Добірка наукової літератури з теми "Нановолокна"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Нановолокна".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Нановолокна"
Матреничев, В. В., П. В. Попрядухин, В. П. Склизкова, В. М. Светличный, А. Е. Крюков, Н. В. Смирнова, Е. М. Иванькова, Е. Н. Попова, И. П. Добровольская та В. Е. Юдин. "ПОЛУЧЕНИЕ НАНОВОЛОКОН ИЗ АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИИМИДА И МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, "Высокомолекулярные соединения. Серия А"". Высокомолекулярные соединения А, № 4 (2018): 296–303. http://dx.doi.org/10.7868/s2308112018040041.
Повний текст джерелаБабаев, А. А., М. Е. Зобов, Е. И. Теруков та С. В. Ткачев. "Исследование структурных и оптических свойств углеродных нановолокон". Журнал технической физики 90, № 3 (2020): 430. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2020.03.48927.92-19.
Повний текст джерелаДанчук, А. И., Ю. В. Грунова, С. Ю. Доронин та А. В. Лясникова. "Модифицированное нановолокно на основе полиакрилонитрила как сорбент для извлечения некоторых ионов тяжелых металлов". Сорбционные и хроматографические процессы 18, № 3 (31 травня 2018): 404–14. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/545.
Повний текст джерелаХолмуминов, А. А., Н. Ш. Ашуров, М. Ю. Юнусов, С. М. Югай, Н. Р. Ашуров та С. Ш. Рашидова. "Нановолокна сополимера акрилонитрила и их структурные характеристики". Высокомолекулярные соединения 55, № 1 (2013): 43–46. http://dx.doi.org/10.7868/s0507547513010029.
Повний текст джерелаТабаров, Ф. С., М. В. Астахов, А. А. Климонт, А. Т. Калашник, Р. Р. Галимзянов та Н. В. Исаева. "Углеродные нановолокна как электропроводящая добавка для электродов суперконденсаторов". Российские нанотехнологии 14, № 1-2 (23 жовтня 2019): 13–18. http://dx.doi.org/10.21517/1992-7223-2019-1-2-13-18.
Повний текст джерелаЧесноков, В. В., А. С. Чичкань, В. С. Лучихина та В. Н. Пармон. "Получение композита углеродные нановолокна-SiO2и исследование его свойств". Журнал неорганической химии 61, № 3 (2016): 288–93. http://dx.doi.org/10.7868/s0044457x16030077.
Повний текст джерелаЛапекин, Н. И., А. А. Шестаков, А. Е. Брестер, М. В. Попов та А. Г. Баннов. "Исследование электрофизических свойств компактов углеродные нановолокна/терморасширенный графит". Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах 500, № 1 (2021): 50–55. http://dx.doi.org/10.31857/s2686953521050113.
Повний текст джерелаАтлуханова, Луиза Бремовна, Игорь Викторович Долбин та Георгий Владимирович Козлов. "Физические основы межфазной адгезии полимерная матрица – углеродные нанотрубки (нановолокна) нанокомпозитов". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 22, № 2 (25 червня 2020): 190–96. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2822.
Повний текст джерелаНЕЧАЕВ, Ю. С., Е. А. ДЕНИСОВ, Н. А. ШУРЫГИНА, А. О. ЧЕРЕТАЕВА, Е. К. КОСТИКОВА та С. Ю. ДАВЫДОВ. "О ФИЗИКЕ И АТОМНЫХ МЕХАНИЗМАХ ИНТЕРКАЛЯЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДОРОДА В ГРАФИТОВЫЕ НАНОВОЛОКНА". ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 114, № 5-6(9) (2021): 372–76. http://dx.doi.org/10.31857/s1234567821180075.
Повний текст джерелаТучин, Андрей Витальевич, Татьяна Валентиновна Куликова, Дмитрий Александрович Тестов та Лариса Александровна Битюцкая. "МЕЖСЛОЕВАЯ САМОСБОРКА 2D НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СЛОИСТЫХ ПРЕКУРСОРОВ". Конденсированные среды и межфазные границы 19, № 3 (7 листопада 2017): 368. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/213.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Нановолокна"
Семченко, Галина Дмитриевна, О. Н. Борисенко, Ирина Юрьевна Шутеева, Елена Евгеньевна Старолат, М. А. Панасенко, Л. В. Руденко, Ю. П. Дудник та О. И. Зеленский. "Влияние вида углеродистого прекурсора на синтез нановолокон и наночастиц SiC и Si₃N₄". Thesis, Коми научный центр УрО РАН, 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31361.
Повний текст джерелаКудрявцева, О. В., та О. В. Іщенко. "Галузі застосування нановолокон". Thesis, КНУТД, 2016. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4494.
Повний текст джерелаМекердічан, Артур Леонідович. "Розробка методики гідрофобізуючого апретування нановолокон оксиду алюмінію". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4145.
Повний текст джерелаUA : В роботі проведено літературний огляд існуючих способів нанесення гідрофобних покриттів на різноманітні поверхні. Узагальнені уявлення про гідрофобність та гідрофільність матеріалів та покриттів. Обґрунтовано вибір вихідних компонентів для розробки методики нанесення гідрофобно покриття на волокна оксиду алюмінію. Проведені дослідження по визначенню кутів змочування для лауринової та стеаринової кислот. Випробувано отримані в ході роботи мембрани з нановолокон оксиду алюмінію з гідрофобним покриттям на змочуваність. Проведено аналіз гідрофобних властивостей за допомогою приладу для визначення контактних кутів змочування, термічний аналіз нановолокон гідрофобізованих стеаринової кислотою показує, що частина кислоти випаровується при температурі кипіння, а інша частина випаровується в області високих температур.
EN : The paper reviews the existing methods of applying hydrophobic coatings on various surfaces. Generalized ideas about the hydrophobicity and hydrophilicity of materials and coatings. The choice of source components for the development of methods for applying hydrophobic coating on alumina fibers is substantiated. Studies have been carried out to determine the wetting angles for lauric and stearic acids. The subjects obtained during the operation of the membrane of nanofibers of alumina with a hydrophobic coating for wettability. The analysis of hydrophobic properties using a device for determining the contact angles of wetting, thermal analysis of nanofibers hydrophobized with stearic acid shows that part of the acid evaporates at boiling temperature, and the other part is cleaved from the compound and evaporates in the high temperature region.
Тези доповідей конференцій з теми "Нановолокна"
Рогачева, Е. В., Е. Ф. Шилинг, Е. В. Мисник, П. П. Снетков, Л. А. Краева та М. В. Успенская. "ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРКУМИН-СОДЕРЖАЩИХ НАНОВОЛОКОН НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОТНОШЕНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ ГРУППЫ ESKAPE". У MedChem-Russia 2021. 5-я Российская конференция по медицинской химии с международным участием «МедХим-Россия 2021». Издательство Волгоградского государственного медицинского университета, 2021. http://dx.doi.org/10.19163/medchemrussia2021-2021-352.
Повний текст джерела