Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 9, Результатов: 88

Отмеченные записи: 0

3
D49


    Development of technologies for recycling and biotechnical recovery of ash slags waste [Текст] / N. Zhalgasuly, A. V. Kogut, Z. A. Estemesov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №6. - Р. 64-70
ББК 3

Рубрики: Техника

Кл.слова (ненормированные):
технология -- золошлаки -- физико-химические свойства -- вяжущее -- золоотвал -- биотехническая рекультивация
Аннотация: В Казахстане имеется значительное количество тепловых электрических станций, где накоплено более 500 млн. тонн золошлаковых отходов. Складирование и хранение золошлаков вызывает весьма существенное воздействие на окружающую среду в зоне их расположения. Поэтому весьма актуальным является решение вопросов снижения нагрузки на окружающую среду путем разработки технологий утилизации золошлаков, а также биотехнической рекультивации пылящей поверхности золоотвалов. В статье представлены результаты исследования физико-технических характеристик вяжущего на основе битума и золошлаков. Исследование образцов сиспользованием битумозолошлакового вяжущего показали, что они отвечают требованиям нормативных документов (СТ РК 1225-2013) и имеют следующие характеристики: предел прочности при сжатии (через 28 суток при 20ᵒС) - 2.1 МПа; предел прочности при сжатии (через 30 минут при 50ᵒС) - 1.9 МПа; средняя плотность - 2.38кг/ м3 и водопоглощение - 2.1%. Разработана технология получения битумозолошлакового вяжущего для устройства оснований автодорог и определены ее основные параметры(вид и содержание битума в вяжущем, время перемешивания в смесителе и плотность битумозолошлакового теста). Разработана технология проведения биотехнической рекультивации золошлаков с использованием новых физиологически активных препаратов-стимуляторов роста растений из бурых углей, обеспечивающая подавление пыли, исходящей с поверхности золошлаковых отвалов. При скорости ветра– 2-10 м/сек количество выделяемой пыли уменьшилось на 85%. Определен состав препаратаадаптогена для обработки семенного материала дикорастущих растений. Осуществлён подбор сортов дикорастущих растений непосредственно в местах расположения отвалов золошлаков. Определено время залежки и сушки семенного материала дикорастущих растений перед посевом. На стадии онтогенеза зеленой массы определены оптимальные режимы опрыскивания раствором препарата для бурного роста растений при отсутствии влаги.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Zhalgasuly, N.
Kogut, A.V.
Estemesov, Z.A.
Ismailova, A.A.
Shaltabaeva, S.T.

Development of technologies for recycling and biotechnical recovery of ash slags waste [Текст] / N. Zhalgasuly, A. V. Kogut, Z. A. Estemesov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №6.- Р.64-70

81.

Development of technologies for recycling and biotechnical recovery of ash slags waste [Текст] / N. Zhalgasuly, A. V. Kogut, Z. A. Estemesov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №6.- Р.64-70


3
D49


    Development of technologies for recycling and biotechnical recovery of ash slags waste [Текст] / N. Zhalgasuly, A. V. Kogut, Z. A. Estemesov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №6. - Р. 64-70
ББК 3

Рубрики: Техника

Кл.слова (ненормированные):
технология -- золошлаки -- физико-химические свойства -- вяжущее -- золоотвал -- биотехническая рекультивация
Аннотация: В Казахстане имеется значительное количество тепловых электрических станций, где накоплено более 500 млн. тонн золошлаковых отходов. Складирование и хранение золошлаков вызывает весьма существенное воздействие на окружающую среду в зоне их расположения. Поэтому весьма актуальным является решение вопросов снижения нагрузки на окружающую среду путем разработки технологий утилизации золошлаков, а также биотехнической рекультивации пылящей поверхности золоотвалов. В статье представлены результаты исследования физико-технических характеристик вяжущего на основе битума и золошлаков. Исследование образцов сиспользованием битумозолошлакового вяжущего показали, что они отвечают требованиям нормативных документов (СТ РК 1225-2013) и имеют следующие характеристики: предел прочности при сжатии (через 28 суток при 20ᵒС) - 2.1 МПа; предел прочности при сжатии (через 30 минут при 50ᵒС) - 1.9 МПа; средняя плотность - 2.38кг/ м3 и водопоглощение - 2.1%. Разработана технология получения битумозолошлакового вяжущего для устройства оснований автодорог и определены ее основные параметры(вид и содержание битума в вяжущем, время перемешивания в смесителе и плотность битумозолошлакового теста). Разработана технология проведения биотехнической рекультивации золошлаков с использованием новых физиологически активных препаратов-стимуляторов роста растений из бурых углей, обеспечивающая подавление пыли, исходящей с поверхности золошлаковых отвалов. При скорости ветра– 2-10 м/сек количество выделяемой пыли уменьшилось на 85%. Определен состав препаратаадаптогена для обработки семенного материала дикорастущих растений. Осуществлён подбор сортов дикорастущих растений непосредственно в местах расположения отвалов золошлаков. Определено время залежки и сушки семенного материала дикорастущих растений перед посевом. На стадии онтогенеза зеленой массы определены оптимальные режимы опрыскивания раствором препарата для бурного роста растений при отсутствии влаги.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Zhalgasuly, N.
Kogut, A.V.
Estemesov, Z.A.
Ismailova, A.A.
Shaltabaeva, S.T.

35
А 23

Агагусейнова, М. М.
    Кластерные комплексы рения с карбонильными и аминовыми лигандами. [Текст] / М. М. Агагусейнова, Ф. Д. Гудратова // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.1. - С. 47-51
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
синтез -- рений -- кластерные комплексы -- амин и карбонил содержащие лиганды -- бифункциональные лиганды -- циклопентиламинокетон -- циклогексиламинокетон
Аннотация: Разработаны методы синтеза кластерных комплексов рения на основе карбонильных и аминсодержащих органических бифункциональных лигандов. Структура и строение полученных комбинаций кластеров были определены на основании данных ИК-спектроскопии, методами термогравиметрии и элементного анализа. Образцы лигандов I и II были получены конденсацией хлорангидридов циклопентан- и циклогексанкарбоновых кислот с этиленом с последующей заменой атома хлора аминными группами. Для получения кластерных комплексов рения с синтезированными лигандами заранее был приготовлен ультрадисперсный раствор рения в дистиллированной воде. С этой целью соль треххлористого рения (ReCl3) растворялась в воде и к полученному раствору при энергичном перемешивании добавлялось порциями рассчитанное количество боргидрида натрия в атмосфере азота. Быстро возникающие черно- дисперсные наночастицы металлического рения не осаждались. При прибавлении органических лигандов I и II образовались соответствующие кластерные соединения III и IV, которые постепенно в течение 30 мин, осаждались из водного раствора. Полученные черно-коричневые осадки промывались дистиллированной водой и сушились в атмосфере азота при температуре 35-40 °С. Определены температуры плавления синтезированных соединений, составляющие для кластера III- 195 °С и кластера IV- 212 °С (с разложением). В ИК спектрах кластерных соединений обнаружены интенсивные полосы поглощений, характеризующие наличие как кетонной карбонильной группы, так и аминного фрагмента. Полосы поглощений кетонных групп в кластерных соединениях по сравнению с исходными лигандами смещаются в сторону высоких частот. Аналогичная картина наблюдается и при сравнении ИК- колебаний C-N связей в исходных лигандах и соответствующих кластерных соединениях. Результаты элементного анализа подтверждают структуры кластерных соединений и вполне согласуются с представлениями о том, что при восстановлении солей рения гидридами металлов в водном растворе образуются кластерные соединения. По-видимому, в данном случае образуются наиболее устойчивые кластеры рения, имеющие тетраэдрическую структуру. Термогравиметрический анализ позволил установить наличие пика при температуре 318 °С с массовым числом 744,8 у.е., соответствующего кластерному сочетанию четырех атомов рения. На каждом этапе разложения экспериментальные потери массы хорошо согласуются с вычисленными значениями.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Гудратова, Ф.Д.

Агагусейнова, М.М. Кластерные комплексы рения с карбонильными и аминовыми лигандами. [Текст] / М. М. Агагусейнова, Ф. Д. Гудратова // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.1.- С.47-51

82.

Агагусейнова, М.М. Кластерные комплексы рения с карбонильными и аминовыми лигандами. [Текст] / М. М. Агагусейнова, Ф. Д. Гудратова // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.1.- С.47-51


35
А 23

Агагусейнова, М. М.
    Кластерные комплексы рения с карбонильными и аминовыми лигандами. [Текст] / М. М. Агагусейнова, Ф. Д. Гудратова // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.1. - С. 47-51
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
синтез -- рений -- кластерные комплексы -- амин и карбонил содержащие лиганды -- бифункциональные лиганды -- циклопентиламинокетон -- циклогексиламинокетон
Аннотация: Разработаны методы синтеза кластерных комплексов рения на основе карбонильных и аминсодержащих органических бифункциональных лигандов. Структура и строение полученных комбинаций кластеров были определены на основании данных ИК-спектроскопии, методами термогравиметрии и элементного анализа. Образцы лигандов I и II были получены конденсацией хлорангидридов циклопентан- и циклогексанкарбоновых кислот с этиленом с последующей заменой атома хлора аминными группами. Для получения кластерных комплексов рения с синтезированными лигандами заранее был приготовлен ультрадисперсный раствор рения в дистиллированной воде. С этой целью соль треххлористого рения (ReCl3) растворялась в воде и к полученному раствору при энергичном перемешивании добавлялось порциями рассчитанное количество боргидрида натрия в атмосфере азота. Быстро возникающие черно- дисперсные наночастицы металлического рения не осаждались. При прибавлении органических лигандов I и II образовались соответствующие кластерные соединения III и IV, которые постепенно в течение 30 мин, осаждались из водного раствора. Полученные черно-коричневые осадки промывались дистиллированной водой и сушились в атмосфере азота при температуре 35-40 °С. Определены температуры плавления синтезированных соединений, составляющие для кластера III- 195 °С и кластера IV- 212 °С (с разложением). В ИК спектрах кластерных соединений обнаружены интенсивные полосы поглощений, характеризующие наличие как кетонной карбонильной группы, так и аминного фрагмента. Полосы поглощений кетонных групп в кластерных соединениях по сравнению с исходными лигандами смещаются в сторону высоких частот. Аналогичная картина наблюдается и при сравнении ИК- колебаний C-N связей в исходных лигандах и соответствующих кластерных соединениях. Результаты элементного анализа подтверждают структуры кластерных соединений и вполне согласуются с представлениями о том, что при восстановлении солей рения гидридами металлов в водном растворе образуются кластерные соединения. По-видимому, в данном случае образуются наиболее устойчивые кластеры рения, имеющие тетраэдрическую структуру. Термогравиметрический анализ позволил установить наличие пика при температуре 318 °С с массовым числом 744,8 у.е., соответствующего кластерному сочетанию четырех атомов рения. На каждом этапе разложения экспериментальные потери массы хорошо согласуются с вычисленными значениями.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Гудратова, Ф.Д.

24
К 89

Кузьмина, Н. С.
    Анализ структуры полиэфиров на основе яблочной кислоты и ее сложного эфира. [Текст] / Н. С. Кузьмина, С. В. Портнова, Е. Л. Красных // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.5. - С. 71-79
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
яблочная кислота -- сложный эфир -- этиленгликоль -- 1,4-бутандиол -- биоразлагаемые полимеры -- полиэфиры
Аннотация: Получены четыре полиэфира на основе яблочной кислоты и ее дибутилового эфира. В качестве сомономеров использовали этиленгликоль и 1,4-бутандиол. Реакцию поликонденсации кислоты гликолями осуществляли без катализатора, а переэтерификацию сложного эфира гликоля – в присутствии тетрабутоксититана в количестве 1% масс. При поликонденсации яблочную кислоту расплавляли и растворяли в гликолях при температуре 100 °С для предотвращения реакции внутримолекулярной дегидратации. Реакции осуществляли в течение 3 ч при перемешивании и постепенном нагревании реакционной массы. Процессы проводили в токе азота для удаления образующихся низкомолекулярных продуктов, которые конденсировали в приемнике и анализировали методом газо-жидкостной хроматографии. Контроль реакции поликонденсации осуществляли по молекулярной массе, определяемой методом вискозиметрии. Структуру полученных полиэфиров определяли с помощью ИК и (1Н, 13С) ЯМР спектроскопии. Полученные образцы полимеров представляют собой смолообразную массу от светло-желтого до светло-коричневого цвета со средними молекулярными массами от 2000 до 4000 г/моль. Анализ ИК спектров показал, что в образцах, полученных переэтерификацией сложного эфира, интенсивность полосы гидроксильной группы больше, чем у полимеров на основе кислоты и диола. Это отличие может объясняться протеканием реакции самоконденсации яблочной кислоты, что косвенно подтверждает наличие разветвлений полимерной цепи. Анализ (1Н, 13С) ЯМР спектров подтверждает, что в процессе поликонденсации яблочной кислоты с диолами проходит побочная реакция самополиконденсации кислоты с образованием разветвленных полимерных звеньев, а в случае применения в качестве мономера сложного эфира получается полиэфир линейной структуры. Во всех полученных образцах полиэфиров также наблюдали наличие в структуре непредельных связей. Это подтверждает, что в условиях синтеза проходила побочная реакция внутренней дегидратации яблочной кислоты. Для снижения непредельности полиэфиров процесс поликонденсации необходимо проводить при более низкой температуре.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Портнова, С.В.
Красных, Е.Л.

Кузьмина, Н.С. Анализ структуры полиэфиров на основе яблочной кислоты и ее сложного эфира. [Текст] / Н. С. Кузьмина, С. В. Портнова, Е. Л. Красных // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.5.- С.71-79

83.

Кузьмина, Н.С. Анализ структуры полиэфиров на основе яблочной кислоты и ее сложного эфира. [Текст] / Н. С. Кузьмина, С. В. Портнова, Е. Л. Красных // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.5.- С.71-79


24
К 89

Кузьмина, Н. С.
    Анализ структуры полиэфиров на основе яблочной кислоты и ее сложного эфира. [Текст] / Н. С. Кузьмина, С. В. Портнова, Е. Л. Красных // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.5. - С. 71-79
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
яблочная кислота -- сложный эфир -- этиленгликоль -- 1,4-бутандиол -- биоразлагаемые полимеры -- полиэфиры
Аннотация: Получены четыре полиэфира на основе яблочной кислоты и ее дибутилового эфира. В качестве сомономеров использовали этиленгликоль и 1,4-бутандиол. Реакцию поликонденсации кислоты гликолями осуществляли без катализатора, а переэтерификацию сложного эфира гликоля – в присутствии тетрабутоксититана в количестве 1% масс. При поликонденсации яблочную кислоту расплавляли и растворяли в гликолях при температуре 100 °С для предотвращения реакции внутримолекулярной дегидратации. Реакции осуществляли в течение 3 ч при перемешивании и постепенном нагревании реакционной массы. Процессы проводили в токе азота для удаления образующихся низкомолекулярных продуктов, которые конденсировали в приемнике и анализировали методом газо-жидкостной хроматографии. Контроль реакции поликонденсации осуществляли по молекулярной массе, определяемой методом вискозиметрии. Структуру полученных полиэфиров определяли с помощью ИК и (1Н, 13С) ЯМР спектроскопии. Полученные образцы полимеров представляют собой смолообразную массу от светло-желтого до светло-коричневого цвета со средними молекулярными массами от 2000 до 4000 г/моль. Анализ ИК спектров показал, что в образцах, полученных переэтерификацией сложного эфира, интенсивность полосы гидроксильной группы больше, чем у полимеров на основе кислоты и диола. Это отличие может объясняться протеканием реакции самоконденсации яблочной кислоты, что косвенно подтверждает наличие разветвлений полимерной цепи. Анализ (1Н, 13С) ЯМР спектров подтверждает, что в процессе поликонденсации яблочной кислоты с диолами проходит побочная реакция самополиконденсации кислоты с образованием разветвленных полимерных звеньев, а в случае применения в качестве мономера сложного эфира получается полиэфир линейной структуры. Во всех полученных образцах полиэфиров также наблюдали наличие в структуре непредельных связей. Это подтверждает, что в условиях синтеза проходила побочная реакция внутренней дегидратации яблочной кислоты. Для снижения непредельности полиэфиров процесс поликонденсации необходимо проводить при более низкой температуре.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Портнова, С.В.
Красных, Е.Л.

24
Ц 94

Цыганова, М. Е.
    Исследование свойств олигомеров изопрена, полученных воздействием микроволнового излучения на каучук ски-3. [Текст] / М. Е. Цыганова, А. П. Рахматуллина // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.6. - С. 56-61
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
олигомеры изопрена -- каучук СКИ-3 -- микроволновое излучение -- молекулярная масса -- деструкция -- фосфолипиды
Аннотация: Предложен способ получения олигомеров изопрена из каучука СКИ-3 воздействием микроволнового излучения на 10% раствор СКИ-3 в толуоле. Проведено исследование влияния мощности (144 Вт, 450 Вт, 675 Вт, 900 Вт) микроволнового излучения (МВИ) на степень деструкции СКИ-3. О глубине деструкции СКИ-3 судили по изменению значений средневязкостной молекулярной массы. Как показал анализ результатов экспериментов, процесс деструкции протекает по следующей закономерности: чем выше мощность микроволнового излучения, тем выше степень деструкции полиизопрена. При этом отмечено снижение молекулярной массы СКИ-3. Установлено, что фосфолипиды, используемые в качестве модификаторов СКИ-3, оказывают существенное влияние на процесс его деструкции. Увеличение количества фосфолипидов в системе толуол-СКИ-3 приводит к снижению степени деструкции полиизопрена независимо от мощности воздействия МВИ. Это проявляется в меньшем снижении молекулярной массы каучука в системе, где содержание фосфолипидов возрастает. Таким образом, фосфолипиды выполняют две функции: стабилизаторов, препятствующих процессу деструкции СКИ-3, и регуляторов степени деструкции каучука с получением олигомеров с определенной молекулярной массой. Полученные олигомеры использовали в качестве модификаторов изопренового каучука СКИ-3. Установлено, что введение олигомеров в резиновые смеси в количестве 7 и 10 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука приводит к увеличению их когезионной прочности, а вулканизаты, содержащие олигомеры, характеризуются более высокими значениями физико-механических показателей.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Рахматуллина, А.П.

Цыганова, М.Е. Исследование свойств олигомеров изопрена, полученных воздействием микроволнового излучения на каучук ски-3. [Текст] / М. Е. Цыганова, А. П. Рахматуллина // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.6.- С.56-61

84.

Цыганова, М.Е. Исследование свойств олигомеров изопрена, полученных воздействием микроволнового излучения на каучук ски-3. [Текст] / М. Е. Цыганова, А. П. Рахматуллина // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.6.- С.56-61


24
Ц 94

Цыганова, М. Е.
    Исследование свойств олигомеров изопрена, полученных воздействием микроволнового излучения на каучук ски-3. [Текст] / М. Е. Цыганова, А. П. Рахматуллина // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.6. - С. 56-61
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
олигомеры изопрена -- каучук СКИ-3 -- микроволновое излучение -- молекулярная масса -- деструкция -- фосфолипиды
Аннотация: Предложен способ получения олигомеров изопрена из каучука СКИ-3 воздействием микроволнового излучения на 10% раствор СКИ-3 в толуоле. Проведено исследование влияния мощности (144 Вт, 450 Вт, 675 Вт, 900 Вт) микроволнового излучения (МВИ) на степень деструкции СКИ-3. О глубине деструкции СКИ-3 судили по изменению значений средневязкостной молекулярной массы. Как показал анализ результатов экспериментов, процесс деструкции протекает по следующей закономерности: чем выше мощность микроволнового излучения, тем выше степень деструкции полиизопрена. При этом отмечено снижение молекулярной массы СКИ-3. Установлено, что фосфолипиды, используемые в качестве модификаторов СКИ-3, оказывают существенное влияние на процесс его деструкции. Увеличение количества фосфолипидов в системе толуол-СКИ-3 приводит к снижению степени деструкции полиизопрена независимо от мощности воздействия МВИ. Это проявляется в меньшем снижении молекулярной массы каучука в системе, где содержание фосфолипидов возрастает. Таким образом, фосфолипиды выполняют две функции: стабилизаторов, препятствующих процессу деструкции СКИ-3, и регуляторов степени деструкции каучука с получением олигомеров с определенной молекулярной массой. Полученные олигомеры использовали в качестве модификаторов изопренового каучука СКИ-3. Установлено, что введение олигомеров в резиновые смеси в количестве 7 и 10 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука приводит к увеличению их когезионной прочности, а вулканизаты, содержащие олигомеры, характеризуются более высокими значениями физико-механических показателей.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Рахматуллина, А.П.

35
К 14

Казуб, В. Т.
    Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.6. - С. 76-82
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
электрический разряд -- экстрагирование -- электроразрядная камера -- измельчение -- гранулометрический анализ -- перфорированный электрод -- ложное дно
Аннотация: Изучено влияние степени измельчения частиц растительного сырья при электроразрядном экстрагировании на качество полученных экстрактов. Каждый разряд при электроразрядном экстрагировании способствует измельчению частичек сырья, что подтверждается гранулометрическим анализом. Крупность частиц сырья должна быть под контролем, так как при чрезмерном измельчении экстракты получаются мутные, трудно осветляемые и плохо фильтруемые. Предложена конструкция экстракционной камеры, в которой заземленный электрод выполнен в виде перфорированной пластины, называемой ложным дном, с оптимальными размером отверстий и их плотностью, что позволяет устранить переизмельчение частичек исходного сырья, которое приводит к получению мутных и трудно фильтруемых вытяжек. Поскольку экстрагирование сырья осуществляется при определенном соотношении фаз твердое-жидкость, то объем камеры от сита до дна существенного влияния на кинетику самого процесса экстрагирования не оказывает, поскольку предназначен для сбора мельчайших частиц обработанного сырья, масса которых не превышает 15-16% от загружаемой массы сырья. Устройство экстракционной камеры, за счет высокой турбулентности и интенсивного перемешивания суспензии под действием кавитации и ударных волн, инициируемых разрядом в жидкости, позволяет удалять из рабочей зоны камеры мелкие частички сырья размером менее 1 мм. Результаты исследования показывают, что экстракция целевых компонентов из различного сырья при помощи камеры с ложным дном позволяет существенно сократить содержание в экстракте мельчайших частичек сырья. Облегчается фильтрование экстракта, сокращается время фильтрования, значительно снижается вероятность помутнения раствора из-за взвеси, что повышает качество экстракта. Экспериментальные исследования разработанной электроразрядной камеры с ложным дном, проведенные с различными видами растительного сырья, подтверждают эффективность экстрагирования в камере предложенной конструкции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кошелева, М.К.
Рудобашта, С.П.

Казуб, В.Т. Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.6.- С.76-82

85.

Казуб, В.Т. Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.6.- С.76-82


35
К 14

Казуб, В. Т.
    Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.6. - С. 76-82
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
электрический разряд -- экстрагирование -- электроразрядная камера -- измельчение -- гранулометрический анализ -- перфорированный электрод -- ложное дно
Аннотация: Изучено влияние степени измельчения частиц растительного сырья при электроразрядном экстрагировании на качество полученных экстрактов. Каждый разряд при электроразрядном экстрагировании способствует измельчению частичек сырья, что подтверждается гранулометрическим анализом. Крупность частиц сырья должна быть под контролем, так как при чрезмерном измельчении экстракты получаются мутные, трудно осветляемые и плохо фильтруемые. Предложена конструкция экстракционной камеры, в которой заземленный электрод выполнен в виде перфорированной пластины, называемой ложным дном, с оптимальными размером отверстий и их плотностью, что позволяет устранить переизмельчение частичек исходного сырья, которое приводит к получению мутных и трудно фильтруемых вытяжек. Поскольку экстрагирование сырья осуществляется при определенном соотношении фаз твердое-жидкость, то объем камеры от сита до дна существенного влияния на кинетику самого процесса экстрагирования не оказывает, поскольку предназначен для сбора мельчайших частиц обработанного сырья, масса которых не превышает 15-16% от загружаемой массы сырья. Устройство экстракционной камеры, за счет высокой турбулентности и интенсивного перемешивания суспензии под действием кавитации и ударных волн, инициируемых разрядом в жидкости, позволяет удалять из рабочей зоны камеры мелкие частички сырья размером менее 1 мм. Результаты исследования показывают, что экстракция целевых компонентов из различного сырья при помощи камеры с ложным дном позволяет существенно сократить содержание в экстракте мельчайших частичек сырья. Облегчается фильтрование экстракта, сокращается время фильтрования, значительно снижается вероятность помутнения раствора из-за взвеси, что повышает качество экстракта. Экспериментальные исследования разработанной электроразрядной камеры с ложным дном, проведенные с различными видами растительного сырья, подтверждают эффективность экстрагирования в камере предложенной конструкции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кошелева, М.К.
Рудобашта, С.П.

35
Н 78

Ноздрюхин, А. Д.
    Повышение термостойкости изделий из терморасшириннего графита. [Текст] / А. Д. Ноздрюхин, И. С. Потапов, В. З. Пойлов, М. В. Черепанова // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.8. - С. 49-56
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
терморасширенный графит -- дефекты на поверхности -- термостойкость -- пропитывание -- термообработка -- метасиликат натрия -- хлорид магния -- кремнезоль -- термический анализ -- токсичные выбросы
Аннотация: . Для решения указанной проблемы использована технология импрегнирования изделий из терморасширенного графита, выявлены импрегнирующие реагенты и составы, повышающие термостойкость листового терморасширенного графита. Установлено, что увеличение термостойкости пропитанных образцов возрастает в ряду: хлорид кальция – метасиликат натрия – хлорид магния – кремнезоль, при этом повышение длительности пропитки с одного до двух часов не оказывает существенного влияния на термостойкость образцов. Наилучший результат (потеря массы образцов - 16,0%) получен при использовании в качестве пропитывающего реагента 10% раствора кремнезоля. При этом поверхность импрегнированных образцов терморасширенного графита после сушки отличается отсутствием трещин и вздутий. Выявлено термическое поведение импрегнирующих веществ.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Потапов, И.С.
Пойлов, В.З.
Черепанова, М.В.

Ноздрюхин, А.Д. Повышение термостойкости изделий из терморасшириннего графита. [Текст] / А. Д. Ноздрюхин, И. С. Потапов, В. З. Пойлов, М. В. Черепанова // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.8.- С.49-56

86.

Ноздрюхин, А.Д. Повышение термостойкости изделий из терморасшириннего графита. [Текст] / А. Д. Ноздрюхин, И. С. Потапов, В. З. Пойлов, М. В. Черепанова // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.8.- С.49-56


35
Н 78

Ноздрюхин, А. Д.
    Повышение термостойкости изделий из терморасшириннего графита. [Текст] / А. Д. Ноздрюхин, И. С. Потапов, В. З. Пойлов, М. В. Черепанова // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.8. - С. 49-56
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
терморасширенный графит -- дефекты на поверхности -- термостойкость -- пропитывание -- термообработка -- метасиликат натрия -- хлорид магния -- кремнезоль -- термический анализ -- токсичные выбросы
Аннотация: . Для решения указанной проблемы использована технология импрегнирования изделий из терморасширенного графита, выявлены импрегнирующие реагенты и составы, повышающие термостойкость листового терморасширенного графита. Установлено, что увеличение термостойкости пропитанных образцов возрастает в ряду: хлорид кальция – метасиликат натрия – хлорид магния – кремнезоль, при этом повышение длительности пропитки с одного до двух часов не оказывает существенного влияния на термостойкость образцов. Наилучший результат (потеря массы образцов - 16,0%) получен при использовании в качестве пропитывающего реагента 10% раствора кремнезоля. При этом поверхность импрегнированных образцов терморасширенного графита после сушки отличается отсутствием трещин и вздутий. Выявлено термическое поведение импрегнирующих веществ.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Потапов, И.С.
Пойлов, В.З.
Черепанова, М.В.

4
Т 86

Тұрғымбай, М.
    Особенности технологии возделывания различных скороспелости кукурузы в условиях Алматинской области [Текст] / М. Тұрғымбай, Р. Елназарқызы // Ізденіс - Поиск. - 2022. - №1. - С. 257-260.
ББК 4

Рубрики: Сельское хозяйства

Кл.слова (ненормированные):
Агротехнология кукурузы -- схема посева -- удобрение -- определение анализ на качество -- урожайность
Аннотация: Необходимо установить такие гибриды кукурузы, которые давали бы в условиях Северного Казахстана не только высокие урожаи вегетативной массы, используемой на зеленую подборку, но и для приготовления высококачественного силоса. В этом плане ассортимент отечественных и зарубежных гибридов кукурузы и разработка агроприемов ускоряющих их созревание и повышающих урожайность
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Елназарқызы, Р.

Тұрғымбай, М. Особенности технологии возделывания различных скороспелости кукурузы в условиях Алматинской области [Текст] / М. Тұрғымбай, Р. Елназарқызы // Ізденіс - Поиск. - 2022. - №1.- С.257-260.

87.

Тұрғымбай, М. Особенности технологии возделывания различных скороспелости кукурузы в условиях Алматинской области [Текст] / М. Тұрғымбай, Р. Елназарқызы // Ізденіс - Поиск. - 2022. - №1.- С.257-260.


4
Т 86

Тұрғымбай, М.
    Особенности технологии возделывания различных скороспелости кукурузы в условиях Алматинской области [Текст] / М. Тұрғымбай, Р. Елназарқызы // Ізденіс - Поиск. - 2022. - №1. - С. 257-260.
ББК 4

Рубрики: Сельское хозяйства

Кл.слова (ненормированные):
Агротехнология кукурузы -- схема посева -- удобрение -- определение анализ на качество -- урожайность
Аннотация: Необходимо установить такие гибриды кукурузы, которые давали бы в условиях Северного Казахстана не только высокие урожаи вегетативной массы, используемой на зеленую подборку, но и для приготовления высококачественного силоса. В этом плане ассортимент отечественных и зарубежных гибридов кукурузы и разработка агроприемов ускоряющих их созревание и повышающих урожайность
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Елназарқызы, Р.

22.3
Ф 15

Фаддеев, М. А.
    Исследование колебаний математического маятника. [Текст] / М. А. Фаддеев, Ю. В. Масленникова // Физика в школе. - 2024. - №4. - С. 21-28
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
развитие познавательного интереса -- исследовательская деятельность учащихся
Аннотация: В статье рассматриваются детальные эксперименты , позволяющие доказать изохронность колебаний нитяного маятника и независимость периода колебаний от массы груза, которые предлагается провести учащимся в рамках исследовательской деятельности.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Масленникова, Ю.В.

Фаддеев, М.А. Исследование колебаний математического маятника. [Текст] / М. А. Фаддеев, Ю. В. Масленникова // Физика в школе. - 2024. - №4.- С.21-28

88.

Фаддеев, М.А. Исследование колебаний математического маятника. [Текст] / М. А. Фаддеев, Ю. В. Масленникова // Физика в школе. - 2024. - №4.- С.21-28


22.3
Ф 15

Фаддеев, М. А.
    Исследование колебаний математического маятника. [Текст] / М. А. Фаддеев, Ю. В. Масленникова // Физика в школе. - 2024. - №4. - С. 21-28
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
развитие познавательного интереса -- исследовательская деятельность учащихся
Аннотация: В статье рассматриваются детальные эксперименты , позволяющие доказать изохронность колебаний нитяного маятника и независимость периода колебаний от массы груза, которые предлагается провести учащимся в рамках исследовательской деятельности.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Масленникова, Ю.В.

Страница 9, Результатов: 88

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц