Инвентарный номер: нет.
   
   И 88


   
    Исследование процессов горения ВЭМ с нанопорошками алюминия / Г. В. Сакович, В. А. Архипов [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 1-2 . - С. 89-101 : рис., табл. - Библиогр. : с. 101 (29 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ ВЭМ -- НАНОПОРОШКИ АЛЮМИНИЯ -- ОКИСЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ
Аннотация: Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с использованием наноразмерных порошков алюминия в качестве горючего компонента перспективных композиций высокоэнергетических материалов. Изложены технология получения нанопорошков методом электрического взрыва проводника и методика анализа дисперсного состава порошков. Представлены результаты экспериментального исследования процессов кондуктивного и лучистого зажигания модельных топливных композиций, содержащих нанопорошок алюминия, а также результаты исследований скорости стационарного и нестационарного горения данных систем. Приведены результаты исследования процессов воспламенения и горения экологичных топливных систем на двойном окислителе (перхлорат аммония и частично замещающий его нитрат аммония), содержащих нанопорошок алюминия


Инвентарный номер: нет.
   
   С 31


   
    Сепарирование нанопорошков оксида алюминия с разной степенью агрегирования методом седиментации в водной среде / А. П. Сафронов, Е. Г. Калинина , Д. А. Благодетелев, Ю. А. Котов // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 7-8 . - С. 82-88 : рис., табл. - Библиогр. : с. 88 (18 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СЕПАРИРОВАНИЕ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ -- МЕТОД СЕДИМЕНТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ -- РАЗМЕР ЧАСТИЦ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ
Аннотация: Исследована динамика измерения среднего размера частиц и их концентрации при седиментации устойчивых водных суспензий двух полидисперсных нанопорошков оксида алюминия. Нанопорошок А12O3-IАМ, полученный плазмохимическим методом, имел удельную поверхность 9 м2/г, что соответствует средневзвешенному размеру 169 нм, в стабилизированной водной суспензии он был неагрегирован. Нанопорошок А12O3-117ns, полученный электровзрывным методом, имел удельную поверхность 20 м2/г, средневзвешенный размер частиц 80 нм и был в значительной степени агрегирован в водной суспензии. Методом динамического рассеяния света было исследовано распределение по размерам при седиментации суспензий концентрацией 5 г/л в течение 500 ч на разной глубине от поверхности и показано, что динамика уменьшения среднего размера частиц на любой глубине подчиняется классическому закону Стокса в предположении независимости оседания отдельных частиц и агрегатов. Это свидетельствует о том, что в процессе седиментации разбавленных устойчивых суспензий нанопорошков не происходит дополнительного агрегирования частиц. С другой стороны, экспериментально было показано, что концентрация суспензии при седиментации уменьшается значительно быстрее, чем это следует из закона Стокса, что указывает на ограничения классической модели, причина которых, однако, не вполне ясна


Инвентарный номер: нет.
   
   В 58


   
    Влияние дисперсности порошков и среды спекания на активность акустической эмиссии / В. А. Зеленский [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 7-8. - С. 103-107 : рис. - Библиогр. : с. 107 (8 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЭМИССИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ -- АКТИВНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ -- ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПОРОШКОВ -- НАНОПОРОШКИ
Аннотация: Выявлено, что замена грубого порошка меди на нанопорошок усиливает акустическую эмиссию при спекании прессовок состава W + 20 % Сu. Водородное спекание состава W + 20 % Ag сопровождается повышенным уровнем акустической эмиссии по сравнению с вакуумным. При этом частотные спектры водородного и вакуумного процессов подобны. На бинарных порошковых системах с тугоплавкой основой акустическая эмиссия после кристаллизации легкоплавкой составляющей объясняется релаксацией внутренних механических напряжений, которые появляются в материале при охлаждении


Инвентарный номер: нет.
   
   К 84


    Крушенко, Г. Г.
    Упрочнение чугуна за счет добавки шарикового графита, фильтрации и модифицирования расплава магнием и нанопорошком нитрида бора / Г. Г. Крушенко, М. А. Воеводина // Нанотехника. - 2011. - № 3. - С. 61-64 : табл., рис. - Библиогр. : с. 64 (13 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ФИЛЬТРАЦИЯ -- НАНОПОРОШОК НИТРИДА БОРА -- ПРОЧНОСТЬ -- МАГНИЙ -- МОДИФИЦИРОВАНИЕ -- ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ
Аннотация: Разработана технология получения чугуна с шаровидным графитом с повышенной прочностью в результате модифицирования расплава магнием и нанопорошком нитрида бора и фильтрации


Инвентарный номер: нет.
   
   К 84


    Крушенко, Г. Г.
    Увеличение срока службы троллейбусных токосъемников в результате введения в их состав детонационного алмазно-графитового нанопорошка / Г. Г. Крушенко // Нанотехника. - 2012. - № 2. - С. 73-75 : рис. - Библиогр.: с. 75 (7 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШОК -- НАНОПОРОШОК АЛМАЗНО-ГРАФИТОВЫЙ -- ТОКОСЪЕМНИКИ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ
Аннотация: Введение детонационного алмазно-графитового нанопорошка в состав троллейбусных скользящих токосъемников повышает срок их эксплуатации в экстремальных эколого-климатических условиях


Инвентарный номер: нет.
   
   Л 33


    Лебедева, М. И.
    Изучение дисперсных характеристик полирующего нанопорошка на основе фторированного твердого раствора редкоземельных металлов / М. И. Лебедева, Э. Л. Дзидзигури, Е. Н. Сидорова // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 5-6. - С. 75-79 : рис., табл. - Библиогр.: с. 79 (2 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШОК -- РАСТВОР ТВЕРДЫЙ ФТОРИРОВАННЫЙ -- МЕТАЛЛЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ -- ФТОР
Аннотация: В статье приведены результаты изучения полирующих порошков на основе твердого раствора, содержащего 50 % СеО 2—50 % Ln 2O 3 (массовые доли), с добавками фтора от 0 до 15 массовых долей %. Представлены результаты исследований фазового состава, морфологии и полирующей способности порошка на основе СеО 2 в зависимости от содержания фтора


Инвентарный номер: нет.
   
   П 53


   
    Получение нанопорошка гексаферрита стронция методом лазерного испарения / А. П. Сафронов, О. М. Саматов, А. И. Медведев, И. В. Бекетов, А. М. Мурзакаев // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 9-10. - С. 48-52 : рис., табл. - Библиогр.: с. 52 (9 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШОК МАГНИТОТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА -- МЕТОД ЛАЗЕРНОГО ИСПАРЕНИЯ -- АНАЛИЗ РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ -- ОКСИД ЖЕЛЕЗА -- ТЕРМООБРАБОТКА -- ДИСПЕРНОСТЬ
Аннотация: Методом лазерного испарения и последующего отжига получен нанопорошок магнитотвердого материала - гексаферрита стронция. Исследованы: фазовый состав, магнитные свойства и характеристики дисперсности нанопорошка. Электронно-микроскопическими исследованиями показано, что после лазерного испарения частицы порошка имеют правильную сферическую форму и размер основной фракции в диапазоне от 5 до 50 нм. По данным рентгенофазового анализа, полученный нанопорошок содержит большое количество аморфной фазы, а основным кристаллическим компонентом является оксид железа - магнетит. По данным магнитных измерений, нанопорошок имеет низкую намагниченность насыщения, а магнитотвердые свойства отсутствуют. Исследовано влияние термообработки на фазовый состав, дисперность и магнитные свойства нанопорошка. Показано, что прогрев до температуры 820 °С приводит к кристаллизации аморфной компоненты нанопорошка, в результате чего содержание фазы феррита возрастает до 90 масс. % и у материала появляются магнитотвердые свойства. Степень дисперсности при этом снижается, но порошок остается наноразмерным


Инвентарный номер: нет.
   
   К 84


    Крушенко, Г. Г.
    Влияние модифицирования магнием и нанопорошком нитрида бора на обрабатываемость резанием чугуна с шаровидным графитом / Г. Г. Крушенко, М. А. Воеводина // Нанотехника. - 2012. - № 3. - С. 26-29 : рис. - Библиогр.: С. 29 (26 назв.) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ -- ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА -- МОДИФИЦИРОВАНИЕ МАГНИЕМ И НИТРИДОМ БОРА -- НАНОПОРОШОК НИТРИДА БОРА
Аннотация: Показано, что в результате модифицирования чугуна с шаровидным графитом магнием и нанопорошком нитрида бора режущий инструмент практически не изнашивается


Инвентарный номер: нет.
   
   С 59


    Соковнин, С. Ю.
    Исследование фазовых превращений, структурных и люминесцентных свойств многофазных покрытий и нанопорошка оксида алюминия, полученных импульсным электронным испарением / С. Ю. Соковнин, В. Г. Ильвес // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 3-4. - С. 58-63 : табл., рис. - Библиогр.: с. 63 (35 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОПОРОШОК -- НАНОПОРОШОК ОКСИДА АЛЮМИНИЯ -- ПОКРЫТИЯ АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ -- ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ -- СТРУКТУРА ДЕФЕКТНОЙ КУБИЧЕСКОЙ ШПИНЕЛИ -- ИЗЛУЧЕНИЯ -- ОКСИД АЛЮМИНИЯ
Аннотация: Методом импульсного электронного испарения в вакууме получены многофазный нанопорошок и аморфные/аморфно-нанокристаллические покрытия на основе Al2O3 на стеклянных подложках. Изучены их характеристики с использованием методов РФА, БЭТ, импульсной катодолюминесценции, дифференциально-сканирующей калориметрии/термогравиметрии. Установлено влияние времени осаждения наночастиц на фазовый состав покрытий и нанопорошков. Обнаружена взаимосвязь люминесцентных свойств с фазовым составом покрытий и нанопорошков. Аморфные нанокристаллические покрытия и нанопорошки, содержащие γ-фазу Al2O3 со структурой дефектной кубической шпинели, перспективны для их использования в дозиметрии различных типов ионизирующих излучений


Инвентарный номер: нет.
   
   О-75


   
    Особенности ультразвуковой локации суспензий наночастиц оксида алюминия в биологических средах / Т. Ф. Шкляр, Е. П. Дьячкова, О. А. Динисламова, А. П. Сафронов, Д. В. Лейман, Ф. А. Бляхман // Российские нанотехнологии. - 2013. - Т. 8, № 3-4. - С. 95-100 : рис. - Библиогр.: с. 100 (15 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ -- ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ -- НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ -- НАНОПОРОШОК -- МОЛЕКУЛЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ -- УЛЬТРАЗВУК -- СУСПЕНЗИЯ -- ЛОКАЦИЯ -- ЭХОСИГНАЛ
Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению эхоконтрастных способностей суспензии нанопорошка оксида алюминия при ультразвуковой локации, по своим характеристикам полностью соответствующей методам медицинской ультразвуковой диагностики органов и тканей. Цель исследования состояла в поиске возможного влияния ионного и белкового состава биологической среды на интенсивность отраженного эхосигнала контрастного материала на основе наночастиц. Было установлено, что уровень pH крови способствует максимальному использованию эхоконтрастных возможностей суспензий наночастиц оксида алюминия. При помощи регистрации размеров частиц в суспензиях методом динамического рассеяния света было показано стабилизирующее влияние сыворотки и плазмы крови на суспензию нанопорошка, что приводило к ослаблению эхосигнала. Полученные данные служат основой для разработки новых контрастных материалов на основе наночастиц для ультразвуковой визуализации сердца и сосудов, а рассмотренные механизмы установленных явлений помогут раскрыть процессы взаимодействия наночастиц оксидов металлов с биологическими молекулами


Инвентарный номер: нет.
   
   Г 68


   
    Горение нанопорошка алюминия / Г. Шувалов, И. Клековкин, А. Ильин, Д. Тихонов // Наноиндустрия. - 2014. - № 2(48). - С. 74-79 : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 79 (9 назв.) . - ISSN 1993-8578
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГОРЕНИЕ -- НАНОПОРОШОК -- НАНОЧАСТИЦЫ
Аннотация: Исследование горения на воздухе нанопорошка алюминия позволило установить характер процесса горения, определить скорость изменения плотности тепловых потоков, проанализировать конечные продукты горения.