Suchergebnisse - "высокотемпературная обработка"
-
1
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: отходы, нефтяная промышленность, электронный ресурс, труды учёных ТПУ, высокотемпературная обработка
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77659
-
2
Autoren: et al.
Weitere Verfasser: et al.
Schlagwörter: труды учёных ТПУ, электронный ресурс, отходы, нефтяная промышленность, высокотемпературная обработка
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: Бутаковские чтения : сборник статей III Всероссийской с международным участием молодёжной конференции, 12-14 декабря 2023 г., Томск; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77659
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77659
-
3
Autoren:
Quelle: Technology audit and production reserves; Том 6, № 3(50) (2019): Chemical engineering; 35-39
Technology audit and production reserves; Том 6, № 3(50) (2019): Хімічна інженерія; 35-39
Technology audit and production reserves; Том 6, № 3(50) (2019): Химическая инженерия; 35-39Schlagwörter: 2. Zero hunger, raw milk, cheese suitability of the milk, bacterial contamination, high-temperature treatment, ultra-high-temperature processing, 0404 agricultural biotechnology, молоко-сырье, сыропригодность молока, бактериальное загрязнение, высокотемпературная обработка, ультравысокотемпературная обработка, 13. Climate action, UDC 637.354:579.67, УДК 637.354:579.67, молоко-сировина, сиропридатність молока, бактеріальне забруднення, високотемпературна обробка, ультрависокотемпературна обробка, 04 agricultural and veterinary sciences, 6. Clean water, 12. Responsible consumption
Dateibeschreibung: application/pdf
-
4
Schlagwörter: очистка сточных вод, ионы тяжелых металлов, карбамид, сорбционные свойства, загрязнение водных ресурсов, высокотемпературная обработка, древесные отходы
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/39794
-
5
Autoren:
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: температура, стали, высокотемпературная обработка, термомеханическая обработка, жаропрочные стали, прочность, пластические свойства, охрупчивание
Relation: Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. Т. 1 : Физика. — Томск, 2018.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50740
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50740
-
6
Autoren:
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: высокотемпературная обработка, обработка металлов, сварочные процессы, дуговая сварка, сварочные аэрозоли, оптическое излучение, инверторные сварочные источники, санитарно-гигиенические характеристики, ручная сварка
Relation: Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов IX Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи, 5-7 апреля 2018 г., Юрга. — Томск, 2018.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47136
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47136
-
7
Autoren:
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: высокотемпературная обработка, галлий, цеолиты, кислотные свойства, каталитические свойства, пропан, ароматические углеводороды, нефтяные газы
Relation: Проблемы геологии и освоения недр : труды XXI Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М. И. Кучина, Томск, 3-7 апреля 2017 г. Т. 2. — Томск, 2017.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45052
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45052
-
8
Weitere Verfasser: Литовченко, И. Ю.
Schlagwörter: прочность, пластические свойства, температура, термомеханическая обработка, жаропрочные стали, стали, высокотемпературная обработка, охрупчивание
Zugangs-URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50740
-
9
Weitere Verfasser: Ильященко, Дмитрий Павлович
Schlagwörter: ручная сварка, дуговая сварка, инверторные сварочные источники, санитарно-гигиенические характеристики, сварочные процессы, обработка металлов, оптическое излучение, высокотемпературная обработка, сварочные аэрозоли
Zugangs-URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47136
-
10
Autoren: et al.
Quelle: Inorganic Materials. 46:1049-1053
Schlagwörter: high-temperature treatment, мессбауэровские исследования, 02 engineering and technology, 01 natural sciences, магнитные свойства, 3. Good health, magnetic interactions, Mossbauer studies, 0103 physical sciences, антимонид марганца, magnetic properties, магнитные взаимодействия, 0210 nano-technology, высокотемпературная обработка, manganese antimonide
Dateibeschreibung: application/pdf
-
11
Weitere Verfasser: Восмерикова, Л. Н.
Schlagwörter: кислотные свойства, ароматические углеводороды, пропан, каталитические свойства, галлий, цеолиты, нефтяные газы, высокотемпературная обработка
Zugangs-URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45052
-
12
Autoren: et al.
Quelle: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 6 (2014); 46-49 ; Новые огнеупоры; № 6 (2014); 46-49 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2014-6
Schlagwörter: high-temperature heat treatment, carbon-carbon composites, oxidation reaction rate, structural characteristics, firing bench tests, высокотемпературная обработка, углерод-углеродные композиты, скорость реакции окисления, структурные характеристики, огневые стендовые испытания
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/515/519; Нагорный, В. Г. Свойства конструкционных материалов на основе графита : справочник / В. Г. Нагорный, А. С. Котосонов, В. С. Островский [и др.]; под ред. В. П. Соседова. — М. : Металлургия, 1975. — 336 с.; Шулепов, С. В. Физика углеродных материалов / С. В. Шулепов. — Челябинск : Металлургия, Челябинское отделение, 1990. — 336 с.; Костиков, В. И. Технология изготовления изделий из композиционных материалов на основе углерода / В. И. Костиков // Технология производства изделий и интегральных конструкций из композиционных материалов в машиностроении. — М. : Готика, 2003. — С. 187-218.; Разумов, Л. Л. Исследование свойств композиционного углерод-углеродного материала, термообрабо-танного при повышенных температурах / Л. Л. Разумов, С. К. Клюев, А. Б. Комаров // Цветные металлы. — 1987. — № 10. — С. 67-70.; Коломиец, В. А. Освоение технологии производства графитов типа МПГ на основе сланцевого кокса в ОАО «Новочеркасский электродный завод» : автореф. дис. . канд. техн. наук. М., 2003. — 27 с.; Фитцер, Э. Углеродные волокна и углекомпозиты / Э. Фитцер, Р. Дифендорф, И. Калнин [и др.]; пер. с англ. под ред. Э. Фитцера. — М. : Мир, 1988. — 336 с.; http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_an.jsp?arnumber=730696 Golecki, I. Properties of high thermal conductivity carbon-carbon composites for thermal management applications / I. Golecki, L. Xue, R. Leung fet al.] // High-temperature electronic materials, devices and sensors conference, 22-27 feb. 1998. — San Diego, CA, USA.; Справочник по теплообменникам : в 2 т. Т. 2 / пер. с англ. под ред. О. Г. Мартыненко и др. — М. : Энерго-атомиздат, 1987. — 352 с.; Чередник, Е. М. К вопросу взаимодействия реакционной способности углеродных материалов с их кристаллической структурой / Е. М. Чередник, Ю. Е. Смирнов, В. Г. Нагорный [и др.] // Химия твердого топлива. — 1979. — № 4. — С. 29-33.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/515
-
13
Autoren: et al.
Quelle: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 2 (2014); 22-28 ; Новые огнеупоры; № 2 (2014); 22-28 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2014-2
Schlagwörter: high-temperature treatment, carbon-carbon composites, composite's strength, electrical resistance, structural characteristics, высокотемпературная обработка, углерод-углеродные композиты, прочность композита, электрическое сопротивление, структурные характеристики
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/367/369; Нагорный, В. Г. Свойства конструкционных материалов на основе графита : справочник / В. Г. Нагорный, А. С. Котосонов, В. С. Островский [и др.]; под ред. В. П. Соседова. ― М. : Металлургия, 1975. ― 336 с.; Шулепов, С. В. Физика углеродных материалов / С. В. Шулепов. ― Челябинск. : Металлургия, Челябинское отделение, 1990. ― 336 с.; Костиков, В. И. Технология изготовления изделий из композиционных материалов на основе углерода / В. И. Костиков // Технология производства изделий и интегральных конструкций из композиционных материалов в машиностроении. ― М. : Готика, 2003. ― С. 187‒218.; Разумов, Л. Л. Исследование свойств композиционного углерод–углеродного материала, термообработанного при повышенных температурах / Л. Л. Разумов, С. К. Клюев, А. Б. Комаров // Цветные металлы. ― 1987. ― № 10. ― С. 67‒70.; Коломиец, В. А. Освоение технологии производства графитов типа МПГ на основе сланцевого кокса в ОАО «Новочеркасский электродный завод» : автореф. дис. … канд. техн. наук. ― М., 2003. ― 27 с.; Фитцер, Э. Углеродные волокна и углекомпозиты / Э. Фитцер, Р. Дифендорф, И. Калнин [и др.]; пер. с англ. под ред. Э. Фитцера. ― М. : Мир, 1988. ― 336 с.; Golecki, I. Properties of high thermal conductivity carbon-carbon composites for thermal management applications / I. Golecki, L. Xue, R. Leung [et al.] // Hightemperature electronic materials, devices and sensors conference, 22‒27 feb. 1998. ― San Diego, CA, USA.; Бамборин, М. Ю. Влияние высокотемпературной обработки на рентгеноструктурные характеристики и теплопроводность углерод-углеродных композиционных материалов / М. Ю. Бамборин, Д. В. Ярцев, С. А. Колесников // Новые огнеупоры. ― 2013. ― № 8. ― С. 27‒32.; Елисеев, Ю. С. Неметаллические композиционные материалы в элементах конструкций и производстве авиационных газотурбинных двигателей : учебное пособие для вузов / Ю. С. Елисеев, В. В. Крымов, С. А. Колесников [и др.]. ― М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. ― 368 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/367
-
14
Autoren: et al.
Quelle: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 2 (2013); 22-27 ; Новые огнеупоры; № 2 (2013); 22-27 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2013-2
Schlagwörter: high temperature processing, carbon composites, composite strength, heat conductivity, electrical resistance, высокотемпературная обработка, углеродные композиты, прочность композита, теплопроводность, электросопротивление
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/350/352; Соколовский, М. И. Углеродные материалы НИИ-графит в разработках РДТТ ОАО НПО «Искра» / М. И. Соколовский, В. В. Лукьянов, Ю. Г. Лузенин // Современные проблемы производства и эксплуатации углеродной продукции : сб. науч. тр. — Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2000. — С. 220-221.; Соколовский, М. И. Материалы углеродного класса в РДТТ. Требования, предъявляемые к УУКМ, направления совершенствования / М. И. Соколовский, Г. А. Зыков, В. В. Лукьянов [и др.] // Там же. — С. 151-152.; Бабкин, М. Ю. Оценка термостойкости графитиро-ванных электродов / М. Ю. Бабкин // Современное состояние и перспективы развития электродной продукции, конструкционных и композиционных углеродных материалов : сб. докл. межд. конф. — Челябинск : Энциклопедия, 2010. — С. 202-205.; Кинджери, В. Д. Измерения при высоких температурах/ В. Д. Кинджери. — М. : Металлургиздат, 1963. — С. 236.; Шебанов, С. М. Кинетика формирования коэффициента теплопроводности углепластика в процессе карбонизации при производстве углерод-углеродных композитов / С. М. Шебанов // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. — 2007. — № 2. — С. 80-85.; Lalit, M. Manocha / High performance carbon-carbon composites / M. Manocha Lalit // Sahana. — 2003. — Vol. 28. P. 1, 2. February/April. — P. 349-358.; Шулепов, С. В. Физика углеродных материалов / С. В. Шулепов. — Челябинск : Металлургия, Челябинское отделение, 1990. — 336 с.; Фитцер, Э. Углеродные волокна и углекомпозиты / Э. Фитцер, Р. Дифендорф, И. Калнин [и др.]; пер. с англ. под ред. Э. Фитцера. — М. : Мир, 1988. — 336 с.; Нагорный, В. Г. Свойства конструкционных материалов на основе графита : справочник / В. Г. Нагорный, А. С. Котосонов, В. С. Островский [и др.]; под ред. В. П. Соседова. — М. : Металлургия, 1975. — 336 с.; http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=730696. Golecki, I. Properties of high thermal conductivity carbon-carbon composites for thermal management applications /1. Golecki, L. Xue, R. Leung [at al.] // High-temperature electronic materials, devices and sensors conference, 22-27 feb. 1998. — San Diego, CA, USA; http://fgmdb.kakuda.jaxa.jp/SSPSHTML/e-004st4.html. Lavin, J. G. The correlation of thermal conductivity with electrical resistivity in mesophase pitch-based carbon fibers / J. G. Lavin, D. R. Boyington, J. Lanijani [at al.] // Carbon. — 1993. — Vol. 31. — P. 1001-1004.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/350
-
15
Autoren:
Schlagwörter: химия, физическая химия, ферритовые материалы, высокодисперсные материалы, криохимическая технология, нанодисперсные порошки, высокотемпературная обработка, сосаждение
Verfügbarkeit: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/20550
-
16
Autoren:
Schlagwörter: HIGH-TEMPERATURE PROCESSING, INTERMETALLIC TITANIUM ALLOY, ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЕ СПЛАВЫ ТИТАНА, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/41875
-
17
Schlagwörter: окисление масел, подсолнечное масло, растительные масла, высокотемпературная обработка
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/21489
-
18
Autoren:
Dateibeschreibung: text/html
-
19
-
20
Nájsť tento článok vo Web of Science
Full Text Finder