База данных: Статьи
Страница 1, Результатов: 3
Отмеченные записи: 0
1.

Подробнее
24.5
Т 35
Термокинетические исследования формирования углеродной матрицы - прекурсора для реактивной инфильтрации расплавом [Текст] / М. А. Хасков [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(11). - С. 31-37
ББК 24.5
Рубрики: Физическая химия. Химическая физика
Кл.слова (ненормированные):
реактивная инфильтрация расплавом -- углеродная матрица – прекурсор -- фенолформальдегидные смолы -- развитая пористая структура -- микрофазовое разделение индуцируемое полимеризацией -- термический анализ -- термокинетика -- химия
Аннотация: Методами термического анализа и термокинетики исследовано формирование углеродной матрицы прекурсора для реактивной инфильтрации расплавом. Показано, что органическая порообразующая добавка (этиленгликоль) замедляет экзотермическую реакцию отверждения фенолформальдегидной смолы, тогда как добавление катализатора (толуолсульфохлорида) позволяет провести процессы гелеобразования полимерной матрицы до начала выделения низкомолекулярных продуктов. Установлено, что гелеобразование происходит без существенной потери массы исходной композиции, при этом исчезает экзотермический эффект отверждения, наблюдаемый в диапазоне температур от 50 до 100 °С. Время гелеобразования в системе, которое при 60 °С составило 47 мин, было выбрано как необходимое время структурообразования, обусловленное микрофазовым разделением, индуцируемым полимеризацией. Доотверждение термореактивной матрицы при температуре 180 °С в течение 3 ч сопровождается удалением около 67 мас.% порообразующей добавки и уменьшением плотности на 32 %. Пиролиз отверждённой композиции сопровождается как потерей массы, так и химической усадкой, причём максимальная скорость потери массы наблюдается при температурах на 20-40 °С выше, чем для максимальной скорости усадки. Наблюдаемые закономерности приводят к пошаговому изменению плотности с её локальным увеличением вследствие превалирования процессов, сопровождающихся усадкой, и уменьшением вследствие превалирования потери массы. Процессы пиролиза матрицы с порообразователем приводят к получению материала с плотностью на 2-5 % выше, чем плотность исходной композиции. Использование метода термокинетики позволило предложить режим отверждения, минимизирующий локальное уменьшение плотности, что может быть использовано для получения образцов с требуемым распределением объема пор по радиусам. На основании полученных данных сделано предположение о том, что для получения из исследуемой композиции матрицы с развитой системой пор необходимо использовать армирующий каркас, не подверженный усадке в исследованном температурном диапазоне, но обладающий адгезией к продуктам пиролиза.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Хасков, М.А.
Шестаков, А.М.
Синяков, С.Д.
Сорокин, О.Ю.
Гуляев, А.И.
Зеленина, И.В.
Т 35
Термокинетические исследования формирования углеродной матрицы - прекурсора для реактивной инфильтрации расплавом [Текст] / М. А. Хасков [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(11). - С. 31-37
Рубрики: Физическая химия. Химическая физика
Кл.слова (ненормированные):
реактивная инфильтрация расплавом -- углеродная матрица – прекурсор -- фенолформальдегидные смолы -- развитая пористая структура -- микрофазовое разделение индуцируемое полимеризацией -- термический анализ -- термокинетика -- химия
Аннотация: Методами термического анализа и термокинетики исследовано формирование углеродной матрицы прекурсора для реактивной инфильтрации расплавом. Показано, что органическая порообразующая добавка (этиленгликоль) замедляет экзотермическую реакцию отверждения фенолформальдегидной смолы, тогда как добавление катализатора (толуолсульфохлорида) позволяет провести процессы гелеобразования полимерной матрицы до начала выделения низкомолекулярных продуктов. Установлено, что гелеобразование происходит без существенной потери массы исходной композиции, при этом исчезает экзотермический эффект отверждения, наблюдаемый в диапазоне температур от 50 до 100 °С. Время гелеобразования в системе, которое при 60 °С составило 47 мин, было выбрано как необходимое время структурообразования, обусловленное микрофазовым разделением, индуцируемым полимеризацией. Доотверждение термореактивной матрицы при температуре 180 °С в течение 3 ч сопровождается удалением около 67 мас.% порообразующей добавки и уменьшением плотности на 32 %. Пиролиз отверждённой композиции сопровождается как потерей массы, так и химической усадкой, причём максимальная скорость потери массы наблюдается при температурах на 20-40 °С выше, чем для максимальной скорости усадки. Наблюдаемые закономерности приводят к пошаговому изменению плотности с её локальным увеличением вследствие превалирования процессов, сопровождающихся усадкой, и уменьшением вследствие превалирования потери массы. Процессы пиролиза матрицы с порообразователем приводят к получению материала с плотностью на 2-5 % выше, чем плотность исходной композиции. Использование метода термокинетики позволило предложить режим отверждения, минимизирующий локальное уменьшение плотности, что может быть использовано для получения образцов с требуемым распределением объема пор по радиусам. На основании полученных данных сделано предположение о том, что для получения из исследуемой композиции матрицы с развитой системой пор необходимо использовать армирующий каркас, не подверженный усадке в исследованном температурном диапазоне, но обладающий адгезией к продуктам пиролиза.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Хасков, М.А.
Шестаков, А.М.
Синяков, С.Д.
Сорокин, О.Ю.
Гуляев, А.И.
Зеленина, И.В.
2.

Подробнее
26.3
З-19
The laws of formation of groundwater resources on the territory of Kazakhstan at the expense of surface and groundwater [Текст] = Законы формирования ресурсов подземных вод на территории Казахстана за счет поверхностных и подземных вод / M. A. Mukhamedzhanov [et al.] // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. - 2019. - №3. - С. 42-52
ББК 26.3
Рубрики: Геологические науки
Кл.слова (ненормированные):
поверхностный сток и сток подземных вод -- природные (ежегодно возобновляемые) ресурсы -- геология
Аннотация: Изучение гидрогеологических структур и установление связи между поверхностными речными и подземными водами. Показана взаимосвязь между поверхностными и подземными водами разных геоморфологических регионов; эти регионы представлены горным, предгорным и ровным рельефом. Установлены закономерности формирования подземных вод и влияние на них поверхностного стока речных систем. Такое соотношение помогает поддерживать экологическую устойчивость экосистемы в засушливых климатических условиях, перераспределяя водный сток гидрогеологических систем с водоносными горизонтами аллювиальных отложений речных долин. В этот период сохранение водообмена между подземными водоносными горизонтами аллювиальных отложений речных долин и вышележащими водоносными образованиями позволяет поддерживать стабильное состояние окружающей природной среды за счет водообмена. Представлена блок-схема взаимосвязи между отдельными элементами водного баланса активной зоны водообмена (осадки, инфильтрация воды в зоне аэрации, в первую очередь с поверхности водоносных горизонтов, наклонные полевые и подземные стоки и т. д.) для иллюстративных целей в этой работе. Отдельно дается методика изучения и проведения количественной оценки взаимосвязи между рекой и подземными водами в особенностях формирования стока подземных вод.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Mukhamedzhanov, M. A.
Kazanbaeva, L. M.
Dzhay Sagin
Nurgazieva, A. A.
З-19
The laws of formation of groundwater resources on the territory of Kazakhstan at the expense of surface and groundwater [Текст] = Законы формирования ресурсов подземных вод на территории Казахстана за счет поверхностных и подземных вод / M. A. Mukhamedzhanov [et al.] // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. - 2019. - №3. - С. 42-52
Рубрики: Геологические науки
Кл.слова (ненормированные):
поверхностный сток и сток подземных вод -- природные (ежегодно возобновляемые) ресурсы -- геология
Аннотация: Изучение гидрогеологических структур и установление связи между поверхностными речными и подземными водами. Показана взаимосвязь между поверхностными и подземными водами разных геоморфологических регионов; эти регионы представлены горным, предгорным и ровным рельефом. Установлены закономерности формирования подземных вод и влияние на них поверхностного стока речных систем. Такое соотношение помогает поддерживать экологическую устойчивость экосистемы в засушливых климатических условиях, перераспределяя водный сток гидрогеологических систем с водоносными горизонтами аллювиальных отложений речных долин. В этот период сохранение водообмена между подземными водоносными горизонтами аллювиальных отложений речных долин и вышележащими водоносными образованиями позволяет поддерживать стабильное состояние окружающей природной среды за счет водообмена. Представлена блок-схема взаимосвязи между отдельными элементами водного баланса активной зоны водообмена (осадки, инфильтрация воды в зоне аэрации, в первую очередь с поверхности водоносных горизонтов, наклонные полевые и подземные стоки и т. д.) для иллюстративных целей в этой работе. Отдельно дается методика изучения и проведения количественной оценки взаимосвязи между рекой и подземными водами в особенностях формирования стока подземных вод.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Mukhamedzhanov, M. A.
Kazanbaeva, L. M.
Dzhay Sagin
Nurgazieva, A. A.
3.

Подробнее
26.3
G37
Geological structure of soils and methods of water resources management of the Asa river [Текст] / E. D. Zhaparkulova, B. Sh. Amanbayeva, R. A. Dzhaisambekova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 130-137
ББК 26.3
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
геология -- почвенный покров -- поверхностные воды -- водосберегающая технология -- полив по бороздам -- полив через борозду -- испарение -- инфильтрация
Аннотация: в статье приведены результаты исследований геологической структуры почвогрунтов и методы управления водными ресурсами. С геологической точки зрения массив реки Аса относится к комплексу современных аллювиально – пролювиальных отложений, способствует их сложной взаимосвязи по размерам и площади, литологическим различиям. В долине реки Аса развиты гидроморфные почвы, подверженные влиянию неглубоких минерализованных грунтовых вод. Почвенный покров пустынных территорий состоит из рыхлой серой почвы. Лугово-сероземные орошаемые суглинистые опесчаненные почвы. Почвообразующая порода – супесь, подстилание – песок. Основным источником орошения растений в бассейне реки Аса являются поверхностные воды. Однако в вегетационный период наблюдается ежегодный дефицит поливной воды, за годы исследований водообеспеченность 1 га орошаемых земель в Жамбылской области составила 3561 - 5988 м3 /га. Анализ водного баланса показывает, что при поливе по бороздам возрастают потери воды, расход которой составляет 2100 м3 /га. При поливе через борозду снижаются потери на расход до 600 м 3 /га, т.е. на 29% по сравнению с поливом по бороздам. Водосберегающая технология полива через борозду позволит: снизить размеры водозабора на орошение до 15-35%; снизить экономические затраты; повысить урожай сельскохозяйственной продукции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Zhaparkulova, E.D.
Amanbayeva, B.Sh.
Dzhaisambekova, R.A.
Mirdadayev, М.S.
Mosiej, J.
G37
Geological structure of soils and methods of water resources management of the Asa river [Текст] / E. D. Zhaparkulova, B. Sh. Amanbayeva, R. A. Dzhaisambekova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 130-137
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
геология -- почвенный покров -- поверхностные воды -- водосберегающая технология -- полив по бороздам -- полив через борозду -- испарение -- инфильтрация
Аннотация: в статье приведены результаты исследований геологической структуры почвогрунтов и методы управления водными ресурсами. С геологической точки зрения массив реки Аса относится к комплексу современных аллювиально – пролювиальных отложений, способствует их сложной взаимосвязи по размерам и площади, литологическим различиям. В долине реки Аса развиты гидроморфные почвы, подверженные влиянию неглубоких минерализованных грунтовых вод. Почвенный покров пустынных территорий состоит из рыхлой серой почвы. Лугово-сероземные орошаемые суглинистые опесчаненные почвы. Почвообразующая порода – супесь, подстилание – песок. Основным источником орошения растений в бассейне реки Аса являются поверхностные воды. Однако в вегетационный период наблюдается ежегодный дефицит поливной воды, за годы исследований водообеспеченность 1 га орошаемых земель в Жамбылской области составила 3561 - 5988 м3 /га. Анализ водного баланса показывает, что при поливе по бороздам возрастают потери воды, расход которой составляет 2100 м3 /га. При поливе через борозду снижаются потери на расход до 600 м 3 /га, т.е. на 29% по сравнению с поливом по бороздам. Водосберегающая технология полива через борозду позволит: снизить размеры водозабора на орошение до 15-35%; снизить экономические затраты; повысить урожай сельскохозяйственной продукции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Zhaparkulova, E.D.
Amanbayeva, B.Sh.
Dzhaisambekova, R.A.
Mirdadayev, М.S.
Mosiej, J.
Страница 1, Результатов: 3