Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 4, Результатов: 145

Отмеченные записи: 0

24
V19

Valishevskiy, K. A.
    Water-gas shift reaction over the polymetalic Fe-containing supported catalysts / K. A. Valishevskiy, S. S. Itkulova, Y. A. Boleubaev // Известия НАН РК=News of NAS RK. - 2019. - №4. - P. 12-18. - (Серия химии и технологии=Series of chemistry and technology sciences)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
реакция водяного сдвига -- fe-содержащий нанесенный катализатор -- водород -- оксиды углерода -- синтезированные катализаторы -- модифицированные добавки -- добавки -- переходные металлы
Аннотация: В данной работе была изучена реакция водяного сдвига на полиметаллических нанесенных на оксид алюминия железосодержащих катализаторах, модифицированных добавками переходных металлов. Было рассмотрено влияние температуры процесса и природы добавок (Со или Сu) на поведение железосодержащих катализаторов в процессе взаимодействия воды с оксидом углерода. Показано, что синтезированные катализаторы на основе железа, модифицированные добавками меди и кобальта, а также содержащие в качестве третьего компонента - переходной металл из 8-ой группы элементов, нанесенные на оксид алюминия, обладают высокой активностью и селективностью по водороду в реакции водяного сдвига. Определены оптимальные условия получения водорода путем реакции водяного сдвига на синтезированных катализаторах
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Itkulova, S.S.
Boleubaev, Y.A.

Valishevskiy, K.A. Water-gas shift reaction over the polymetalic Fe-containing supported catalysts [Текст] / K. A. Valishevskiy, S. S. Itkulova, Y. A. Boleubaev // Известия НАН РК=News of NAS RK. - 2019. - №4.- P.12-18

31.

Valishevskiy, K.A. Water-gas shift reaction over the polymetalic Fe-containing supported catalysts [Текст] / K. A. Valishevskiy, S. S. Itkulova, Y. A. Boleubaev // Известия НАН РК=News of NAS RK. - 2019. - №4.- P.12-18


24
V19

Valishevskiy, K. A.
    Water-gas shift reaction over the polymetalic Fe-containing supported catalysts / K. A. Valishevskiy, S. S. Itkulova, Y. A. Boleubaev // Известия НАН РК=News of NAS RK. - 2019. - №4. - P. 12-18. - (Серия химии и технологии=Series of chemistry and technology sciences)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
реакция водяного сдвига -- fe-содержащий нанесенный катализатор -- водород -- оксиды углерода -- синтезированные катализаторы -- модифицированные добавки -- добавки -- переходные металлы
Аннотация: В данной работе была изучена реакция водяного сдвига на полиметаллических нанесенных на оксид алюминия железосодержащих катализаторах, модифицированных добавками переходных металлов. Было рассмотрено влияние температуры процесса и природы добавок (Со или Сu) на поведение железосодержащих катализаторов в процессе взаимодействия воды с оксидом углерода. Показано, что синтезированные катализаторы на основе железа, модифицированные добавками меди и кобальта, а также содержащие в качестве третьего компонента - переходной металл из 8-ой группы элементов, нанесенные на оксид алюминия, обладают высокой активностью и селективностью по водороду в реакции водяного сдвига. Определены оптимальные условия получения водорода путем реакции водяного сдвига на синтезированных катализаторах
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Itkulova, S.S.
Boleubaev, Y.A.

34.43
S98


    Synthesis of carbon nanotubes by the CVD method on the surface of the hydrophobic shale ash / B. Т. Ermagambet [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5. - Р. 177-188. - (Серия геологии и технических наук=Series of geology and technical sciences)
ББК 34.43

Рубрики: Машиностроительные материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
УНТ -- катализатор -- пиролиз -- сланец -- зола -- сажа -- метод CVD -- Chemical Vapor Deposition -- углеродные нанотрубки -- месторождение Кендырлык
Аннотация: В работе представлена методика синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) методом CVD (Chemical Vapor Deposition) при разложении монооксида углерода при температуре пиролиза 800 °С. В качестве катализатора были использованы частицы кобальта, а в качестве носителя для катализатора применялась гидрофобная зола сланца (месторождения «Кендырлык») на основе супергидрофобной сажи. С использованием методов энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, электронной микроскопии и комбинационного рассеяния определен химический состав и изучена морфология поверхности исследуемых образцов. Установлено оптимальные условие для получения УНТ каталитическим способом, где время выдержки составил 120 мин при температуре пиролиза 8000 С. Выход углеродных нанотрубок на единицу массы катализатора составил 30 %.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Ermagambet, B. Т.
Kazankapova, М. K.
Borisenko, А. V.
Nauryzbaeva, А. Т.
Zhenisova, A. K.
Abylgazina, L. K.

Synthesis of carbon nanotubes by the CVD method on the surface of the hydrophobic shale ash [Текст] / B. Т. Ermagambet [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5.- Р.177-188

32.

Synthesis of carbon nanotubes by the CVD method on the surface of the hydrophobic shale ash [Текст] / B. Т. Ermagambet [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5.- Р.177-188


34.43
S98


    Synthesis of carbon nanotubes by the CVD method on the surface of the hydrophobic shale ash / B. Т. Ermagambet [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5. - Р. 177-188. - (Серия геологии и технических наук=Series of geology and technical sciences)
ББК 34.43

Рубрики: Машиностроительные материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
УНТ -- катализатор -- пиролиз -- сланец -- зола -- сажа -- метод CVD -- Chemical Vapor Deposition -- углеродные нанотрубки -- месторождение Кендырлык
Аннотация: В работе представлена методика синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) методом CVD (Chemical Vapor Deposition) при разложении монооксида углерода при температуре пиролиза 800 °С. В качестве катализатора были использованы частицы кобальта, а в качестве носителя для катализатора применялась гидрофобная зола сланца (месторождения «Кендырлык») на основе супергидрофобной сажи. С использованием методов энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, электронной микроскопии и комбинационного рассеяния определен химический состав и изучена морфология поверхности исследуемых образцов. Установлено оптимальные условие для получения УНТ каталитическим способом, где время выдержки составил 120 мин при температуре пиролиза 8000 С. Выход углеродных нанотрубок на единицу массы катализатора составил 30 %.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Ermagambet, B. Т.
Kazankapova, М. K.
Borisenko, А. V.
Nauryzbaeva, А. Т.
Zhenisova, A. K.
Abylgazina, L. K.

20.1
T44


    The opportunities to use consortium of higher aquatic plants and microalgae in the treatment of polluted aquatic ecosystems [Текст] / N. R. Akmukhanova [et al.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби=Journal оf Al-Farabi Kazakh national university. - Almaty, 2018. - №3(56). - Р. 4-11. - ( Серия экологическая=Series of ecology)
ББК 20.1

Рубрики: Охрана окружающей среды

Кл.слова (ненормированные):
высшaя воднaя рaстительность -- микроводросли -- консорциум -- биоремедиaция -- экологические исследования -- биоремедиaция -- высшие водные растения -- микроорганизмы -- биоремедиaция -- доочистка водоемов -- микроводоросли -- сточные воды
Аннотация: Одним из приоритетных нaпрaвлений современных экологических исследовaний является рaзрaботкa теоретических и прaктических aспектов биоремедиaции водоемов, основaннaя нa использовaнии природных мехaнизмов сaмоочищения и сaмовосстaновления водоемов, действие которых связaно с деятельностью высших водных рaстений (ВВР) и микрооргaнизмов, принaдлежaщих к рaзличным видaм циaнобaктерий и микроводорослей. Прaктическaя знaчимость этих объектов для биоремедиaции и доочистки водоемов определяется уникaльностью их метaболических способностей (фотосинтез, дыхaние, рaзнообрaзие источников углеродa, способность усвaивaть aтмосферный aзот и т.д.), высокой кумулятивной и деструктивной способностью в отношении тяжелых метaллов и в отношении тaких оргaнических зaгрязнителей, кaк нефть, нефтепродукты, фенолы и т. п. Целью исследовaний являлось изучение процессaочистки сточных вод от тяжелых метaллов с помощью консорциумa ВВР и микроводорослей в условиях промышленных сточных вод. Покaзaно, что использовaние консорциумa ВВР и микроводорослей в очистке сточной воды весьмa эффективно по срaвнению с использовaнием их в процессaх очистки в монокультуре. Устaновлено, что использовaние консорциумa ВВР и микроводорослей улучшaло покaзaтели кaчествa воды, a эффект очистки от зaгрязнителей по некоторым покaзaтелям состaвил более 95-100 %.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Akmukhanova, N.R.
Kokocinski, M.
Bauyenova, M.O.
Bolatkhan, K.
Sadvakassova, A.K.
Zayadan, B.K.

The opportunities to use consortium of higher aquatic plants and microalgae in the treatment of polluted aquatic ecosystems [Текст] / N. R. Akmukhanova [et al.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби=Journal оf Al-Farabi Kazakh national university. - Almaty, 2018. №3(56).- Р.4-11

33.

The opportunities to use consortium of higher aquatic plants and microalgae in the treatment of polluted aquatic ecosystems [Текст] / N. R. Akmukhanova [et al.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби=Journal оf Al-Farabi Kazakh national university. - Almaty, 2018. №3(56).- Р.4-11


20.1
T44


    The opportunities to use consortium of higher aquatic plants and microalgae in the treatment of polluted aquatic ecosystems [Текст] / N. R. Akmukhanova [et al.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби=Journal оf Al-Farabi Kazakh national university. - Almaty, 2018. - №3(56). - Р. 4-11. - ( Серия экологическая=Series of ecology)
ББК 20.1

Рубрики: Охрана окружающей среды

Кл.слова (ненормированные):
высшaя воднaя рaстительность -- микроводросли -- консорциум -- биоремедиaция -- экологические исследования -- биоремедиaция -- высшие водные растения -- микроорганизмы -- биоремедиaция -- доочистка водоемов -- микроводоросли -- сточные воды
Аннотация: Одним из приоритетных нaпрaвлений современных экологических исследовaний является рaзрaботкa теоретических и прaктических aспектов биоремедиaции водоемов, основaннaя нa использовaнии природных мехaнизмов сaмоочищения и сaмовосстaновления водоемов, действие которых связaно с деятельностью высших водных рaстений (ВВР) и микрооргaнизмов, принaдлежaщих к рaзличным видaм циaнобaктерий и микроводорослей. Прaктическaя знaчимость этих объектов для биоремедиaции и доочистки водоемов определяется уникaльностью их метaболических способностей (фотосинтез, дыхaние, рaзнообрaзие источников углеродa, способность усвaивaть aтмосферный aзот и т.д.), высокой кумулятивной и деструктивной способностью в отношении тяжелых метaллов и в отношении тaких оргaнических зaгрязнителей, кaк нефть, нефтепродукты, фенолы и т. п. Целью исследовaний являлось изучение процессaочистки сточных вод от тяжелых метaллов с помощью консорциумa ВВР и микроводорослей в условиях промышленных сточных вод. Покaзaно, что использовaние консорциумa ВВР и микроводорослей в очистке сточной воды весьмa эффективно по срaвнению с использовaнием их в процессaх очистки в монокультуре. Устaновлено, что использовaние консорциумa ВВР и микроводорослей улучшaло покaзaтели кaчествa воды, a эффект очистки от зaгрязнителей по некоторым покaзaтелям состaвил более 95-100 %.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Akmukhanova, N.R.
Kokocinski, M.
Bauyenova, M.O.
Bolatkhan, K.
Sadvakassova, A.K.
Zayadan, B.K.

32
В 58


    Влияние технологических параметров получения углеродных пленочных наноструктур [Текст] / И. А. Цыганов [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64). - С. 25-31. - ( Серия физическая)
ББК 32

Рубрики: Радиоэлектроника

Кл.слова (ненормированные):
углеродные пленочные наноструктуры -- наноалмазы -- магнетронное распыление -- рамановская спектроскопия -- сканирующая электронная микроскопия -- технологические параметры -- полупроводниковые подложки -- смесь газов -- температурные закономерности -- наноматериалы
Аннотация: Рассмотрено влияние технологических параметров пленочных углеродных наноструктур, полученных на металлических и полупроводниковых подложках методом магнетронного ионноплазменного распыления. Приведены результаты по влиянию смеси газов Ar+H2 и Ar+CH4 на структуру пленок, которые были исследованы с использованием сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. По данным спектров КР, представленным в статье, описаны особенности структур, полученных образцов, которые сильно отличаются в зависимости от использованной смеси газов. Из результатов микрофотографий СЭМ оценено распределение и средние размеры обнаруженных наноразмерных углеродных фрагментов. Проанализированные данные отражают свойства углеродных пленочных наноструктур в зависимости от технологических параметров и условий подготовки мишеней. Выявлены температурные закономерности и зависимость используемой смеси рабочего газа.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Цыганов, И.А.
Гусейнов, Н.Р.
Кожантаева, А.С.
Узакбаева, Н.Н.
Шадиярбекова, А.Н.
Ерболаев, А.А.
Исаев, А.С.
Жумагулов, М.М.
Толеуханова, А.К.

Влияние технологических параметров получения углеродных пленочных наноструктур [Текст] / И. А. Цыганов [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64).- С.25-31

34.

Влияние технологических параметров получения углеродных пленочных наноструктур [Текст] / И. А. Цыганов [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64).- С.25-31


32
В 58


    Влияние технологических параметров получения углеродных пленочных наноструктур [Текст] / И. А. Цыганов [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64). - С. 25-31. - ( Серия физическая)
ББК 32

Рубрики: Радиоэлектроника

Кл.слова (ненормированные):
углеродные пленочные наноструктуры -- наноалмазы -- магнетронное распыление -- рамановская спектроскопия -- сканирующая электронная микроскопия -- технологические параметры -- полупроводниковые подложки -- смесь газов -- температурные закономерности -- наноматериалы
Аннотация: Рассмотрено влияние технологических параметров пленочных углеродных наноструктур, полученных на металлических и полупроводниковых подложках методом магнетронного ионноплазменного распыления. Приведены результаты по влиянию смеси газов Ar+H2 и Ar+CH4 на структуру пленок, которые были исследованы с использованием сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. По данным спектров КР, представленным в статье, описаны особенности структур, полученных образцов, которые сильно отличаются в зависимости от использованной смеси газов. Из результатов микрофотографий СЭМ оценено распределение и средние размеры обнаруженных наноразмерных углеродных фрагментов. Проанализированные данные отражают свойства углеродных пленочных наноструктур в зависимости от технологических параметров и условий подготовки мишеней. Выявлены температурные закономерности и зависимость используемой смеси рабочего газа.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Цыганов, И.А.
Гусейнов, Н.Р.
Кожантаева, А.С.
Узакбаева, Н.Н.
Шадиярбекова, А.Н.
Ерболаев, А.А.
Исаев, А.С.
Жумагулов, М.М.
Толеуханова, А.К.

24
М 55


    Механизм термохимического превращения отхода переработки пшеницы в процессе термической обработки [Текст] / Х. С. Тасибеков [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №2(89). - С. 28-35. - (Серия химическая)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
отходы переработки -- пшеничное зерно -- углеродный материал -- термическая деструкция -- физико-химические методы -- Южно-Казахстанская область -- карбонизация -- дифференциальная сканирующая калориметрия -- углерод -- удельная -- адсорбционная емкость -- термическая обработка -- свободные радикалы
Аннотация: Исследована термическая деструкция отходов переработки пшеничного зерна из Алматинской и Южно-Казахстанской областей. Cсформированы структуры получаемых продуктов в зависимости от температуры проведения процесса карбонизации и изучены основные физико-химические характеристики получаемого углеродного материала на основе отхода переработки пшеничного зерна (ОППЗ) с использованием термогравиметрическогоанализа, дифференциальной сканирующей калориметрии, ИК-спектроскопии и ЭПР-спектроскопии. Анализ элементного состава изученных образцов сорбционного материала показал, что в составе полученного углеродного материала содержание углерода составляет 75,08-76,12%, что в свою очередь может обуславливать достаточно высокую степень сорбционной способности данного материала, а также его механической прочности. Полученные углеродные материалы на основе ОППЗ модифицировали нитратом аммония (NH4NO3) для улучшения его физико-химических характеристик, таких как: удельная поверхность, пористость и адсорбционная емкость по йоду. Показано, что структурные преобразования отхода переработки пшеничного зерна (отрубь) в процессе термической обработки независимо от температуры (в изучаемом интервале) протекают через стадию образования свободных радикалов. Концентрация образующихся при этом свободных радикалов, а также состав графитоподобной компоненты получаемых продуктов определяются температурными показателями процесса.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Тасибеков, Х.С.
Кишибаев, К.К.
Бекишев, Ж.Ж.
Токпаев, Р.Р.
Исмаилова, А.Г.
Нечипуренко, С.В.
Ефремов, С.А.
Наурызбаев, М.К.

Механизм термохимического превращения отхода переработки пшеницы в процессе термической обработки [Текст] / Х. С. Тасибеков [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №2(89).- С.28-35

35.

Механизм термохимического превращения отхода переработки пшеницы в процессе термической обработки [Текст] / Х. С. Тасибеков [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №2(89).- С.28-35


24
М 55


    Механизм термохимического превращения отхода переработки пшеницы в процессе термической обработки [Текст] / Х. С. Тасибеков [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №2(89). - С. 28-35. - (Серия химическая)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
отходы переработки -- пшеничное зерно -- углеродный материал -- термическая деструкция -- физико-химические методы -- Южно-Казахстанская область -- карбонизация -- дифференциальная сканирующая калориметрия -- углерод -- удельная -- адсорбционная емкость -- термическая обработка -- свободные радикалы
Аннотация: Исследована термическая деструкция отходов переработки пшеничного зерна из Алматинской и Южно-Казахстанской областей. Cсформированы структуры получаемых продуктов в зависимости от температуры проведения процесса карбонизации и изучены основные физико-химические характеристики получаемого углеродного материала на основе отхода переработки пшеничного зерна (ОППЗ) с использованием термогравиметрическогоанализа, дифференциальной сканирующей калориметрии, ИК-спектроскопии и ЭПР-спектроскопии. Анализ элементного состава изученных образцов сорбционного материала показал, что в составе полученного углеродного материала содержание углерода составляет 75,08-76,12%, что в свою очередь может обуславливать достаточно высокую степень сорбционной способности данного материала, а также его механической прочности. Полученные углеродные материалы на основе ОППЗ модифицировали нитратом аммония (NH4NO3) для улучшения его физико-химических характеристик, таких как: удельная поверхность, пористость и адсорбционная емкость по йоду. Показано, что структурные преобразования отхода переработки пшеничного зерна (отрубь) в процессе термической обработки независимо от температуры (в изучаемом интервале) протекают через стадию образования свободных радикалов. Концентрация образующихся при этом свободных радикалов, а также состав графитоподобной компоненты получаемых продуктов определяются температурными показателями процесса.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Тасибеков, Х.С.
Кишибаев, К.К.
Бекишев, Ж.Ж.
Токпаев, Р.Р.
Исмаилова, А.Г.
Нечипуренко, С.В.
Ефремов, С.А.
Наурызбаев, М.К.

40.64
С 34

Сидорчук, А. Ю.
    Намытые почвы и эмиссия углекислого газа в бассейне р. Дон [Текст] / А. Ю. Сидорчук // Вестник Московского университета. - Москва, 2018. - №4. - С. 21-28. - (Серия 5, География)
ББК 40.64

Рубрики: Эрозия почв и борьба с ней

Кл.слова (ненормированные):
период интенсивного землепользования -- period of intensive land use -- эрозия почв -- soil erosion -- стратоземы -- минерализация органического углерода -- organic carbon mineralization -- stratozems -- староземы -- намытые почвы -- микробное дыхание -- землепользование -- эрозионно-аккумулятивных процессов
Аннотация: Предложен алгоритм расчета количества почвенного материала, смытого с пашни за период интенсивного землепользования (за последние 300 лет) в результате антропогенной ускоренной эрозии, связанного с этим смывом накопления органического углерода в переотложенном материале и современного потока углекислого газа из этого пула углерода. Расчеты базируются на данных о современной интенсивности эрозии в речном бассейне и содержании органического вещества в почвах, приведенных к периоду интенсивного землепользования с помощью зависящих от времени поправок к факторам эрозии (изменению климата, состоянию почв и землепользования).
Держатели документа:
ЗКГУ

Сидорчук, А.Ю. Намытые почвы и эмиссия углекислого газа в бассейне р. Дон [Текст] / А. Ю. Сидорчук // Вестник Московского университета. - Москва, 2018. - №4.- С.21-28

36.

Сидорчук, А.Ю. Намытые почвы и эмиссия углекислого газа в бассейне р. Дон [Текст] / А. Ю. Сидорчук // Вестник Московского университета. - Москва, 2018. - №4.- С.21-28


40.64
С 34

Сидорчук, А. Ю.
    Намытые почвы и эмиссия углекислого газа в бассейне р. Дон [Текст] / А. Ю. Сидорчук // Вестник Московского университета. - Москва, 2018. - №4. - С. 21-28. - (Серия 5, География)
ББК 40.64

Рубрики: Эрозия почв и борьба с ней

Кл.слова (ненормированные):
период интенсивного землепользования -- period of intensive land use -- эрозия почв -- soil erosion -- стратоземы -- минерализация органического углерода -- organic carbon mineralization -- stratozems -- староземы -- намытые почвы -- микробное дыхание -- землепользование -- эрозионно-аккумулятивных процессов
Аннотация: Предложен алгоритм расчета количества почвенного материала, смытого с пашни за период интенсивного землепользования (за последние 300 лет) в результате антропогенной ускоренной эрозии, связанного с этим смывом накопления органического углерода в переотложенном материале и современного потока углекислого газа из этого пула углерода. Расчеты базируются на данных о современной интенсивности эрозии в речном бассейне и содержании органического вещества в почвах, приведенных к периоду интенсивного землепользования с помощью зависящих от времени поправок к факторам эрозии (изменению климата, состоянию почв и землепользования).
Держатели документа:
ЗКГУ

28.58
С 92

Суховеева, О. Э
    Верификация модели DNDC для оценки углеродного и азотного обмена в пахотных почвах нечерноземья [Текст] / О.Э Суховеева // Известия российской академии наук. - Москва. 2018. - №4. - С. 89-95
ББК 28.58

Рубрики: Экология и география растений. Охрана растений

Кл.слова (ненормированные):
модель DNDC -- верификация модели -- биогеохимические циклы азота и углерода -- парниковые газы -- углекислый газ -- метан -- закись азота -- агроэкосистемы
Аннотация: Проведена апробация модели DNDC (DeNitrification-DeComposition) с целью оценки возможности ее использования для анализа углеродного и азотного обмена и динамики парниковых газов в агроэкосистемах пахотных почв Центрального района Нечерноземной зоны России. Верификация модели на основе литературных данных показала, что для нечерноземных пахотных почв DNDC, как правило, не завышает значения компонентов биогеохимического цикла углерода, в том числе эмиссию диоксида углерода. Несоответствие моделируемых и полевых опытных данных отмечено для выноса культурами и вымывания азота при внесении удобрений. Представлена методика верификации на основе расчета содержания углерода в растительной биомассе. DNDC в наибольшей степени подходит для работы с яровыми зерновыми культурами, хотя вегетативную биомассу она чаще занижает по сравнению с расчетной.
Держатели документа:
ЗКГУ

Суховеева, О.Э Верификация модели DNDC для оценки углеродного и азотного обмена в пахотных почвах нечерноземья [Текст] / О.Э Суховеева // Известия российской академии наук. - Москва. 2018. - №4.- С.89-95

37.

Суховеева, О.Э Верификация модели DNDC для оценки углеродного и азотного обмена в пахотных почвах нечерноземья [Текст] / О.Э Суховеева // Известия российской академии наук. - Москва. 2018. - №4.- С.89-95


28.58
С 92

Суховеева, О. Э
    Верификация модели DNDC для оценки углеродного и азотного обмена в пахотных почвах нечерноземья [Текст] / О.Э Суховеева // Известия российской академии наук. - Москва. 2018. - №4. - С. 89-95
ББК 28.58

Рубрики: Экология и география растений. Охрана растений

Кл.слова (ненормированные):
модель DNDC -- верификация модели -- биогеохимические циклы азота и углерода -- парниковые газы -- углекислый газ -- метан -- закись азота -- агроэкосистемы
Аннотация: Проведена апробация модели DNDC (DeNitrification-DeComposition) с целью оценки возможности ее использования для анализа углеродного и азотного обмена и динамики парниковых газов в агроэкосистемах пахотных почв Центрального района Нечерноземной зоны России. Верификация модели на основе литературных данных показала, что для нечерноземных пахотных почв DNDC, как правило, не завышает значения компонентов биогеохимического цикла углерода, в том числе эмиссию диоксида углерода. Несоответствие моделируемых и полевых опытных данных отмечено для выноса культурами и вымывания азота при внесении удобрений. Представлена методика верификации на основе расчета содержания углерода в растительной биомассе. DNDC в наибольшей степени подходит для работы с яровыми зерновыми культурами, хотя вегетативную биомассу она чаще занижает по сравнению с расчетной.
Держатели документа:
ЗКГУ

24.57
Э 45


    Электрофизические свойства растворов сульфата цинка в присутствии водных дисперсий многослойных углеродных нанотрубок [Текст] / Е. С. Вавилов [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12. - С. 115-121. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.57

Рубрики: Электрохимия

Кл.слова (ненормированные):
сульфат цинка -- многослойные углеродные нанотрубки -- импедансная спектроскопия -- растровая электронная микроскопия -- морфология -- Метод пиролиза углеводородов -- электронная микроскопия -- углеродные наноматериалы -- метод импедансной спектроскопии -- цинковый электролит -- электрофизические свойства
Аннотация: Методом пиролиза углеводородов при избыточном давлении аргона в реакционной системе получены многослойные углеродные нанотрубки. С помощью растровой электронной микроскопии исследована морфология синтезированных материалов. Полученные нанотрубки подвергали модификации, для чего их обрабатывали растворами различных реагентов: гидроксида натрия (10 масс. %), азотной (40 масс. %) и хлорной кислот (40 масс. %), а также хлороформом. Образец помещали в раствор реагента объемом 10 мл и выдерживали в течение 24 ч. Электрофизические исследования дисперсий многослойных углеродных нанотрубок с добавками сульфата цинка проводили с помощью импедансметра Z - 1500J в диапазоне частот 10 Гц - 2 МГц. Обнаружено влияние углеродных наноматериалов на электрофизические свойства цинкового электролита. Исследовано изменение удельной электрической проводимости растворов сульфата цинка при добавлении многослойных углеродных нанотрубок с различной морфологией и модификацией поверхности. При помощи метода импедансной спектроскопии изучены электрофизические свойства цинкового электролита с добавками углеродных нанотрубок при различной концентрации компонентов и pH среды, полученного по оригинальной методике.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Вавилов, Е.С.
Бирюков, А.И.
Ковалев, И.Н.
Толчев, А.В.

Электрофизические свойства растворов сульфата цинка в присутствии водных дисперсий многослойных углеродных нанотрубок [Текст] / Е. С. Вавилов [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12.- С.115-121

38.

Электрофизические свойства растворов сульфата цинка в присутствии водных дисперсий многослойных углеродных нанотрубок [Текст] / Е. С. Вавилов [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12.- С.115-121


24.57
Э 45


    Электрофизические свойства растворов сульфата цинка в присутствии водных дисперсий многослойных углеродных нанотрубок [Текст] / Е. С. Вавилов [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12. - С. 115-121. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.57

Рубрики: Электрохимия

Кл.слова (ненормированные):
сульфат цинка -- многослойные углеродные нанотрубки -- импедансная спектроскопия -- растровая электронная микроскопия -- морфология -- Метод пиролиза углеводородов -- электронная микроскопия -- углеродные наноматериалы -- метод импедансной спектроскопии -- цинковый электролит -- электрофизические свойства
Аннотация: Методом пиролиза углеводородов при избыточном давлении аргона в реакционной системе получены многослойные углеродные нанотрубки. С помощью растровой электронной микроскопии исследована морфология синтезированных материалов. Полученные нанотрубки подвергали модификации, для чего их обрабатывали растворами различных реагентов: гидроксида натрия (10 масс. %), азотной (40 масс. %) и хлорной кислот (40 масс. %), а также хлороформом. Образец помещали в раствор реагента объемом 10 мл и выдерживали в течение 24 ч. Электрофизические исследования дисперсий многослойных углеродных нанотрубок с добавками сульфата цинка проводили с помощью импедансметра Z - 1500J в диапазоне частот 10 Гц - 2 МГц. Обнаружено влияние углеродных наноматериалов на электрофизические свойства цинкового электролита. Исследовано изменение удельной электрической проводимости растворов сульфата цинка при добавлении многослойных углеродных нанотрубок с различной морфологией и модификацией поверхности. При помощи метода импедансной спектроскопии изучены электрофизические свойства цинкового электролита с добавками углеродных нанотрубок при различной концентрации компонентов и pH среды, полученного по оригинальной методике.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Вавилов, Е.С.
Бирюков, А.И.
Ковалев, И.Н.
Толчев, А.В.

24.12
Л 50

Леснов, А. Е.
    Экстракция перхлоратов цинка и свинца диантипирилметанами и арил-ди-(1-гексид-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил) метанами [Текст] / А. Е. Леснов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(3). - С. 15-21
ББК 24.12

Рубрики: Химические элементы и их соединения

Кл.слова (ненормированные):
экстракционная способность -- производные диантипирилметана -- производные дипиразолонилметана -- химия -- экстракция перхлоратов -- цинк -- свинец -- метан -- ион
Аннотация: Изучена экстракционная способность производных диантипирилметана и арил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метанов на примере экстракции перхлоратов цинка и свинца в хлороформ и дихлорэтан. Цинк и свинец извлекаются из растворов с рН 4,8 и 5,8, соответственно, в виде комплекса состава [ML2](ClO4)2, где М = Zn2+; Pb2+, L –молекула реагента. Рассчитаны эффективные константы экстракции. Максимальной экстракционной способностью обладает диантипирилметан. Заместители у метиленового атома ухудшают экстракционные свойства. В случае производных фенилдиантипирилметана наблюдается корреляция между значениями констант экстракции и σ константами Гаммета заместителей в фенильном радикале. Уменьшение экстракционной способности производных диантипирилметана при введении заместителей к метиленовому атому углерода объясняется стерическими факторами. По данным квантовохимического расчета комплекс цинка с диантипирилметаном имеет тетраэдрическое строение, а в случае замещенных реагентов, менее характерное для атомов цинка –плоское. Производные диантипирилметана проявляют максимальную экстракционную способность в растворах дихлорэтана. Для реагентов второй группы наблюдается корреляция между значениями эффективных констант экстракции цинка и свинца со значени-ями σ констант Гаммета заместителей в фенильном радикале. Лучшим разбавителем является хлороформ. В отличие от производных диантипирилметана,которые лучше экстрагируют свинец, производные фенил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)ме-танапоказали большую экстракционную способность по отношению к ионам цинка. Замена в первом положении пиразольного кольца алифатического гексильного заместителя на более электроотрицательные заместители –фенил-или 2-пиридил-, привела к ухуд-шению экстракционной способности. Извлечение ионов цинка и свинца фенил-ди-(5-гид-рокси-3-метил-1-фенил-4-пиразолил)метаном и фенил-ди-(5-гидрокси-3-метил-1-(2-пи-ридил)-4-пиразолил)метаном практически отсутствует.
Держатели документа:
ЗКГУ

Леснов, А.Е. Экстракция перхлоратов цинка и свинца диантипирилметанами и арил-ди-(1-гексид-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил) метанами [Текст] / А. Е. Леснов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(3).- С.15-21

39.

Леснов, А.Е. Экстракция перхлоратов цинка и свинца диантипирилметанами и арил-ди-(1-гексид-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил) метанами [Текст] / А. Е. Леснов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(3).- С.15-21


24.12
Л 50

Леснов, А. Е.
    Экстракция перхлоратов цинка и свинца диантипирилметанами и арил-ди-(1-гексид-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил) метанами [Текст] / А. Е. Леснов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(3). - С. 15-21
ББК 24.12

Рубрики: Химические элементы и их соединения

Кл.слова (ненормированные):
экстракционная способность -- производные диантипирилметана -- производные дипиразолонилметана -- химия -- экстракция перхлоратов -- цинк -- свинец -- метан -- ион
Аннотация: Изучена экстракционная способность производных диантипирилметана и арил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метанов на примере экстракции перхлоратов цинка и свинца в хлороформ и дихлорэтан. Цинк и свинец извлекаются из растворов с рН 4,8 и 5,8, соответственно, в виде комплекса состава [ML2](ClO4)2, где М = Zn2+; Pb2+, L –молекула реагента. Рассчитаны эффективные константы экстракции. Максимальной экстракционной способностью обладает диантипирилметан. Заместители у метиленового атома ухудшают экстракционные свойства. В случае производных фенилдиантипирилметана наблюдается корреляция между значениями констант экстракции и σ константами Гаммета заместителей в фенильном радикале. Уменьшение экстракционной способности производных диантипирилметана при введении заместителей к метиленовому атому углерода объясняется стерическими факторами. По данным квантовохимического расчета комплекс цинка с диантипирилметаном имеет тетраэдрическое строение, а в случае замещенных реагентов, менее характерное для атомов цинка –плоское. Производные диантипирилметана проявляют максимальную экстракционную способность в растворах дихлорэтана. Для реагентов второй группы наблюдается корреляция между значениями эффективных констант экстракции цинка и свинца со значени-ями σ констант Гаммета заместителей в фенильном радикале. Лучшим разбавителем является хлороформ. В отличие от производных диантипирилметана,которые лучше экстрагируют свинец, производные фенил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)ме-танапоказали большую экстракционную способность по отношению к ионам цинка. Замена в первом положении пиразольного кольца алифатического гексильного заместителя на более электроотрицательные заместители –фенил-или 2-пиридил-, привела к ухуд-шению экстракционной способности. Извлечение ионов цинка и свинца фенил-ди-(5-гид-рокси-3-метил-1-фенил-4-пиразолил)метаном и фенил-ди-(5-гидрокси-3-метил-1-(2-пи-ридил)-4-пиразолил)метаном практически отсутствует.
Держатели документа:
ЗКГУ

24.7
А 64


    Анализ температурной зависимости каталитической способности углеродных нанотрубок при сшивании эпоксиполимеров в рамках фрактального анализа [Текст] / Л.Б. Атлуханова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(3). - С. 64-69
ББК 24.7

Рубрики: Химия высокомолекулярных соединений

Кл.слова (ненормированные):
эпоксиполимер -- углеродные нанотрубки -- микрогель -- поверхность -- структура -- каталитическая способность -- химия -- температурная зависимость -- фрактальный анализ
Аннотация: Предложена структурная (фрактальная) модель, описывающая зависимость каталитической способности углеродных нанотрубок в процессе сшивания эпоксиполимеров. Повышение температуры сшивания эпоксиполимеров приводит к росту константы скорости реакции как для исходных эпоксиполимеров, так и для систем эпоксиполимер / углеродные нанотрубки, но для последних этот эффект выражен гораздо сильнее. Это означает существование каталитического эффекта углеродных нанотрубок, который усиливается по мере повышения температуры при их постоянной концентрации. Было обнаружено, что константа скорости катализа второго порядка пропорциональна разности констант скоростей реакции сшивания системы эпоксиполимер / углеродные нанотрубки и исходного эпоксиполимера. Это обстоятельство предполагает, что каталитическая способность углеродных нанотрубок в процессе сшивания связана с их структурой и конкретно – со структурой поверхности агрегатов этого нанонаполнителя. Снижение фрактальной размерности этой поверхности приводит к увеличению катализирующей способности углеродных нанотрубок. Указанная способность является также функцией структуры продукта реакции – микрогеля, т.е. сшитого макромолекулярного клубка эпоксиполимера. Повышение фрактальной размерности микрогеля определяет увеличение константы скорости катализа. Это означает, что эффективность катализа отверждения эпоксиполимеров углеродными нанотрубками контролируется разностью фрактальныхразмерностей микрогелей рассматриваемых систем. Рассмотрен критерий прекращения каталитического действия углеродных нанотрубок в рамках предложенной модели – этот эффект реализуется при равенстве фрактальных размерностей микрогелей обеих рассматриваемых систем. Существует предельная температура отверждения, при которой катализирующее действие углеродных нанотрубок прекращается. Дальнейшее повышение указанной температуры может привести к автозамедлению реакции сшивания. Следовательно, каталитическая способность углеродных нанотрубок определяется двумя структурными факторами: структурой поверхности катализатора (углеродных нанотрубок) и структурой формирующегося в процессе сшивания микрогеля эпоксиполимера.
Доп.точки доступа:
Атлуханова, Л.Б.
Козлов, Г.В.
Румянцев, Е.В.
Долбин, И.В.

Анализ температурной зависимости каталитической способности углеродных нанотрубок при сшивании эпоксиполимеров в рамках фрактального анализа [Текст] / Л.Б. Атлуханова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(3).- С.64-69

40.

Анализ температурной зависимости каталитической способности углеродных нанотрубок при сшивании эпоксиполимеров в рамках фрактального анализа [Текст] / Л.Б. Атлуханова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(3).- С.64-69


24.7
А 64


    Анализ температурной зависимости каталитической способности углеродных нанотрубок при сшивании эпоксиполимеров в рамках фрактального анализа [Текст] / Л.Б. Атлуханова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(3). - С. 64-69
ББК 24.7

Рубрики: Химия высокомолекулярных соединений

Кл.слова (ненормированные):
эпоксиполимер -- углеродные нанотрубки -- микрогель -- поверхность -- структура -- каталитическая способность -- химия -- температурная зависимость -- фрактальный анализ
Аннотация: Предложена структурная (фрактальная) модель, описывающая зависимость каталитической способности углеродных нанотрубок в процессе сшивания эпоксиполимеров. Повышение температуры сшивания эпоксиполимеров приводит к росту константы скорости реакции как для исходных эпоксиполимеров, так и для систем эпоксиполимер / углеродные нанотрубки, но для последних этот эффект выражен гораздо сильнее. Это означает существование каталитического эффекта углеродных нанотрубок, который усиливается по мере повышения температуры при их постоянной концентрации. Было обнаружено, что константа скорости катализа второго порядка пропорциональна разности констант скоростей реакции сшивания системы эпоксиполимер / углеродные нанотрубки и исходного эпоксиполимера. Это обстоятельство предполагает, что каталитическая способность углеродных нанотрубок в процессе сшивания связана с их структурой и конкретно – со структурой поверхности агрегатов этого нанонаполнителя. Снижение фрактальной размерности этой поверхности приводит к увеличению катализирующей способности углеродных нанотрубок. Указанная способность является также функцией структуры продукта реакции – микрогеля, т.е. сшитого макромолекулярного клубка эпоксиполимера. Повышение фрактальной размерности микрогеля определяет увеличение константы скорости катализа. Это означает, что эффективность катализа отверждения эпоксиполимеров углеродными нанотрубками контролируется разностью фрактальныхразмерностей микрогелей рассматриваемых систем. Рассмотрен критерий прекращения каталитического действия углеродных нанотрубок в рамках предложенной модели – этот эффект реализуется при равенстве фрактальных размерностей микрогелей обеих рассматриваемых систем. Существует предельная температура отверждения, при которой катализирующее действие углеродных нанотрубок прекращается. Дальнейшее повышение указанной температуры может привести к автозамедлению реакции сшивания. Следовательно, каталитическая способность углеродных нанотрубок определяется двумя структурными факторами: структурой поверхности катализатора (углеродных нанотрубок) и структурой формирующегося в процессе сшивания микрогеля эпоксиполимера.
Доп.точки доступа:
Атлуханова, Л.Б.
Козлов, Г.В.
Румянцев, Е.В.
Долбин, И.В.

Страница 4, Результатов: 145

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц