Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 1, Результатов: 9

Отмеченные записи: 0

24
Д 76

Дружинин, К. В.
    Композиционные полимерные электролиты на основе литиевых солей: растворимость и электропроводность [Текст] / К. В. Дружинин // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3. - С. 3-11.-(серия химическая).
ББК 24

Рубрики: Химия.

Кл.слова (ненормированные):
композиционные электролиты -- литиевые соли -- растворимость -- электропроводность -- литий- ионная проводимость -- полимерные материалы
Аннотация: Работа посвящена изучению свойств композиционных полимерных литий- проводящих пленок, представляющих собой твердополимерные электролиты, наполненные взвесью частиц собственной соли- ионогена.
Держатели документа:
ЗКГУ им.М.Утемисова

Дружинин, К.В. Композиционные полимерные электролиты на основе литиевых солей: растворимость и электропроводность [Текст] / К. В. Дружинин // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3.- С.3-11.-(серия химическая).

1.

Дружинин, К.В. Композиционные полимерные электролиты на основе литиевых солей: растворимость и электропроводность [Текст] / К. В. Дружинин // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3.- С.3-11.-(серия химическая).


24
Д 76

Дружинин, К. В.
    Композиционные полимерные электролиты на основе литиевых солей: растворимость и электропроводность [Текст] / К. В. Дружинин // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3. - С. 3-11.-(серия химическая).
ББК 24

Рубрики: Химия.

Кл.слова (ненормированные):
композиционные электролиты -- литиевые соли -- растворимость -- электропроводность -- литий- ионная проводимость -- полимерные материалы
Аннотация: Работа посвящена изучению свойств композиционных полимерных литий- проводящих пленок, представляющих собой твердополимерные электролиты, наполненные взвесью частиц собственной соли- ионогена.
Держатели документа:
ЗКГУ им.М.Утемисова

24
Л 48

Лепихин, М. С.
    Электрохимический синтез и исследование нанотрубок диоксида титана в качестве анодного материала для литий- ионного аккумулятора [Текст] / М. С. Лепихин, М. Т. Молдакова, А. К. Галеева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3. - С. 18-24.-(серия химическая).
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
электрохимический анализ -- нанотрубки -- диоксид титана -- анодный материал -- литий- ионный аккумулятор -- интеркаляция лития -- электролиты -- потенциал
Аннотация: Статья об электрохимическом синтезе и исследовании нанотрубок диоксида титана в качестве анодного материала для литий- ионного аккумулятора.
Держатели документа:
ЗКГУ им.М.Утемисова
Доп.точки доступа:
Молдакова, М.Т.
Галеева, А.К.

Лепихин, М.С. Электрохимический синтез и исследование нанотрубок диоксида титана в качестве анодного материала для литий- ионного аккумулятора [Текст] / М. С. Лепихин, М. Т. Молдакова, А. К. Галеева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3.- С.18-24.-(серия химическая).

2.

Лепихин, М.С. Электрохимический синтез и исследование нанотрубок диоксида титана в качестве анодного материала для литий- ионного аккумулятора [Текст] / М. С. Лепихин, М. Т. Молдакова, А. К. Галеева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3.- С.18-24.-(серия химическая).


24
Л 48

Лепихин, М. С.
    Электрохимический синтез и исследование нанотрубок диоксида титана в качестве анодного материала для литий- ионного аккумулятора [Текст] / М. С. Лепихин, М. Т. Молдакова, А. К. Галеева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №3. - С. 18-24.-(серия химическая).
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
электрохимический анализ -- нанотрубки -- диоксид титана -- анодный материал -- литий- ионный аккумулятор -- интеркаляция лития -- электролиты -- потенциал
Аннотация: Статья об электрохимическом синтезе и исследовании нанотрубок диоксида титана в качестве анодного материала для литий- ионного аккумулятора.
Держатели документа:
ЗКГУ им.М.Утемисова
Доп.точки доступа:
Молдакова, М.Т.
Галеева, А.К.

24.5
И 88


    Исследование процесса сфероидизации природных графитов [Текст] / Т. Ф. Юдина [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(9-10). - С. 48-52
ББК 24.5

Рубрики: Физическая химия. Химическая физика

Кл.слова (ненормированные):
сферический графит -- литий-ионные аккумуляторы -- механическая активация -- сфероидизация -- химия
Аннотация: В данной работе исследован процесс сфероидизации порошков естественных графитов на оригинальной ударно-отражательной мельнице с внутренней сепарацией частиц. Установлено, что процесс сфероидизации природного графита ударным воздействием зависит как от интенсивности, так и от продолжительности механической активации. Для применяемого типа мельницы критическая линейная скорость ударных элементов ротора мельницы, при которой возможно осуществление сфероидизации частиц графита, составляет 45 м/с. Увеличение линейной скорости вращения мельницы (интенсивность ударного воздействия) приводит к уменьшению среднего размера частиц, увеличению округлости частиц, но значительно повышает потери продукта. В процессе механической активации ударным воздействием удается увеличить коэффициент округлости частиц графита до средних значений 0,8-0,9, что приводит к компактированию порошков графита. Наличие зольных примесей оказывает негативное влияние на способность порошков естественных графитов к компактированию. Предложен механизм протекания процесса сфероидизации частиц графита в ударно-отража-тельной мельнице. Согласно предлагаемому механизму, вначале происходит отрыв пластин графита малого размера и их деформация за счет ударного воздействия. По мере накопления свободной энергии происходит агломерация деформированных частиц в сферы. С увеличением продолжительности обработки наблюдается сглаживание поверхности частиц за счет их трения друг с другом и о стенку мельницы. Полученные предлагаемым способом порошки сферического графита показали возможность их применения в качестве анодного материала литий-ионных аккумуляторов. Исследуемый тип оборудования позволил сократить необходимое количество единиц оборудования с 20 до 12 ударных мельниц в линии по сравнению с зарубежными аналогами.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Юдина, Т.Ф.
Блиничев, В.Н.
Братков, И.В.
Гущина, Т.В.
Мельников, А.Г.

Исследование процесса сфероидизации природных графитов [Текст] / Т. Ф. Юдина [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. Т.61(9-10).- С.48-52

3.

Исследование процесса сфероидизации природных графитов [Текст] / Т. Ф. Юдина [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. Т.61(9-10).- С.48-52


24.5
И 88


    Исследование процесса сфероидизации природных графитов [Текст] / Т. Ф. Юдина [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(9-10). - С. 48-52
ББК 24.5

Рубрики: Физическая химия. Химическая физика

Кл.слова (ненормированные):
сферический графит -- литий-ионные аккумуляторы -- механическая активация -- сфероидизация -- химия
Аннотация: В данной работе исследован процесс сфероидизации порошков естественных графитов на оригинальной ударно-отражательной мельнице с внутренней сепарацией частиц. Установлено, что процесс сфероидизации природного графита ударным воздействием зависит как от интенсивности, так и от продолжительности механической активации. Для применяемого типа мельницы критическая линейная скорость ударных элементов ротора мельницы, при которой возможно осуществление сфероидизации частиц графита, составляет 45 м/с. Увеличение линейной скорости вращения мельницы (интенсивность ударного воздействия) приводит к уменьшению среднего размера частиц, увеличению округлости частиц, но значительно повышает потери продукта. В процессе механической активации ударным воздействием удается увеличить коэффициент округлости частиц графита до средних значений 0,8-0,9, что приводит к компактированию порошков графита. Наличие зольных примесей оказывает негативное влияние на способность порошков естественных графитов к компактированию. Предложен механизм протекания процесса сфероидизации частиц графита в ударно-отража-тельной мельнице. Согласно предлагаемому механизму, вначале происходит отрыв пластин графита малого размера и их деформация за счет ударного воздействия. По мере накопления свободной энергии происходит агломерация деформированных частиц в сферы. С увеличением продолжительности обработки наблюдается сглаживание поверхности частиц за счет их трения друг с другом и о стенку мельницы. Полученные предлагаемым способом порошки сферического графита показали возможность их применения в качестве анодного материала литий-ионных аккумуляторов. Исследуемый тип оборудования позволил сократить необходимое количество единиц оборудования с 20 до 12 ударных мельниц в линии по сравнению с зарубежными аналогами.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Юдина, Т.Ф.
Блиничев, В.Н.
Братков, И.В.
Гущина, Т.В.
Мельников, А.Г.

22.3(5каз)
Н 33

Насурлла, М.
    Энергисы 14.5 МэВ дейтрондардың Li ядроларынан шашырауын зерттеу. [Текст] / М. Насурлла, Н. Буртебаев [и др.] // Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиясының Хабарлары. - 2018. - Ст. №6. - Б. 15-22
ББК 22.3(5каз)

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
литий ядросы -- дифференциалдық қима -- серпімді және серпімсіз шашыраулар -- оптикалық потенциал
Аннотация: Литий изотроптарының айқын кластерлік құрылымыт-әр түрлі теориялық ядролық модельдерді тексеру үшін өте жақсы сынақ болып табылады. Тікелей ядролық реакциялардағы кластерлік алмасу механизмін зерделеу осы ядролардың құрылымын анықтау үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Әдебиеттегі оптикалық потенциалдар параметрлерінің жиынтығы әртүрлі, бұл зерттеліп жатқан ядролардың кластерлік спектроскопиялық факторларын анықтаған кезде бірмәнділіктің болмауына әкелуі мүмкін. Сондықтан, d+Li жүйесі үшін оптикалық потенциалдардың тәуелсіз глобалдық жүйелігін алу үшін Е =14.5 МэВ энергиясында шашырау процесіне эксперименттік зерттеу жүргізілді. Жұмыс барасында Е=14.5 МэВ аралығында серпімді шашырауының эксперименталдық мәндері қамтылды. Ядроның оптикалық моделінің шеңберінде энергиялардың кең ауқымында серпімді шашыраудың дифференциалдық қималарына талдау жүргізілді. Нәтижесінде , зерттелген ядро үшін оптикалық потенциалдардың оңтайлы параметрлері анықталды. Осы жұмыста алынған параметрлер келешекте литий изотоптарының құрылымдық сипаттамаларын нақтылауға қажетті дейтрондардың серпімсіз шашырауы және Li (d,t)реакцияларының бойынша деректерді талдау кезінде пайдаланылады.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Буртебаев, Н.
Керимкулов, Ж.К.
Сузуки, Т.
Сакута, С.Б.
Насурлла, Маржан
Ходжаев, Р.

Насурлла, М. Энергисы 14.5 МэВ дейтрондардың Li ядроларынан шашырауын зерттеу. [Текст] / М. Насурлла, Н. Буртебаев [и др.] // Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиясының Хабарлары. - Алматы, 2018.- Ст.№6.- Б.15-22

4.

Насурлла, М. Энергисы 14.5 МэВ дейтрондардың Li ядроларынан шашырауын зерттеу. [Текст] / М. Насурлла, Н. Буртебаев [и др.] // Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиясының Хабарлары. - Алматы, 2018.- Ст.№6.- Б.15-22


22.3(5каз)
Н 33

Насурлла, М.
    Энергисы 14.5 МэВ дейтрондардың Li ядроларынан шашырауын зерттеу. [Текст] / М. Насурлла, Н. Буртебаев [и др.] // Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиясының Хабарлары. - 2018. - Ст. №6. - Б. 15-22
ББК 22.3(5каз)

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
литий ядросы -- дифференциалдық қима -- серпімді және серпімсіз шашыраулар -- оптикалық потенциал
Аннотация: Литий изотроптарының айқын кластерлік құрылымыт-әр түрлі теориялық ядролық модельдерді тексеру үшін өте жақсы сынақ болып табылады. Тікелей ядролық реакциялардағы кластерлік алмасу механизмін зерделеу осы ядролардың құрылымын анықтау үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Әдебиеттегі оптикалық потенциалдар параметрлерінің жиынтығы әртүрлі, бұл зерттеліп жатқан ядролардың кластерлік спектроскопиялық факторларын анықтаған кезде бірмәнділіктің болмауына әкелуі мүмкін. Сондықтан, d+Li жүйесі үшін оптикалық потенциалдардың тәуелсіз глобалдық жүйелігін алу үшін Е =14.5 МэВ энергиясында шашырау процесіне эксперименттік зерттеу жүргізілді. Жұмыс барасында Е=14.5 МэВ аралығында серпімді шашырауының эксперименталдық мәндері қамтылды. Ядроның оптикалық моделінің шеңберінде энергиялардың кең ауқымында серпімді шашыраудың дифференциалдық қималарына талдау жүргізілді. Нәтижесінде , зерттелген ядро үшін оптикалық потенциалдардың оңтайлы параметрлері анықталды. Осы жұмыста алынған параметрлер келешекте литий изотоптарының құрылымдық сипаттамаларын нақтылауға қажетті дейтрондардың серпімсіз шашырауы және Li (d,t)реакцияларының бойынша деректерді талдау кезінде пайдаланылады.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Буртебаев, Н.
Керимкулов, Ж.К.
Сузуки, Т.
Сакута, С.Б.
Насурлла, Маржан
Ходжаев, Р.

24
Г 96

Гусева, Е. С.
    Особенности кинетики процесса формирования катодного материала состава LixLaүMn1-үO2(C60)n для литий - ионного аккумулятора [Текст] / Е.С Гусева // Известия высших учебных заведений. Серия " Химия и химическая технология ". - 2019. - Т.62(11). - С. 99-105. - (статья на английском языке)
ББК 24

Рубрики: Химические науки

Кл.слова (ненормированные):
электрохимическое модифицирование -- интеркалирование -- литирование -- диоксид марганца -- литий -- фуллерен -- лантан
Аннотация: Рассмотрено влияние величины катодной поляризации и температуры раствора салицилата лантана на кинетику процесса формирования электрода LaуMn1-уО2.Уставновлено , что на электроде образуется две фазы: фаза твердого раствора внедряющегося лантана в МnО2 при потенциалах отрицательнее -2,5В превращается в новую фазу LaуMn1-уО2;последней на кривой Еб/m-Ek отвечает задержка потенциала, характерная для процесса формирования новой фазы с самостоятельной кристаллической решеткой. Таким образом, для получения стабильной во времени фазы внедрения лантана в структуру электрода LaуMn1-уО2 можно рекомендовать область потенциалов от 2,9 В до -2,5 В.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Попова, С.С.

Гусева, Е.С. Особенности кинетики процесса формирования катодного материала состава LixLaүMn1-үO2(C60)n для литий - ионного аккумулятора [Текст] / Е.С Гусева // Известия высших учебных заведений. Серия " Химия и химическая технология ". - 2019. - Т.62(11).- С.99-105

5.

Гусева, Е.С. Особенности кинетики процесса формирования катодного материала состава LixLaүMn1-үO2(C60)n для литий - ионного аккумулятора [Текст] / Е.С Гусева // Известия высших учебных заведений. Серия " Химия и химическая технология ". - 2019. - Т.62(11).- С.99-105


24
Г 96

Гусева, Е. С.
    Особенности кинетики процесса формирования катодного материала состава LixLaүMn1-үO2(C60)n для литий - ионного аккумулятора [Текст] / Е.С Гусева // Известия высших учебных заведений. Серия " Химия и химическая технология ". - 2019. - Т.62(11). - С. 99-105. - (статья на английском языке)
ББК 24

Рубрики: Химические науки

Кл.слова (ненормированные):
электрохимическое модифицирование -- интеркалирование -- литирование -- диоксид марганца -- литий -- фуллерен -- лантан
Аннотация: Рассмотрено влияние величины катодной поляризации и температуры раствора салицилата лантана на кинетику процесса формирования электрода LaуMn1-уО2.Уставновлено , что на электроде образуется две фазы: фаза твердого раствора внедряющегося лантана в МnО2 при потенциалах отрицательнее -2,5В превращается в новую фазу LaуMn1-уО2;последней на кривой Еб/m-Ek отвечает задержка потенциала, характерная для процесса формирования новой фазы с самостоятельной кристаллической решеткой. Таким образом, для получения стабильной во времени фазы внедрения лантана в структуру электрода LaуMn1-уО2 можно рекомендовать область потенциалов от 2,9 В до -2,5 В.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Попова, С.С.

22.3
P58


    Photoluminescence of likso4 activated by tl+ ions [Текст] / G. E. Sagyndykova , S. Zh. Kazbekova , G. A. Abdenova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 167-173
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
фотолюминесценция -- рекомбинационная люминесценция -- сульфаты -- активированные таллием -- LiKSO4 кристаллы
Аннотация: Исследования радиационных и оптических свойств диэлектрических кристаллов обусловлены требованиями современных технологий.Условия эксплуатации становятся более сложными. Конструкционные материалы не должны терять свойств в агрессивных средах, в сильных электрических и магнитных полях, при высоких давлениях и температурах, в условиях воздействия ионизирующих излучении. Одним из наиболее перспективных направлений в наше время является разработка технологий модификации физических свойств, традиционных конструкционных материалов.Объектами исследования в данной работе являются кристаллы смешанного сульфата лития и калия (LiKSO4). Сульфаты LiKSO4 образуют обширный класс ионно- ковалентных соединений с тетраэдрическими анионами. Они по типу химической связи и строению кристаллической решетки подобны почти 2000 соединениям. С этой точки зрения сульфаты щелочных металлов представляются удобной модельной системой для изучения процессов релаксации при взаимодействии с излучением. Многие из сульфатов легко выращиваются, что и позволяет ставить различные задачи по исследованию свойств примесных ионов катионной подсистемы. Данная статья посвящена установлению природы центров люминесценции в кристаллах LiKSO4, активированных ионамиTl+.Приводятся результаты по изучению влияния ртутоподобных примесных ионов на рекомбинационные процессы в сложном литий-калий сульфатев температурном диапазоне 80-300К. Экспериментально установлено, что при облучении LiKSO4 ионизирующей радиацией кристаллы не окрашиваются. Это существенно затрудняет установление механизмов различных радиационно- стимулированных процессов. Исследование рекомбинационной люминесценции в активированных кристаллах является методическим приемом для установления знака процесса и, в конечном итоге, механизмов рекомбинации радиационных дефектов матрицы
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sagyndykova , G.E.
Kazbekova , S. Zh.
Abdenova , G.A.
Yermekova , Zh.K.
Edgars Elsts

Photoluminescence of likso4 activated by tl+ ions [Текст] / G. E. Sagyndykova , S. Zh. Kazbekova , G. A. Abdenova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.167-173

6.

Photoluminescence of likso4 activated by tl+ ions [Текст] / G. E. Sagyndykova , S. Zh. Kazbekova , G. A. Abdenova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.167-173


22.3
P58


    Photoluminescence of likso4 activated by tl+ ions [Текст] / G. E. Sagyndykova , S. Zh. Kazbekova , G. A. Abdenova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 167-173
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
фотолюминесценция -- рекомбинационная люминесценция -- сульфаты -- активированные таллием -- LiKSO4 кристаллы
Аннотация: Исследования радиационных и оптических свойств диэлектрических кристаллов обусловлены требованиями современных технологий.Условия эксплуатации становятся более сложными. Конструкционные материалы не должны терять свойств в агрессивных средах, в сильных электрических и магнитных полях, при высоких давлениях и температурах, в условиях воздействия ионизирующих излучении. Одним из наиболее перспективных направлений в наше время является разработка технологий модификации физических свойств, традиционных конструкционных материалов.Объектами исследования в данной работе являются кристаллы смешанного сульфата лития и калия (LiKSO4). Сульфаты LiKSO4 образуют обширный класс ионно- ковалентных соединений с тетраэдрическими анионами. Они по типу химической связи и строению кристаллической решетки подобны почти 2000 соединениям. С этой точки зрения сульфаты щелочных металлов представляются удобной модельной системой для изучения процессов релаксации при взаимодействии с излучением. Многие из сульфатов легко выращиваются, что и позволяет ставить различные задачи по исследованию свойств примесных ионов катионной подсистемы. Данная статья посвящена установлению природы центров люминесценции в кристаллах LiKSO4, активированных ионамиTl+.Приводятся результаты по изучению влияния ртутоподобных примесных ионов на рекомбинационные процессы в сложном литий-калий сульфатев температурном диапазоне 80-300К. Экспериментально установлено, что при облучении LiKSO4 ионизирующей радиацией кристаллы не окрашиваются. Это существенно затрудняет установление механизмов различных радиационно- стимулированных процессов. Исследование рекомбинационной люминесценции в активированных кристаллах является методическим приемом для установления знака процесса и, в конечном итоге, механизмов рекомбинации радиационных дефектов матрицы
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sagyndykova , G.E.
Kazbekova , S. Zh.
Abdenova , G.A.
Yermekova , Zh.K.
Edgars Elsts

26.30
Ш 60

Шилькрот, Г. С.
    Пространственная неоднородность химического состава вод горных рек Кабардино-Балкарии. [Текст] / Г. С. Шилькрот, Т. М. Кудерина, Л. Г. Лобковская // Известия РАН. - 2021. - №3: том 85. - С. 415-421
ББК 26.30

Рубрики: Геохимия

Кл.слова (ненормированные):
горные реки -- минерализация -- главные ионы -- микроэлементы -- загрязнение -- атмосферные осадки -- горные породы -- нормативы для питьевых вод
Аннотация: Проведенные в мае 2019 г. исследования нескольких горных рек Республики Кабардино-Балкария выявили большую пространственную неоднородность химического состава вод – важнейшей экологической характеристики водотоков. Это обусловлено главным образом природными различиями их водного и вещественного питания в высокогорье и в среднегорье. К первому случаю относится р. Баксан, питающаяся талыми водами снежников и ледников. Вода реки маломинерализованная, гидрокарбонатно-кальциевого состава. Из микропримесей преобладают элементы, характерные для атмосферных осадков и для дренируемых рекой горных пород. Реки среднегорья (Черек, Гунделен и др.) получают уже значительное питание от подземных вод, более насыщенных химическими элементами из карбонатных горных пород и гипсов. Вода этих рек умеренно минерализованная, в ионном составе некоторых рек преобладают сульфаты и кальций. На содержание и состав микроэлементов в речных водах среднегорья влияют как горные породы, так и загрязненные атмосферные осадки и деятельность человека на водосборах. В составе микроэлементов в воде всех исследованных рек преобладают стронций, железо, марганец, барий, цинк, свинец, литий и т.д. Загрязняющего влияния г. Нальчик на микроэлементный состав воды р. Нальчик не обнаружено. Ранее отмечалось воздействие Тырныаузского комбината на воды р. Баксан. В реке ниже г. Тырныауз оказалось повышенным в сравнении с ее верховьем содержание вольфрама и молибдена.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кудерина, Т.М.
Лобковская, Л.Г.

Шилькрот, Г.С. Пространственная неоднородность химического состава вод горных рек Кабардино-Балкарии. [Текст] / Г. С. Шилькрот, Т. М. Кудерина, Л. Г. Лобковская // Известия РАН. - 2021. - №3 : том 85.- С.415-421

7.

Шилькрот, Г.С. Пространственная неоднородность химического состава вод горных рек Кабардино-Балкарии. [Текст] / Г. С. Шилькрот, Т. М. Кудерина, Л. Г. Лобковская // Известия РАН. - 2021. - №3 : том 85.- С.415-421


26.30
Ш 60

Шилькрот, Г. С.
    Пространственная неоднородность химического состава вод горных рек Кабардино-Балкарии. [Текст] / Г. С. Шилькрот, Т. М. Кудерина, Л. Г. Лобковская // Известия РАН. - 2021. - №3: том 85. - С. 415-421
ББК 26.30

Рубрики: Геохимия

Кл.слова (ненормированные):
горные реки -- минерализация -- главные ионы -- микроэлементы -- загрязнение -- атмосферные осадки -- горные породы -- нормативы для питьевых вод
Аннотация: Проведенные в мае 2019 г. исследования нескольких горных рек Республики Кабардино-Балкария выявили большую пространственную неоднородность химического состава вод – важнейшей экологической характеристики водотоков. Это обусловлено главным образом природными различиями их водного и вещественного питания в высокогорье и в среднегорье. К первому случаю относится р. Баксан, питающаяся талыми водами снежников и ледников. Вода реки маломинерализованная, гидрокарбонатно-кальциевого состава. Из микропримесей преобладают элементы, характерные для атмосферных осадков и для дренируемых рекой горных пород. Реки среднегорья (Черек, Гунделен и др.) получают уже значительное питание от подземных вод, более насыщенных химическими элементами из карбонатных горных пород и гипсов. Вода этих рек умеренно минерализованная, в ионном составе некоторых рек преобладают сульфаты и кальций. На содержание и состав микроэлементов в речных водах среднегорья влияют как горные породы, так и загрязненные атмосферные осадки и деятельность человека на водосборах. В составе микроэлементов в воде всех исследованных рек преобладают стронций, железо, марганец, барий, цинк, свинец, литий и т.д. Загрязняющего влияния г. Нальчик на микроэлементный состав воды р. Нальчик не обнаружено. Ранее отмечалось воздействие Тырныаузского комбината на воды р. Баксан. В реке ниже г. Тырныауз оказалось повышенным в сравнении с ее верховьем содержание вольфрама и молибдена.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кудерина, Т.М.
Лобковская, Л.Г.

35
Р 21

Рамазанов, А. Ш.
    Получение карбоната лития высокого качества из литийсодержащих природных рассолов. [Текст] / А. Ш. Рамазанов // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.4. - С. 52-58
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
природный рассол -- свежеосажденный гидроксид алюминия -- карбонат лития -- технология лития
Аннотация: Цель работы - разработка новой эффективной технологии получения карбоната лития высокого качества из литийсодержащих природных рассолов.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Атаев, Д.Р.
Каспарова, М.А.

Рамазанов, А.Ш. Получение карбоната лития высокого качества из литийсодержащих природных рассолов. [Текст] / А. Ш. Рамазанов // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.4.- С.52-58

8.

Рамазанов, А.Ш. Получение карбоната лития высокого качества из литийсодержащих природных рассолов. [Текст] / А. Ш. Рамазанов // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.4.- С.52-58


35
Р 21

Рамазанов, А. Ш.
    Получение карбоната лития высокого качества из литийсодержащих природных рассолов. [Текст] / А. Ш. Рамазанов // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.4. - С. 52-58
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
природный рассол -- свежеосажденный гидроксид алюминия -- карбонат лития -- технология лития
Аннотация: Цель работы - разработка новой эффективной технологии получения карбоната лития высокого качества из литийсодержащих природных рассолов.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Атаев, Д.Р.
Каспарова, М.А.

26.3
Д 31

Демченко, М.
    Исследуя недра заново [Текст] / М. Демченко // Казахстанская правда. - 2026. - 3 апреля. - №63. - С. 5.
ББК 26.3

Рубрики: Геология

Кл.слова (ненормированные):
Геолог -- профессия -- День геолога -- Иран Шархан -- Геологоразведка -- редкоземельные металлы -- литий -- медь -- дистанционное зондирование Земли -- 3D-моделирование недр -- ГИС-аналитика
Аннотация: День геолога, отмечаемый 5 апреля, не просто дата в календаре, но и повод напомнить о значимости одной из фундаментальных наук, которая сегодня, в век IT-технологий и смарт-материалов, переживает второе рождение. Буквально в нынешнем году геологи республики переходят к сверхдетальному изучению земных глубин, внедряя современные стандарты картирования и цифровые технологии. Почему для перехода к масштабу 1:50 000 используется спутниковое зондирование и геохимический метод Ionic Leach, для чего создаются геологические 3D-модели – в интервью вице-министра промышленности и строительства Ирана ШАРХАНА.
Держатели документа:
ЗКУ

Демченко, М. Исследуя недра заново [Текст] / М. Демченко // Казахстанская правда. - 2026. - 3 апреля. - №63.- С.5.

9.

Демченко, М. Исследуя недра заново [Текст] / М. Демченко // Казахстанская правда. - 2026. - 3 апреля. - №63.- С.5.


26.3
Д 31

Демченко, М.
    Исследуя недра заново [Текст] / М. Демченко // Казахстанская правда. - 2026. - 3 апреля. - №63. - С. 5.
ББК 26.3

Рубрики: Геология

Кл.слова (ненормированные):
Геолог -- профессия -- День геолога -- Иран Шархан -- Геологоразведка -- редкоземельные металлы -- литий -- медь -- дистанционное зондирование Земли -- 3D-моделирование недр -- ГИС-аналитика
Аннотация: День геолога, отмечаемый 5 апреля, не просто дата в календаре, но и повод напомнить о значимости одной из фундаментальных наук, которая сегодня, в век IT-технологий и смарт-материалов, переживает второе рождение. Буквально в нынешнем году геологи республики переходят к сверхдетальному изучению земных глубин, внедряя современные стандарты картирования и цифровые технологии. Почему для перехода к масштабу 1:50 000 используется спутниковое зондирование и геохимический метод Ionic Leach, для чего создаются геологические 3D-модели – в интервью вице-министра промышленности и строительства Ирана ШАРХАНА.
Держатели документа:
ЗКУ

Страница 1, Результатов: 9

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц