Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 3, Results: 34

Report on unfulfilled requests: 0


Набиева, Набиева,Г. М.
    Электрические явления в природе и жизни/Г.М.Набиева / Набиева,Г. М. Набиева // Физика в школе. - 2010. - ¦3.-С.61-62

Рубрики: Методика преподавания физики--РФ

Кл.слова (ненормированные):
элективный курс -- межпредметные связи -- предпрофильная подготовка

Набиева, Набиева,Г.М. Электрические явления в природе и жизни/Г.М.Набиева [Текст] / Набиева,Г. М. Набиева // Физика в школе. - 2010. - ¦3.-С.61-62

21.

Набиева, Набиева,Г.М. Электрические явления в природе и жизни/Г.М.Набиева [Текст] / Набиева,Г. М. Набиева // Физика в школе. - 2010. - ¦3.-С.61-62



Набиева, Набиева,Г. М.
    Электрические явления в природе и жизни/Г.М.Набиева / Набиева,Г. М. Набиева // Физика в школе. - 2010. - ¦3.-С.61-62

Рубрики: Методика преподавания физики--РФ

Кл.слова (ненормированные):
элективный курс -- межпредметные связи -- предпрофильная подготовка

23
Г 19

Гандилян, С. В.
    Электромеханика: вчера , сегодня и завтра. [Текст] / С. В. Гандилян, Р. В. Гандилян // Физика в школе . - 2021. - №1. - С. 3-10
ББК 23

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
механическая энергия -- электрическая энергия -- электромагнитное поле -- природный электромагнетизм -- электромеханические преобразователи энергии -- индуктивные ЭМП энергии -- емкостные ЭМП энергии -- электрические машины
Аннотация: В статье освещены вопросы целесообразности преподавания основных принципов одного из магистральных напрвлений современной физической науки - электромеханики - в курсах повышения квалификации учителей физики средних школ и лицеев. Дан краткий обзор истории становления электромеханики как самостоятельной науки.
Держатели документа:
ЗКУ им. М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Гандилян, Р.В.

Гандилян, С.В. Электромеханика: вчера , сегодня и завтра. [Текст] / С. В. Гандилян, Р. В. Гандилян // Физика в школе . - 2021. - №1.- С.3-10

22.

Гандилян, С.В. Электромеханика: вчера , сегодня и завтра. [Текст] / С. В. Гандилян, Р. В. Гандилян // Физика в школе . - 2021. - №1.- С.3-10


23
Г 19

Гандилян, С. В.
    Электромеханика: вчера , сегодня и завтра. [Текст] / С. В. Гандилян, Р. В. Гандилян // Физика в школе . - 2021. - №1. - С. 3-10
ББК 23

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
механическая энергия -- электрическая энергия -- электромагнитное поле -- природный электромагнетизм -- электромеханические преобразователи энергии -- индуктивные ЭМП энергии -- емкостные ЭМП энергии -- электрические машины
Аннотация: В статье освещены вопросы целесообразности преподавания основных принципов одного из магистральных напрвлений современной физической науки - электромеханики - в курсах повышения квалификации учителей физики средних школ и лицеев. Дан краткий обзор истории становления электромеханики как самостоятельной науки.
Держатели документа:
ЗКУ им. М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Гандилян, Р.В.

23
Г 67

Горшенин, К. П.
    Метод прогонки для расчета лестничных электрических схем. [Текст] / К. П. Горшенин // Физика в школе . - 2021. - №1. - С. 24-28
ББК 23

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
электрическая сепь -- последовательное и параллельное соединение резисторов -- лестничная схема -- правила Кирхгора -- Метод прогонки -- цепная дробь
Аннотация: Рассматриваются лестничные электрические цепи из одинаковых резисторов. Представлен метод прогонки решения системы уравнений для токов, протекающих через резисторы цепи.
Держатели документа:
ЗКУ

Горшенин, К.П. Метод прогонки для расчета лестничных электрических схем. [Текст] / К. П. Горшенин // Физика в школе . - 2021. - №1.- С.24-28

23.

Горшенин, К.П. Метод прогонки для расчета лестничных электрических схем. [Текст] / К. П. Горшенин // Физика в школе . - 2021. - №1.- С.24-28


23
Г 67

Горшенин, К. П.
    Метод прогонки для расчета лестничных электрических схем. [Текст] / К. П. Горшенин // Физика в школе . - 2021. - №1. - С. 24-28
ББК 23

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
электрическая сепь -- последовательное и параллельное соединение резисторов -- лестничная схема -- правила Кирхгора -- Метод прогонки -- цепная дробь
Аннотация: Рассматриваются лестничные электрические цепи из одинаковых резисторов. Представлен метод прогонки решения системы уравнений для токов, протекающих через резисторы цепи.
Держатели документа:
ЗКУ

22.3
Б 19

Бакытжанов, Б. Б
    Координация защит низкого напряжения [Текст] / Б.Б Бакытжанов // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №3. - Б. 159-163
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
селективность -- КЗ-короткое замыкание -- электроснабжение -- электробезопасность -- электрические сети -- защитные аппараты -- токоограничение
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения обеспечение селективности аппаратов защиты, т.е. координации их рабочих характеристик при любых типах повреждениях.
Держатели документа:
ЗКУ

Бакытжанов, Б.Б Координация защит низкого напряжения [Текст] / Б.Б Бакытжанов // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №3.- Б.159-163

24.

Бакытжанов, Б.Б Координация защит низкого напряжения [Текст] / Б.Б Бакытжанов // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №3.- Б.159-163


22.3
Б 19

Бакытжанов, Б. Б
    Координация защит низкого напряжения [Текст] / Б.Б Бакытжанов // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №3. - Б. 159-163
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
селективность -- КЗ-короткое замыкание -- электроснабжение -- электробезопасность -- электрические сети -- защитные аппараты -- токоограничение
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения обеспечение селективности аппаратов защиты, т.е. координации их рабочих характеристик при любых типах повреждениях.
Держатели документа:
ЗКУ

22.3
Б 19

Бақытжанов, Б. Б.
    Селективность автоматических выключателей [Текст] / Б. Б. Бақытжанов, И. В. Казанина, О. Н. Ефимова // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №4. - С. 201-205
ББК 22.3

Рубрики: физика

Кл.слова (ненормированные):
селективность -- короткое замыкание -- электроснабжение -- электробезопасность -- электрические сети -- защитные аппараты -- автоматический выключатель -- оборудование -- автомат -- реле -- нагрузка
Аннотация: В статье детально рассмотрены основные задачи селективной защиты автоматических выключателей,виды схемы подключения и их особенности.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Казанина, И.В.
Ефимова, О.Н.

Бақытжанов, Б.Б. Селективность автоматических выключателей [Текст] / Б. Б. Бақытжанов, И. В. Казанина, О. Н. Ефимова // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №4.- С.201-205

25.

Бақытжанов, Б.Б. Селективность автоматических выключателей [Текст] / Б. Б. Бақытжанов, И. В. Казанина, О. Н. Ефимова // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №4.- С.201-205


22.3
Б 19

Бақытжанов, Б. Б.
    Селективность автоматических выключателей [Текст] / Б. Б. Бақытжанов, И. В. Казанина, О. Н. Ефимова // Қазақстан жоғары мектебі. - 2021. - №4. - С. 201-205
ББК 22.3

Рубрики: физика

Кл.слова (ненормированные):
селективность -- короткое замыкание -- электроснабжение -- электробезопасность -- электрические сети -- защитные аппараты -- автоматический выключатель -- оборудование -- автомат -- реле -- нагрузка
Аннотация: В статье детально рассмотрены основные задачи селективной защиты автоматических выключателей,виды схемы подключения и их особенности.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Казанина, И.В.
Ефимова, О.Н.

31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2. - С. 78-87
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
тепловой поток -- паро (газо) турбинная установка -- капиллярно-пористые структуры и покрытия -- система охлаждения
Аннотация: Особую опасность при переходных режимах вызывает неодинаковость во времени температурных расширений вращающихся и неподвижных деталей и возникающие температурные напряжения, которые не приводят к каким-либо опасным ситуациям на текущий момент, но при циклическом повторении, спустя годы, часто приводят к появлению трещин малоцикловой усталости. Значительный интерес представляют внутренние процессы, протекающие в пористых структурах, в частности интенсивность процесса фазового перехода в зонах пористой структуры. В статье приведено изучение характера влияния кипения капиллярной структуры (КС) на интенсивность теплоотдачи. Представлена методика проектирования пористых систем применительно к разработанным устройством тепловых энергоустановок. Проведенные исследования позволяют внедрять охлаждающую жидкость, материал корпуса и структуры, вид пористого покрытия, провести расчеты теплопределов, сопротивления, термических напряжений и приводят экономическую и экологическую оценку
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Айтмагамбетов, А.A.

Генбач, А.А. Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2.- С.78-87

26.

Генбач, А.А. Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2.- С.78-87


31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2. - С. 78-87
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
тепловой поток -- паро (газо) турбинная установка -- капиллярно-пористые структуры и покрытия -- система охлаждения
Аннотация: Особую опасность при переходных режимах вызывает неодинаковость во времени температурных расширений вращающихся и неподвижных деталей и возникающие температурные напряжения, которые не приводят к каким-либо опасным ситуациям на текущий момент, но при циклическом повторении, спустя годы, часто приводят к появлению трещин малоцикловой усталости. Значительный интерес представляют внутренние процессы, протекающие в пористых структурах, в частности интенсивность процесса фазового перехода в зонах пористой структуры. В статье приведено изучение характера влияния кипения капиллярной структуры (КС) на интенсивность теплоотдачи. Представлена методика проектирования пористых систем применительно к разработанным устройством тепловых энергоустановок. Проведенные исследования позволяют внедрять охлаждающую жидкость, материал корпуса и структуры, вид пористого покрытия, провести расчеты теплопределов, сопротивления, термических напряжений и приводят экономическую и экологическую оценку
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Айтмагамбетов, А.A.

31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование предельных термических напряжений при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. P. Абилов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3. - С. 98-108
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
электростанции -- термические напряжения -- прогрев турбины -- модернизация электростанций -- терморазрушение
Аннотация: Наличие микротрещин в покрытии снижает его прочность на сжатие, так что предел прочности на сжатие может быть лишь в два раза больше предела прочности на растяжение. С применением метода теплового баланса установлены функциональные зависимости, описывающие процесс терморазрушения КПП в результате достижения напряжений растяжения или сжатия предельных значений, а также в случае оплавления поверхности. Разрушение покрытия и металла под действием сил сжатия наступает по времени значительно раньше, чем силы растяжения. Интервалы теплового потока, в пределах которых происходит такое разрушение, составляют: для покрытий из кварца - qmax = 7х107 Вт/м2, qmin = 8х104 Вт/м2, для гранитного покрытия - qmax = 1х107 Вт/м2, qmin = 21х104 Вт/м2, для металла (подложки) - qmax = 2х106 Вт/м2 (кризис кипения в пористой системе), qmin = 1х104 Вт/м2 (без охлаждения). Установлено, что для больших тепловых потоков и малого времени нагрева кривые сжатия «экранируются» кривой плавления, а в случае малых тепловых потоков и значительного интервала времени – кривой растяжения. Проведенные исследования имеют место в ПТУ и ГТУ электростанций. Они необходимы для моделирования солевых отложений, налетов, исследования возникновения усталостных трещин при пускоостановочных (переходных) режимах работы, а также при создании капиллярно-пористых систем охлаждения.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Абилов, А.P.

Генбач, А.А. Исследование предельных термических напряжений при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. P. Абилов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3.- С.98-108

27.

Генбач, А.А. Исследование предельных термических напряжений при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. P. Абилов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3.- С.98-108


31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование предельных термических напряжений при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. P. Абилов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3. - С. 98-108
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
электростанции -- термические напряжения -- прогрев турбины -- модернизация электростанций -- терморазрушение
Аннотация: Наличие микротрещин в покрытии снижает его прочность на сжатие, так что предел прочности на сжатие может быть лишь в два раза больше предела прочности на растяжение. С применением метода теплового баланса установлены функциональные зависимости, описывающие процесс терморазрушения КПП в результате достижения напряжений растяжения или сжатия предельных значений, а также в случае оплавления поверхности. Разрушение покрытия и металла под действием сил сжатия наступает по времени значительно раньше, чем силы растяжения. Интервалы теплового потока, в пределах которых происходит такое разрушение, составляют: для покрытий из кварца - qmax = 7х107 Вт/м2, qmin = 8х104 Вт/м2, для гранитного покрытия - qmax = 1х107 Вт/м2, qmin = 21х104 Вт/м2, для металла (подложки) - qmax = 2х106 Вт/м2 (кризис кипения в пористой системе), qmin = 1х104 Вт/м2 (без охлаждения). Установлено, что для больших тепловых потоков и малого времени нагрева кривые сжатия «экранируются» кривой плавления, а в случае малых тепловых потоков и значительного интервала времени – кривой растяжения. Проведенные исследования имеют место в ПТУ и ГТУ электростанций. Они необходимы для моделирования солевых отложений, налетов, исследования возникновения усталостных трещин при пускоостановочных (переходных) режимах работы, а также при создании капиллярно-пористых систем охлаждения.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Абилов, А.P.

31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование кризиса теплообмена при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. К. Абдикаримов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3. - С. 109-116
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
электростанции -- кризис теплообмена -- тепловой поток -- кризис кипения -- паровой пузырь -- турбина -- капиллярно-пористые покрытия
Аннотация: Моделирование капиллярно-пористых покрытий и проведение аналогии протекающих в них процессов позволяют раскрыть механизм теплопередачи при парообразовании жидкостей, установить зоны возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в центрах активации паровых зародышей, исследовать естественные и искусственные пористые покрытия, наносимые на металлические ограждения (подложки) вплоть до наступления предельного состояния материалов. Решение термоупругостной задачи определило связь тепловых потоков, разрушающих термических напряжений и удельной энергии разрушения от времени подачи тепла и размера отрывающихся частиц покрытия. Установлены области релаксации, микро – и макропроцессов разрушения, которые показывают на причины возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в концентраторах напряжений, с развитием эрозионных процессов и стремлении отношения предельных напряжений сжатия и растяжения к единице. Проведенные исследования имеют место для переходных режимов работы ПТУ и ГТУ, а также при создании капиллярно-пористых систем охлаждения
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Абдикаримов, А.К.

Генбач, А.А. Исследование кризиса теплообмена при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. К. Абдикаримов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3.- С.109-116

28.

Генбач, А.А. Исследование кризиса теплообмена при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. К. Абдикаримов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3.- С.109-116


31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование кризиса теплообмена при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. К. Абдикаримов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3. - С. 109-116
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
электростанции -- кризис теплообмена -- тепловой поток -- кризис кипения -- паровой пузырь -- турбина -- капиллярно-пористые покрытия
Аннотация: Моделирование капиллярно-пористых покрытий и проведение аналогии протекающих в них процессов позволяют раскрыть механизм теплопередачи при парообразовании жидкостей, установить зоны возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в центрах активации паровых зародышей, исследовать естественные и искусственные пористые покрытия, наносимые на металлические ограждения (подложки) вплоть до наступления предельного состояния материалов. Решение термоупругостной задачи определило связь тепловых потоков, разрушающих термических напряжений и удельной энергии разрушения от времени подачи тепла и размера отрывающихся частиц покрытия. Установлены области релаксации, микро – и макропроцессов разрушения, которые показывают на причины возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в концентраторах напряжений, с развитием эрозионных процессов и стремлении отношения предельных напряжений сжатия и растяжения к единице. Проведенные исследования имеют место для переходных режимов работы ПТУ и ГТУ, а также при создании капиллярно-пористых систем охлаждения
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Абдикаримов, А.К.

31.26
M78


    Modeling of the combustion process in a diesel engine [Текст] / A. M. Dostiyarov, D. R. Umishev, G. B. Saduakasova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2. - Р. 68-73
ББК 31.26

Рубрики: Электрические машины, аппараты, электрооборудование. Электромашино-и аппаратостроение

Кл.слова (ненормированные):
двигатель внутреннего сгорания -- моделирование -- оксид азота -- жидкое топливо
Аннотация: Вопросы процессов горения и организации рабочего процесса горения в дизельных двига- телях являются актуальными в виду ужесточения экономических и экологических требований к ним. Проблема экономии жидких топлив остается одной из самых острых в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами. Разработка высокоэффективных способов организации рабочих процессов при сжигании природного газа, находящегося в сжатом или криогенном состоянии, в цилиндрах поршневых двигателей внутреннего сгорания и определение путей дальнейшего уменьшения токсичных выбросов, повышения топливной экономичности и надежности в перспективных газовых двигателях является актуальной задачей. Математическое моделирование горения жидких топлив является сложной задачей, так как требует учета большого количества сложных взаимосвязанных процессов и явлений. В статье представлены результаты моделирования горения жидкого топлива с разбавлением газообразным топливом (метан), в том числе графики зависимости оксидов азота, частиц в уходящих газах в зависимости от расхода газообразного топлива в виде чистого метана. Кроме того, показаны контуры температуры и скорости. Сделаны соответствующие выводы
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Dostiyarov, A. M.
Umishev, D. R.
Saduakasova, G. B.
Mergalimova, A. K.
Ongar, B.

Modeling of the combustion process in a diesel engine [Текст] / A. M. Dostiyarov, D. R. Umishev, G. B. Saduakasova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2.- Р.68-73

29.

Modeling of the combustion process in a diesel engine [Текст] / A. M. Dostiyarov, D. R. Umishev, G. B. Saduakasova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2.- Р.68-73


31.26
M78


    Modeling of the combustion process in a diesel engine [Текст] / A. M. Dostiyarov, D. R. Umishev, G. B. Saduakasova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2. - Р. 68-73
ББК 31.26

Рубрики: Электрические машины, аппараты, электрооборудование. Электромашино-и аппаратостроение

Кл.слова (ненормированные):
двигатель внутреннего сгорания -- моделирование -- оксид азота -- жидкое топливо
Аннотация: Вопросы процессов горения и организации рабочего процесса горения в дизельных двига- телях являются актуальными в виду ужесточения экономических и экологических требований к ним. Проблема экономии жидких топлив остается одной из самых острых в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами. Разработка высокоэффективных способов организации рабочих процессов при сжигании природного газа, находящегося в сжатом или криогенном состоянии, в цилиндрах поршневых двигателей внутреннего сгорания и определение путей дальнейшего уменьшения токсичных выбросов, повышения топливной экономичности и надежности в перспективных газовых двигателях является актуальной задачей. Математическое моделирование горения жидких топлив является сложной задачей, так как требует учета большого количества сложных взаимосвязанных процессов и явлений. В статье представлены результаты моделирования горения жидкого топлива с разбавлением газообразным топливом (метан), в том числе графики зависимости оксидов азота, частиц в уходящих газах в зависимости от расхода газообразного топлива в виде чистого метана. Кроме того, показаны контуры температуры и скорости. Сделаны соответствующие выводы
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Dostiyarov, A. M.
Umishev, D. R.
Saduakasova, G. B.
Mergalimova, A. K.
Ongar, B.

31.2
М 23

Манукян, А. С.
    Разложение органических красителей в их водных растворах под действием электрических разрядов атмосферного давления. [Текст] / А. С. Манукян, М. Б. Сейоум, В. В. Рыбкин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 4-12
ББК 31.2

Рубрики: электротехника

Кл.слова (ненормированные):
газовый разряд -- краситель -- деградация -- кинетика
Аннотация: Дается краткое описание типов разрядов, используемых для этих целей - диэлектрического барьерного разряда, импульсного коронного разряда, разряда скользящей дуги, тлеющего разряда постоянного тока, диафрагменного разряда, электролиза контактным тлеющим разрядом. Приводятся электрические параметры разрядов – напряжения, токи, вкладываемые мощности. Анализируются результаты по степени деградации более 30 типов красителей в разных типах разрядов. Обсуждаются особенности сравнения разных типов разрядов по их энергетической эффективности процесса деградации – энергии, затрачиваемой на разложение одного грамма красителя.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Сейоум, М.Б.
Рыбкин, В.В.

Манукян, А.С. Разложение органических красителей в их водных растворах под действием электрических разрядов атмосферного давления. [Текст] / А. С. Манукян, М. Б. Сейоум, В. В. Рыбкин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.4-12

30.

Манукян, А.С. Разложение органических красителей в их водных растворах под действием электрических разрядов атмосферного давления. [Текст] / А. С. Манукян, М. Б. Сейоум, В. В. Рыбкин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.4-12


31.2
М 23

Манукян, А. С.
    Разложение органических красителей в их водных растворах под действием электрических разрядов атмосферного давления. [Текст] / А. С. Манукян, М. Б. Сейоум, В. В. Рыбкин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 4-12
ББК 31.2

Рубрики: электротехника

Кл.слова (ненормированные):
газовый разряд -- краситель -- деградация -- кинетика
Аннотация: Дается краткое описание типов разрядов, используемых для этих целей - диэлектрического барьерного разряда, импульсного коронного разряда, разряда скользящей дуги, тлеющего разряда постоянного тока, диафрагменного разряда, электролиза контактным тлеющим разрядом. Приводятся электрические параметры разрядов – напряжения, токи, вкладываемые мощности. Анализируются результаты по степени деградации более 30 типов красителей в разных типах разрядов. Обсуждаются особенности сравнения разных типов разрядов по их энергетической эффективности процесса деградации – энергии, затрачиваемой на разложение одного грамма красителя.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Сейоум, М.Б.
Рыбкин, В.В.

Page 3, Results: 34

 

All acquisitions for 
Or select a month