Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 1, Results: 29

Report on unfulfilled requests: 0

22.3
К 33

Кекина, Г. В.
    Работа и мощность электрического тока. Урок в 8 классе [Текст] / Г. В. Кекина // Физика в казахстанской школе=Физика Қазақстан мектебінде. - 2014. - №6. - С. 21-30
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
работа -- мощность -- электрический ток -- 8 класс -- электрические явления -- ток -- электроэнергия -- электроприборы
Аннотация: Цели урока: образовательная: в интересной игровой форме повторить, закрепить знания по теме "Электрические явления".
Держатели документа:
ЗКГУ им.М.Утемисова

Кекина, Г.В. Работа и мощность электрического тока. Урок в 8 классе [Текст] / Г. В. Кекина // Физика в казахстанской школе=Физика Қазақстан мектебінде. - 2014. - №6.- С.21-30

1.

Кекина, Г.В. Работа и мощность электрического тока. Урок в 8 классе [Текст] / Г. В. Кекина // Физика в казахстанской школе=Физика Қазақстан мектебінде. - 2014. - №6.- С.21-30


22.3
К 33

Кекина, Г. В.
    Работа и мощность электрического тока. Урок в 8 классе [Текст] / Г. В. Кекина // Физика в казахстанской школе=Физика Қазақстан мектебінде. - 2014. - №6. - С. 21-30
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
работа -- мощность -- электрический ток -- 8 класс -- электрические явления -- ток -- электроэнергия -- электроприборы
Аннотация: Цели урока: образовательная: в интересной игровой форме повторить, закрепить знания по теме "Электрические явления".
Держатели документа:
ЗКГУ им.М.Утемисова

22.3
К 33

Кекина, Г. В.
    Работа и мощность электрического тока. [Текст] / Г. В. Кекина // Физика: Республиканский научно-методический журнал. - 2016. - №5. - С. 20-29
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
Мощность -- электрический ток -- электроэнергия -- электроприбор -- логическое мышление -- заряд электрона
Аннотация: В статье рассматривается введение понятия работы и мощности электрического тока, определение электроэнергии, потребляемую различными электроприборами, и стоимость этой энергии с учетом тарифа ЗКО.
Держатели документа:
ЗКГУ

Кекина, Г.В. Работа и мощность электрического тока. [Текст] / Г. В. Кекина // Физика: Республиканский научно-методический журнал. - 2016. - №5.- С.20-29

2.

Кекина, Г.В. Работа и мощность электрического тока. [Текст] / Г. В. Кекина // Физика: Республиканский научно-методический журнал. - 2016. - №5.- С.20-29


22.3
К 33

Кекина, Г. В.
    Работа и мощность электрического тока. [Текст] / Г. В. Кекина // Физика: Республиканский научно-методический журнал. - 2016. - №5. - С. 20-29
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
Мощность -- электрический ток -- электроэнергия -- электроприбор -- логическое мышление -- заряд электрона
Аннотация: В статье рассматривается введение понятия работы и мощности электрического тока, определение электроэнергии, потребляемую различными электроприборами, и стоимость этой энергии с учетом тарифа ЗКО.
Держатели документа:
ЗКГУ

22.3
Б 93

Бутко, А. С.
    Работа и мощность. Энергия игры для учащихся 7-го класса [Текст] / А. С. Бутко // Физика . - 2020. - №5. - С. 39 - 40
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
физика -- Работа и мощность. Энергия -- игры для учащихся 7- го класса -- методика проведения игры -- миг -- рамэ -- мэр
Аннотация: В статье рассматриваются план по предмету физики. Цели: Дидактические: - повторить, обобщить и углубить знания учащихся по теме "Работа и мощность. Энергия"; совершенствовать навыки групповой и индивидуальной работы. Развивающие: развивать наблюдательность, смекалку, умение быстро переключать внимание.
Держатели документа:
ЗКУ

Бутко, А.С. Работа и мощность. Энергия игры для учащихся 7-го класса [Текст] / А. С. Бутко // Физика . - 2020. - №5.- С.39 - 40

3.

Бутко, А.С. Работа и мощность. Энергия игры для учащихся 7-го класса [Текст] / А. С. Бутко // Физика . - 2020. - №5.- С.39 - 40


22.3
Б 93

Бутко, А. С.
    Работа и мощность. Энергия игры для учащихся 7-го класса [Текст] / А. С. Бутко // Физика . - 2020. - №5. - С. 39 - 40
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
физика -- Работа и мощность. Энергия -- игры для учащихся 7- го класса -- методика проведения игры -- миг -- рамэ -- мэр
Аннотация: В статье рассматриваются план по предмету физики. Цели: Дидактические: - повторить, обобщить и углубить знания учащихся по теме "Работа и мощность. Энергия"; совершенствовать навыки групповой и индивидуальной работы. Развивающие: развивать наблюдательность, смекалку, умение быстро переключать внимание.
Держатели документа:
ЗКУ

67
Б 48

Беркимбаева, Агия
    Тридцать лет тишины [Текст] / Агия Беркимбаева // Мысль. - № 10. - С. 6-13
ББК 67

Рубрики: ПОЛИТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
Семипалатинск -- ядерный полигон -- произведено -- испытание -- опубликован -- мощность -- полигон -- земля
Аннотация: Скоро исполнится 30 лет, как на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне было произведено последнее ядерное испытание.
Держатели документа:
ЗКГУ

Беркимбаева, Агия Тридцать лет тишины [Текст] / Агия Беркимбаева // Мысль. - № 10.- С.6-13

4.

Беркимбаева, Агия Тридцать лет тишины [Текст] / Агия Беркимбаева // Мысль. - № 10.- С.6-13


67
Б 48

Беркимбаева, Агия
    Тридцать лет тишины [Текст] / Агия Беркимбаева // Мысль. - № 10. - С. 6-13
ББК 67

Рубрики: ПОЛИТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
Семипалатинск -- ядерный полигон -- произведено -- испытание -- опубликован -- мощность -- полигон -- земля
Аннотация: Скоро исполнится 30 лет, как на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне было произведено последнее ядерное испытание.
Держатели документа:
ЗКГУ

26.82
Д 93

Дьяконов, К. Н.
    Внутривековая динамика эффективности использования лесами Мещеры фотосинтетически активной радиации / И. Кубаева // Вестник Московского университета . - 2017. - №5. - С. 12-23. - (Серия 5, География)
ББК 26.82

Рубрики: Физическая география

Кл.слова (ненормированные):
биогеофизика ландшафта -- фотосинтетически активная радиация -- фитопродуктивность -- дендрохронология -- удельная энергетическая мощность фитомассы -- кпд фотосинтеза -- геогсистемы локального уровня (фации) -- радиация -- фитоценоз -- осадки -- солнечная активность -- мещерская провинция
Аннотация: Для восьми типичных лесных фаций Центральной Мещеры рассмотрена эффективность использования фотосинтетически активной радиации (ФАР) за вегетационный период с 1958 по 2008 гг. КПД фотосинтеза понимается как отношение энергии, зафиксированной в фитопродукции, к приходящей ФАР за вегетационный период. Установлена синхронность внутривековой динамики КПД фотосинтеза в основных зональных фациях, за исключением интразонального комплекса сосняка багульниково-осоково-сфагнового. За рассматриваемый период во всех фациях проявились хроноинтервалы разнонаправленных трендов эффективности использования ФАР. Выявлена нелинейная зависимость КПД фотосинтеза от глубины залегания почвенно-грунтовых вод с мая по август, с зоной оптимума 0,7-1,0 м. Проведен анализ взаимосвязи КПД фотосинтеза с осадками. В гидроморфных фациях растения более эффективно используют солнечную энергию при меньшем количестве осадков; для остальных фаций пики КПД осадков и фотосинтеза совпадают, что объясняется геохимическими и геофизическими процессами, вызванными дождевыми водами. Подсчет корреляции между КПД фотосинтеза с годичным разрешением и индексами солнечной активности (числами Вольфа) положительного результата не дал.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Байбар, А.С.
Харитонова, Т.И.

Дьяконов, К.Н. Внутривековая динамика эффективности использования лесами Мещеры фотосинтетически активной радиации [Текст] / И. Кубаева // Вестник Московского университета . - 2017. - №5.- С.12-23

5.

Дьяконов, К.Н. Внутривековая динамика эффективности использования лесами Мещеры фотосинтетически активной радиации [Текст] / И. Кубаева // Вестник Московского университета . - 2017. - №5.- С.12-23


26.82
Д 93

Дьяконов, К. Н.
    Внутривековая динамика эффективности использования лесами Мещеры фотосинтетически активной радиации / И. Кубаева // Вестник Московского университета . - 2017. - №5. - С. 12-23. - (Серия 5, География)
ББК 26.82

Рубрики: Физическая география

Кл.слова (ненормированные):
биогеофизика ландшафта -- фотосинтетически активная радиация -- фитопродуктивность -- дендрохронология -- удельная энергетическая мощность фитомассы -- кпд фотосинтеза -- геогсистемы локального уровня (фации) -- радиация -- фитоценоз -- осадки -- солнечная активность -- мещерская провинция
Аннотация: Для восьми типичных лесных фаций Центральной Мещеры рассмотрена эффективность использования фотосинтетически активной радиации (ФАР) за вегетационный период с 1958 по 2008 гг. КПД фотосинтеза понимается как отношение энергии, зафиксированной в фитопродукции, к приходящей ФАР за вегетационный период. Установлена синхронность внутривековой динамики КПД фотосинтеза в основных зональных фациях, за исключением интразонального комплекса сосняка багульниково-осоково-сфагнового. За рассматриваемый период во всех фациях проявились хроноинтервалы разнонаправленных трендов эффективности использования ФАР. Выявлена нелинейная зависимость КПД фотосинтеза от глубины залегания почвенно-грунтовых вод с мая по август, с зоной оптимума 0,7-1,0 м. Проведен анализ взаимосвязи КПД фотосинтеза с осадками. В гидроморфных фациях растения более эффективно используют солнечную энергию при меньшем количестве осадков; для остальных фаций пики КПД осадков и фотосинтеза совпадают, что объясняется геохимическими и геофизическими процессами, вызванными дождевыми водами. Подсчет корреляции между КПД фотосинтеза с годичным разрешением и индексами солнечной активности (числами Вольфа) положительного результата не дал.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Байбар, А.С.
Харитонова, Т.И.

31.63
К 63


    Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64). - С. 12-18. - (Серия физическая)
ББК 31.63

Рубрики: Гелиоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
комбинированный преобразователь -- солнечное излучение -- тепловая энергия -- электрическая энергия -- солнечный элемент -- теплоноситель -- метод ламинирования -- оптические свойства -- теплоноситель -- фотопреобразователь -- фронтальная пластина -- солнечная энергия
Аннотация: Предложена новая конструкция комбинированного преобразователя солнечной энергии, обеспечивающая повышение эффективности и надежности устройства, а также снижение его веса и стоимости. Это достигается за счет заполнения рабочей камеры жидкостью, инертной по отношению к контактирующим с ней конструкционным элементам, что позволяет защитить открытую поверхность солнечных элементов от атмосферы и исключить их деградацию в процессе работы. Кроме того, в отличие от обычных методов защиты солнечных элементов фотопреобразователей, например, методом ламинирования пленкой «EVA», которая деградирует в процессе эксплуатации, ухудшая электрические характеристики фотопреобразователя и не может быть заменена на новую, использование жидкого теплоносителя позволяет заменить его при снижении прозрачности. Совокупность оптических свойств используемой жидкости позволяет повысить электрическую эффективность устройства за счет высокой прозрачности в видимой области спектра и снижения потерь на отражение света от тыльной поверхности фронтальной пластины. Применение теплоносителя с высоким поглощением в инфракрасной области спектра позволяет эффективно накапливать тепловую энергию с последующим ее отводом в теплообменник. Испытание коррозионной стойкости деталей преобразователя, включая солнечные элементы, проводилось в течение 2-х лет и не выявило ухудшения эксплуатационных характеристик устройства. Был изготовлен опытный образец комбинированного преобразователя солнечной энергии с пиковой электрической мощностью при стандартных условиях 25 Вт и тепловой – 80 Вт.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Антощенко, В.С.
Францев, Ю.В.
Лаврищев, О.А.
Антощенко, Е.В.

Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64).- С.12-18

6.

Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64).- С.12-18


31.63
К 63


    Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64). - С. 12-18. - (Серия физическая)
ББК 31.63

Рубрики: Гелиоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
комбинированный преобразователь -- солнечное излучение -- тепловая энергия -- электрическая энергия -- солнечный элемент -- теплоноситель -- метод ламинирования -- оптические свойства -- теплоноситель -- фотопреобразователь -- фронтальная пластина -- солнечная энергия
Аннотация: Предложена новая конструкция комбинированного преобразователя солнечной энергии, обеспечивающая повышение эффективности и надежности устройства, а также снижение его веса и стоимости. Это достигается за счет заполнения рабочей камеры жидкостью, инертной по отношению к контактирующим с ней конструкционным элементам, что позволяет защитить открытую поверхность солнечных элементов от атмосферы и исключить их деградацию в процессе работы. Кроме того, в отличие от обычных методов защиты солнечных элементов фотопреобразователей, например, методом ламинирования пленкой «EVA», которая деградирует в процессе эксплуатации, ухудшая электрические характеристики фотопреобразователя и не может быть заменена на новую, использование жидкого теплоносителя позволяет заменить его при снижении прозрачности. Совокупность оптических свойств используемой жидкости позволяет повысить электрическую эффективность устройства за счет высокой прозрачности в видимой области спектра и снижения потерь на отражение света от тыльной поверхности фронтальной пластины. Применение теплоносителя с высоким поглощением в инфракрасной области спектра позволяет эффективно накапливать тепловую энергию с последующим ее отводом в теплообменник. Испытание коррозионной стойкости деталей преобразователя, включая солнечные элементы, проводилось в течение 2-х лет и не выявило ухудшения эксплуатационных характеристик устройства. Был изготовлен опытный образец комбинированного преобразователя солнечной энергии с пиковой электрической мощностью при стандартных условиях 25 Вт и тепловой – 80 Вт.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Антощенко, В.С.
Францев, Ю.В.
Лаврищев, О.А.
Антощенко, Е.В.

24.5
И 27

Игбаев, Т. М
    Технология направленного регулирования взрывного импульса [Текст] / Т.М Игбаев // ҚР ҰИУ.Хабаршы=НИУ РК.Вестник. - Алматы, 2018. - №3(69). - С. 73-77
ББК 24.5

Рубрики: Физическая химия

Кл.слова (ненормированные):
взрывчатые вещества -- инновационная взрывная технология -- рудник -- буровзрывные работы -- взрывной процесс -- заряд ВВ -- энергия взрыва -- скорость взрыва
Аннотация: Разработанная инновациоонная взрывная технология позволит повысить производительность труда при проведении горных выработок с одновременным снижением затрат труда и материалов. Специальная конструкция торпедных зарядов и ускорителей позволяет увеличить скорость взрыва, поднимает давление и температуру взрывного процесса. В резултате использования новой взрывной технологии повышается направленная мощность торпедного заряда.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Кожахан, А.К

Игбаев, Т.М Технология направленного регулирования взрывного импульса [Текст] / Т.М Игбаев // ҚР ҰИУ.Хабаршы=НИУ РК.Вестник. - Алматы, 2018. - №3(69).- С.73-77

7.

Игбаев, Т.М Технология направленного регулирования взрывного импульса [Текст] / Т.М Игбаев // ҚР ҰИУ.Хабаршы=НИУ РК.Вестник. - Алматы, 2018. - №3(69).- С.73-77


24.5
И 27

Игбаев, Т. М
    Технология направленного регулирования взрывного импульса [Текст] / Т.М Игбаев // ҚР ҰИУ.Хабаршы=НИУ РК.Вестник. - Алматы, 2018. - №3(69). - С. 73-77
ББК 24.5

Рубрики: Физическая химия

Кл.слова (ненормированные):
взрывчатые вещества -- инновационная взрывная технология -- рудник -- буровзрывные работы -- взрывной процесс -- заряд ВВ -- энергия взрыва -- скорость взрыва
Аннотация: Разработанная инновациоонная взрывная технология позволит повысить производительность труда при проведении горных выработок с одновременным снижением затрат труда и материалов. Специальная конструкция торпедных зарядов и ускорителей позволяет увеличить скорость взрыва, поднимает давление и температуру взрывного процесса. В резултате использования новой взрывной технологии повышается направленная мощность торпедного заряда.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Кожахан, А.К

30.10
М 74

Могилюк, Ж. Г.
    Междисциплинарные и исторические аспекты формирования единиц измерения времени и открытия радиальных гравитационных резонансов космических объектов [Текст] / Ж. Г. Могилюк, М. С. Хлыстунов, В. В. Подувальцев // Высшее образование сегодня. - Москва, 2018. - №5. - С. 80-83
ББК 30.10

Рубрики: Метрология. Техника измерения

Кл.слова (ненормированные):
единицы времени -- простейшие резонансные устройства -- период колебаний -- гравитационный резонанс -- интенсивность геосферных процессов -- измерение времени -- масса -- длина -- время -- хронометрия -- древние шумеры -- шумерская система счисления
Аннотация: Рассматривается происхождение таких единиц измерения времени, как секунда и час. Анализируется взаимодействие единиц измерения массы, длины и времени, а также параметров простейших резонансных устройств хронометрии древних шумеров. Установлена строгая зависимость периода свободных колебаний простейших резонансных устройств от величины напряженности гравитационного поля. Приведена гипотеза о том, что мощность космогенных гравитационных возмущений геосфер Земли прямо влияет на глобальные колебания интенсивности геосферных процессов. Обоснована необходимость научного объяснения связи современных единиц измерения времени с древними хронометрами и единицами измерения длины и массы, а также с открытиями конца ХХ – начала XXI века.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Хлыстунов, М. С.
Подувальцев, В. В.

Могилюк, Ж. Г. Междисциплинарные и исторические аспекты формирования единиц измерения времени и открытия радиальных гравитационных резонансов космических объектов [Текст] / Ж. Г. Могилюк, М. С. Хлыстунов, В. В. Подувальцев // Высшее образование сегодня. - Москва, 2018. - №5.- С.80-83

8.

Могилюк, Ж. Г. Междисциплинарные и исторические аспекты формирования единиц измерения времени и открытия радиальных гравитационных резонансов космических объектов [Текст] / Ж. Г. Могилюк, М. С. Хлыстунов, В. В. Подувальцев // Высшее образование сегодня. - Москва, 2018. - №5.- С.80-83


30.10
М 74

Могилюк, Ж. Г.
    Междисциплинарные и исторические аспекты формирования единиц измерения времени и открытия радиальных гравитационных резонансов космических объектов [Текст] / Ж. Г. Могилюк, М. С. Хлыстунов, В. В. Подувальцев // Высшее образование сегодня. - Москва, 2018. - №5. - С. 80-83
ББК 30.10

Рубрики: Метрология. Техника измерения

Кл.слова (ненормированные):
единицы времени -- простейшие резонансные устройства -- период колебаний -- гравитационный резонанс -- интенсивность геосферных процессов -- измерение времени -- масса -- длина -- время -- хронометрия -- древние шумеры -- шумерская система счисления
Аннотация: Рассматривается происхождение таких единиц измерения времени, как секунда и час. Анализируется взаимодействие единиц измерения массы, длины и времени, а также параметров простейших резонансных устройств хронометрии древних шумеров. Установлена строгая зависимость периода свободных колебаний простейших резонансных устройств от величины напряженности гравитационного поля. Приведена гипотеза о том, что мощность космогенных гравитационных возмущений геосфер Земли прямо влияет на глобальные колебания интенсивности геосферных процессов. Обоснована необходимость научного объяснения связи современных единиц измерения времени с древними хронометрами и единицами измерения длины и массы, а также с открытиями конца ХХ – начала XXI века.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Хлыстунов, М. С.
Подувальцев, В. В.

31.2
Т 86

Турегалиев, А. А.
    Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 86-89
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Компенсация -- реактивная мощность -- плавность -- микроконтроллер -- тиристор
Аннотация: В статье рассмотрена возможность осуществления одной из наиболее экономичных систем автоматизированной компенсации реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятия на базе микроконтроллерного регулирования.
Доп.точки доступа:
Жексембиева, Н.С.

Турегалиев, А.А. Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.86-89

9.

Турегалиев, А.А. Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.86-89


31.2
Т 86

Турегалиев, А. А.
    Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 86-89
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Компенсация -- реактивная мощность -- плавность -- микроконтроллер -- тиристор
Аннотация: В статье рассмотрена возможность осуществления одной из наиболее экономичных систем автоматизированной компенсации реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятия на базе микроконтроллерного регулирования.
Доп.точки доступа:
Жексембиева, Н.С.

35
М 54


    Методика проектирования аппаратурного оформления производств углеродных нанотрубок и полупродуктов на их основе [Текст] / А.В. Рухов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(3). - С. 94-101
ББК 35

Рубрики: Химическая технология. Химические производства

Кл.слова (ненормированные):
углеродные нанотрубки -- газофазное химическое осаждение -- функционализация -- оптимальное проектирование -- нанотехнологии -- химия
Аннотация: С позиций системного анализа и теории оптимального проектирования предложен подход к разработке аппаратурного оформления промышленного производства углеродных нанотрубок и полупродуктовна основе их функционализированных форм. Функционализация осуществляется посредством окисления нанотрубок концентрированной азотной кислотой и их последующего модифицирования стеаратом титана. Функционализированные данным способом углеродные нанотрубки обладают повышенными гидрофобными свойствами и являются полупродуктами для применения в составе композитов на основе неполярных матриц. Проанализированы материальные потоки производства нанотрубок и полупродуктов на их основе, установлены взаимосвязи между ними. В качестве глобального экономического критерия оптимальности использована себестоимость продукта. Выполнена трехуровневая декомпозиция технологической схемы производства нанотрубок и их функционализированных форм по принципу «производство –стадия производства –аппаратурное оформление стадии». На втором уровне декомпозиции выделены следующие стадии: получение катализатора; подготовка углеродсодержащего сырья; синтез нанотрубок; утилизация газообразных продуктов пиролиза; обработка материала после синтеза; окисление нанотрубок; модифицирование окисленных нанотрубокстеаратом титана. Для них определены экономические критерии оптимальности с учетом возврата побочных продуктов со стадий очистки углеродных нанотрубок и обезвреживания газообразных продуктов пиролиза на стадии получения катализатора и подготовки исходного углеродсодержащего сырья соответственно. Установлена взаимосвязь информационных и координирующих сигналов первого и второго уровня задачи проектирования нового производства. Показана корреляция исходных данных проектирования (качественный состав углеродсодержащего сырья, мощность производства, комплексный показатель качества углеродных нанотрубок и их морфологические характеристики) и основных конструктивных и режимных параметров аппаратурного оформления промышленного производства углеродных нанотрубок и полупродуктов на их основе. Поставлена задача проектирования нового производства с учетом совмещенного выпуска очищенных от катализатора и функционализированных углеродных нанотрубок с использованием одного и того же аппаратурного оформления.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Рухов, А.В.
Таров, Д.В.
Дьячкова, Т.П.
Орлова, Н.В.
Шубин, И.Н.
Таров, В.П.

Методика проектирования аппаратурного оформления производств углеродных нанотрубок и полупродуктов на их основе [Текст] / А.В. Рухов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(3).- С.94-101

10.

Методика проектирования аппаратурного оформления производств углеродных нанотрубок и полупродуктов на их основе [Текст] / А.В. Рухов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(3).- С.94-101


35
М 54


    Методика проектирования аппаратурного оформления производств углеродных нанотрубок и полупродуктов на их основе [Текст] / А.В. Рухов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(3). - С. 94-101
ББК 35

Рубрики: Химическая технология. Химические производства

Кл.слова (ненормированные):
углеродные нанотрубки -- газофазное химическое осаждение -- функционализация -- оптимальное проектирование -- нанотехнологии -- химия
Аннотация: С позиций системного анализа и теории оптимального проектирования предложен подход к разработке аппаратурного оформления промышленного производства углеродных нанотрубок и полупродуктовна основе их функционализированных форм. Функционализация осуществляется посредством окисления нанотрубок концентрированной азотной кислотой и их последующего модифицирования стеаратом титана. Функционализированные данным способом углеродные нанотрубки обладают повышенными гидрофобными свойствами и являются полупродуктами для применения в составе композитов на основе неполярных матриц. Проанализированы материальные потоки производства нанотрубок и полупродуктов на их основе, установлены взаимосвязи между ними. В качестве глобального экономического критерия оптимальности использована себестоимость продукта. Выполнена трехуровневая декомпозиция технологической схемы производства нанотрубок и их функционализированных форм по принципу «производство –стадия производства –аппаратурное оформление стадии». На втором уровне декомпозиции выделены следующие стадии: получение катализатора; подготовка углеродсодержащего сырья; синтез нанотрубок; утилизация газообразных продуктов пиролиза; обработка материала после синтеза; окисление нанотрубок; модифицирование окисленных нанотрубокстеаратом титана. Для них определены экономические критерии оптимальности с учетом возврата побочных продуктов со стадий очистки углеродных нанотрубок и обезвреживания газообразных продуктов пиролиза на стадии получения катализатора и подготовки исходного углеродсодержащего сырья соответственно. Установлена взаимосвязь информационных и координирующих сигналов первого и второго уровня задачи проектирования нового производства. Показана корреляция исходных данных проектирования (качественный состав углеродсодержащего сырья, мощность производства, комплексный показатель качества углеродных нанотрубок и их морфологические характеристики) и основных конструктивных и режимных параметров аппаратурного оформления промышленного производства углеродных нанотрубок и полупродуктов на их основе. Поставлена задача проектирования нового производства с учетом совмещенного выпуска очищенных от катализатора и функционализированных углеродных нанотрубок с использованием одного и того же аппаратурного оформления.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Рухов, А.В.
Таров, Д.В.
Дьячкова, Т.П.
Орлова, Н.В.
Шубин, И.Н.
Таров, В.П.

Page 1, Results: 29

 

All acquisitions for 
Or select a month