №2.; 6. Анатолий И.А. Самоорганизующиеся распределенные системы управления группами интеллектуальных роботов, построенные на основе сетевой модели / И.А. Анатолий, С.Г. Капустян, Г.Р. Анатолий // Управление большими системами: сборник труда. – 2010. – №30–1.; 7. Казанцев А.В. Исследование самоорганизации в распределенных системах и сетях по многоагентному подходу / А.В. Казанцев, Б.З. Абдухалилов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nauchforum.ru/sites/default/files/issledovanie_samoorganizacii_v_raspredelennyh_sistemah_i_setyah_po_mnogoagentnomu_podhodu.docx (дата обращения: 30.03.2017).
-
7
Autoren:
Quelle: Problemi Ekonomiki, Iss 2, Pp 181-189 (2013)
Schlagwörter: money flow, strategy, emergent properties, virtual money flow, денежный поток, стратегия, эмерджентные свойства, виртуальный денежный поток, Finance, HG1-9999, Economics as a science, HB71-74
Dateibeschreibung: electronic resource
-
8
Autoren:
Dateibeschreibung: text/html
-
9
Autoren:
Schlagwörter: ГРОШОВИЙ ПОТіК, СТРАТЕГіЯ, ЕМЕРДЖЕНТНі ВЛАСТИВОСТі, ВіРТУАЛЬНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТіК, ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, СТРАТЕГИЯ, ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА, ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Dateibeschreibung: text/html
-
10
Autoren: Скворец, Владимир
Dateibeschreibung: text/html
-
11
Autoren: Епифанова, Нелли
Schlagwörter:
"CONSTRUCTIVE DESTRUCTION", ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА, "КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗРУШЕНИЕ", СИНЕРГЕТИКА, САМООРГАНИЗАЦИЯ, ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА Dateibeschreibung: text/html
-
12
-
13
Quelle: Философия и общество.
Dateibeschreibung: text/html
-
14
Quelle: Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика.
Dateibeschreibung: text/html
-
15
Autoren: S. D. Ganova
Quelle: Известия высших учебных заведений: Геология и разведка, Vol 0, Iss 5, Pp 58-64 (2017)
Schlagwörter: системный подход, литотехнические, природно-технические, геоэкологические, природно-технические геоэкологические системы, энтропия, эмерджентные свойства, криолитозона, Geology, QE1-996.5, geo, manag
Verfügbarkeit: https://doi.org/10.32454/0016-7762-2017-5-58-64
-
16
Autoren:
Quelle: Priority directions of science and education development; № 1; 11-16
Приоритетные направления развития образования и науки; № 1; 11-16Schlagwörter: адаптивность, автономность, диссипация, чувствительность, эмерджентные свойства, нелинейная динамика, наличие иерархии, неустойчивость, глобальный порядок
Dateibeschreibung: text/html
Nájsť tento článok vo Web of Science