678.664
Ф 348


    Федулов, А. Н.
    Использование математической модели при разработке технологии получения полиуретановых лакокрасочных покрытий [Текст] / А. Н. Федулов, А. П. Кирпичников, И. Н. Бакирова, Л. А. Зенитова // Известия вузов. Химия и химическая технология. - 2003. - Т.46,N4. - Библиогр.: 4 назв. . - ISSN 0579-2991
УДК
ББК 37.2
Рубрики: Производства легкой промышленности--Общие вопросы производства легкой промышленности
Кл.слова (ненормированные):
лакокрасочные покрытия -- математические модели -- полиуретановые покрытия -- полиуретаны -- свойства покрытий -- технологические параметры -- эмпирические модели
Аннотация: На основании методов прикладного регрессионного анализа построена эмпирическая математическая модель зависимости свойств полиуретановых лакокрасочных покрытий от технологических параметров процесса их получения.


Доп.точки доступа:
Кирпичников, А.П.; Бакирова, И.Н.; Зенитова, Л.А.




   
    Разработка способа получения 2-нитро-4-тиоцианоанилина [Текст] / В. С. Пилюгин [и др. ] // Журнал прикладной химии. - 2008. - Т. 81, вып: вып. 3. - С. 474-479. - Библиогр.: с. 479 (12 назв. ) . - ISSN 0044-4618
УДК
ББК 24.2
Рубрики: Химия
   Органическая химия

Кл.слова (ненормированные):
2-нитро-4-тиоцианоанилин -- 2-нитроанилин -- анилин -- ароматические амины -- ароматические производные родана -- бром -- диазосоединения -- жидкостная хроматография -- роданиды щелочных металлов -- роданистоводородная кислота -- роданистый аммоний -- технологические параметры -- уксусная кислота
Аннотация: Разработан технологический процесс получения 2-нитро-4-тиоцианоанилина путем роданирования 2-нитроанилина роданистым аммонием в уксусной кислоте.


Доп.точки доступа:
Пилюгин, В. С.; Сапожников, Ю. Е.; Климакова, И. В.; Киселева, Г. В.; Кузнецова., С. Л.; Воробьева, Т. П.; Чикишева, Г. Е.; Яковлева, Л. В.




    Зинченко, С. П.
    О текущем контроле роста пленок цирконата-титаната свинца в камере газового разряда [Текст] / С. П. Зинченко, А. П. Ковтун, Г. Н. Толмачев // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 10. - С. 66-72 : ил. - Библиогр.: с. 72 (9 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.37 + 22.333
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

   Электронные и ионные явления. Физика плазмы

Кл.слова (ненормированные):
пленки (физика) -- рост пленок -- цирконат-титанат свинца -- ЦТС -- газоразрядные камеры -- газовые разряды -- режим реального времени -- газоразрядное напыление пленок -- подложки (физика) -- нержавеющие стали -- оптическое излучение -- длины волн -- параметры кривых отражения -- мощность -- корреляция параметров -- перовскиты -- пирохлоры -- технологические параметры -- физические характеристики
Аннотация: В режиме реального времени (in situ) в ходе газоразрядного напыления пленок цирконата-титаната свинца Pb (Zr[x]Ti[1-x]) O[3] (ЦТС) на подложку из нержавеющей стали обнаружена осцилляторно затухающая зависимость интенсивности зеркально отраженного от пленки на подложке оптического излучения с длиной волны 0. 640 mum. Выявлены зависимость параметров кривых отражения от вводимой в разряд мощности и корреляция этих параметров с типом получаемых пленок (со структурами типа пирохлора и перовскита). Метод позволяет уже на начальной стадии контролировать в режиме in situ технологические параметры напыления, определяющие нужные физические характеристики.


Доп.точки доступа:
Ковтун, А. П.; Толмачев, Г. Н.




    Семенов, Я. С.
    Фазовый состав и распределение легирующих элементов в переходном слое [Текст] / Я. С. Семенов, С. К. Попова, М. П. Лебедев // Прикладная механика и техническая физика. - 2009. - Т. 50, N 6. - С. 207-212 . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 30.3
Рубрики: Техника
   Материаловедение

Кл.слова (ненормированные):
рентгеноспектральный анализ -- рентгеноструктурный анализ -- легирующие элементы -- химический состав -- фазовый состав -- технологические параметры -- оптические микроскопы -- плазменное напыление -- газоплазменное напыление -- переходные слои
Аннотация: С использованием методов рентгеноспектрального, рентгеноструктурного анализов и с помощью оптического микроскопа изучены химический и фазовый состав, структура и морфология легирующих элементов переходного слоя, полученного газопламенным и плазменным напылением на стали марки Ст. 3сп. Показано, что структура, химический и фазовый состав переходного слоя существенно зависят от технологических параметров, методов обработки и химического состава покрытия.


Доп.точки доступа:
Попова, С. К.; Лебедев, М. П.




    Бостанджиян, С. А.
    Множественность стационарных состояний и переходные режимы в цилиндрическом реакторе с неподвижным слоем катализатора [Текст] / С. А. Бостанджиян, К. Г. Шкадинский // Теоретические основы химической технологии. - 2010. - Т. 44, N 2. - С. 131-137. - Библиогр.: с. 137 (9 назв. ) . - ISSN 0040-3571
УДК
ББК 35.11 + 35.11
Рубрики: Химическая технология
   Основные процессы и аппараты химической технологии

Кл.слова (ненормированные):
цилиндрические реакторы -- реакторы цилиндрические -- гетерогенно-каталитические реакции -- хладагенты -- катализаторы -- технологические параметры -- стационарные состояния
Аннотация: На основе двухфазной математической модели проведено исследование гетерогенно-каталитических реакций в цилиндрическом реакторе осевого течения с неподвижным слоем катализатора. Определены области множественности стационарных состояний по основным технологическим параметрам - скорости потока и температуре хладагента. Исследованы переходные режимы от одного стационарного состояния к другому, возможные маршруты выхода к различным стационарным состояниям.


Доп.точки доступа:
Шкадинский, К. Г.




    Сорокова, С. Н.
    Численное исследование влияния технологических параметров на состав и напряженно-деформированное состояние покрытия, синтезируемого в условиях электронно-лучевого нагрева [Текст] / С. Н. Сорокова, А. Г. Князева // Теоретические основы химической технологии. - 2010. - Т. 44, N 2. - С. 184-197. - Библиогр.: с. 197 (24 назв. ) . - ISSN 0040-3571
УДК
ББК 35.11
Рубрики: Химическая технология
   Основные процессы и аппараты химической технологии

Кл.слова (ненормированные):
покрытия -- электронно-лучевой нагрев -- деформация -- конденсированные фазы -- механические процессы -- физико-химические процессы -- технологические параметры
Аннотация: Предложена и исследована модель синтеза покрытия на подложке в условиях нагрева движущимся источником энергии, типичным для электронно-лучевой обработки. Учитывается, что химические превращения в конденсированной фазе происходят с изменением объема и сопровождаются появлением механических напряжений и деформаций дополнительно к напряжениям и деформациям вследствие высоких градиентов температуры. Показано, что учет связанного характера физико-химических и механических процессов принципиален для определения возможных режимов синтеза и состава синтезированного покрытия.


Доп.точки доступа:
Князева, А. Г.




   
    Выбор технологических параметров растворения высокомолекулярного полиизобутилена в индустриальном масле [Текст] / И. Р. Татур [и др. ] // Химия и технология топлив и масел. - 2009. - N 5. - С. 41-42. - Библиогр.: с. 42 (3 назв. ). - 2 табл. . - ISSN 0023-1169
УДК
ББК 35.514
Рубрики: Химическая технология
   Технология переработки нефти и газа

Кл.слова (ненормированные):
масла -- индустриальные масла -- масло И-20А -- полиизобутилены -- растворение полиизобутиленов -- герметизирующие жидкости -- окисление герметизирующих жидкостей -- термокаталитическое окисление -- технологические параметры
Аннотация: Исследован процесс окисления герметизирующих жидкостей с целью подбора оптимальных температуры и продолжительности растворения высокомолекулярного полиизобутилена П-200 в индустриальном масле И-20А. Сделаны выводы о целесообразности поддерживать при растворении полиизобутилена температуру в реакторе в пределах 110-120 C в течение 5-6 ч. Воздействие температуры выше 120 C, даже кратковременное, приводит к интенсивному разложению высокомолекулярного полиизобутилена.


Доп.точки доступа:
Татур, И. Р.; Немсадзе, Г. Г.; Шарафутдинова, Д. В.; Мусалов, Ю. А.




   
    Осаждение YBa[2]Cu[3]O[7-delta] пленок на обе стороны подложки методом магнетронного напыления [Текст] / Н. В. Востоков [и др. ] // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 18. - С. 60-66 : ил. - Библиогр.: с. 65-66 (7 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.37 + 22.3с
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

   Физические приборы и методы физического эксперимента

Кл.слова (ненормированные):
подложки (физика) -- пленки (физика) -- осаждение пленок -- магнетронное напыление -- метод магнетронного напыления -- тонкие пленки -- формирование пленок -- процессы напыления -- технологические параметры -- процессы роста
Аннотация: Исследованы особенности формирования пленок YBa[2]Cu[3]O[7-delta] на обеих сторонах подложки при их поочередном нанесении методом магнетронного напыления в геометрии on- axis. При напылении пленки на первую сторону подложки, на ее второй стороне формируется тонкая пленка, которая может служить качественным подслоем при получении пленки заданной толщины на второй стороне подложки. Показано, что контроль свойств пленки, сформировавшейся на обратной стороне подложки в процессе напыления на лицевую сторону, может служить тестом на оптимизацию технологических параметров роста.


Доп.точки доступа:
Востоков, Н. В.; Дроздов, Ю. Н.; Мастеров, Д. В.; Павлов, С. А.; Парафин, А. Е.


667
И 889


   
    Исследование процесса диспергирования лакокрасочных композиций содержащих углеродные нанотрубки и влияния технологических параметров на процесс модифицирования углеродных нанотрубок / Н. А. Апанович [и др.]. // Химическая промышленность сегодня. - 2013. - № 11. - С. 29-34. - Библиогр.: с. 34 (8 назв. ) . - ISSN 0023-110X
УДК
ББК 35.74
Рубрики: Химическая технология
   Лакокрасочные материалы

Кл.слова (ненормированные):
процесс диспергирования -- углеродные нанотрубки -- процесс модифицирования -- полимерные наноструктурированные композиции -- технологические параметры
Аннотация: Работа посвящена разработке наноструктурированных полимерных композиций содержащих углеродные нанотрубки. Исследован процесс модифицирования углеродных нанотрубок.


Доп.точки доступа:
Апанович, Н. А.; Квасников, М. Ю.; Карапузова, Н. А.; Зайцева, О. Е.; Демичева, О. В.; Панферов, И. И.; Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (Москва); ФГУП "Ордена "Знак Почета" институт по проектированию предприятий автомобильной промышленности "Гипроавтопром" (Москва); ФГУП "Ордена "Знак Почета" институт по проектированию предприятий автомобильной промышленности "Гипроавтопром" (Москва); ФГУП "Ордена "Знак Почета" институт по проектированию предприятий автомобильной промышленности "Гипроавтопром" (Москва); Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский новый университет (НОУ ВПО РосНОУ) (Москва); Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский новый университет (НОУ ВПО РосНОУ) (Москва)