Зміст
Добірка наукової літератури з теми "Титанат магнію"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Титанат магнію".
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 "Титанат магнію"
Ковтунов, А. И., Ю. Ю. Хохлов та С. В. Мямин. "Исследование процессов формирования композиционных материалов с магниевой матрицей, армированной титаном". Металловедение и термическая обработка металлов, № 3 (10 березня 2022): 34–37. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2022.3.34-37.
Повний текст джерелаЛановецкий, С. В., В. А. Тихонов та В. З. Пойлов. "Синтез ультрадисперсных порошков оксидов магния и титана". Неорганические материалы 49, № 12 (2013): 1304–10. http://dx.doi.org/10.7868/s0002337x13120099.
Повний текст джерелаКурынцев, С. В., та И. Н. Шиганов. "Лазерная сварка разнородных металлов. Обзор. Часть 2". PHOTONICS Russia 15, № 1 (16 березня 2021): 30–44. http://dx.doi.org/10.22184/1993-7296.fros.2021.15.1.30.44.
Повний текст джерелаОдиноков, В. В., Р. А. Караулов, В. В. Панин та А. В. Шубников. "Нанесение многослойных функциональных тонких пленок методом магнетронного распыления на установке "МАГНА ТМ 150-01К"". NANOINDUSTRY Russia 12, № 2 (8 квітня 2019): 96–100. http://dx.doi.org/10.22184/1993-8578.2019.12.2.96.100.
Повний текст джерелаДворецков, Р. М., та А. В. Славин. "Аналитический контроль авиационных материалов нового поколения". ANALYTICS Russia 9, № 5 (15 жовтня 2019): 340–46. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2019.9.5.340.346.
Повний текст джерелаАнохин, А. С., Ю. И. Головко, В. М. Мухортов та Д. В. Стрюков. "Структура и динамика решетки двухслойных гетероструктур титаната бария-стронция и слоистого титаната висмута разной толщины на подложке окcида магния". Физика твердого тела 61, № 11 (2019): 2178. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.11.48425.489.
Повний текст джерелаЛубнин, А. Н., Г. А. Дорофеев, Р. М. Никонова, В. В. Мухгалин та В. И. Ладьянов. "Дефекты упаковки и механизмы деформационно-индуцированных превращений ГПУ-металлов (Ti, Mg) при механоактивации в жидких углеводородах". Физика твердого тела 59, № 11 (2017): 2206. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.11.45063.015.
Повний текст джерелаMaslova, M. V., N. V. Mudruk, A. I. Ivanets, I. L. Shashkova, and N. V. Kitikova. "Sinthesis of sorption materials based on Ti-Ca-Mg phosphates." Transaction Kola Science Cetnre 2, no. 11 (July 2, 2020): 131–40. http://dx.doi.org/10.37614/2307-5252.2020.2.8.014.
Повний текст джерелаDudchak, T. "Ways to increase the wear resistance of pistons of internal combustion engines (review)." Problems of tribology 102, no. 4 (December 24, 2021): 20–27. http://dx.doi.org/10.31891/2079-1372-2021-102-4-20-27.
Повний текст джерелаМезенцев, Евгений Михайлович. "Характер и тенденции развития предпринимательских сетей Свердловской области". Russian Journal of Entrepreneurship 20, № 3 (31 березня 2019): 771. http://dx.doi.org/10.18334/rp.20.3.40086.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Титанат магнію"
Шевека, Олена Ігорівна. "Електронні властивості парамагнітних центрів пов’язаних з марганцем в титанатах магнію". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41243.
Повний текст джерелаActuality: Recently, manganese impurity in the red-emitting phosphors has been proposed as a cheaper alternative to the hazardous rare-earth impurities commonly used in these phosphors. But, unfortunately, fluoride compounds, necessary as a binder for manganese, lead to environmental pollution, since concentrated hydrofluoric acid is used in the manufacturing process. Magnesium titanates with luminescence centers associated with manganese, in turn, are environmentally friendly red luminophores that do not contain rare-earth elements and fluorine. Therefore, the study of the electronic structure of the Mn impurity, which is responsible for the luminescent properties of magnesium titanates, is an actual task for the further use of these materials of LED devices that simulate natural sunlight. The object of research: ceramic samples of MgTiO3:Mn and Mg2TiO4:Mn with a Mn concentration of 0,1%, obtained by mixing MgO and TiO2 powders, adding an aqueous solution of MnSO4 and further annealing at 1200C in an oxygen atmosphere. The research subject: electronic properties of paramagnetic centers associated with manganese in ceramic samples of magnesium titanate doped with manganese. Purpose of work: determination of the electronic structure of paramagnetic centers associated with manganese in ceramic samples of magnesium titanate doped with manganese and analysis of the data obtained. Research methods: electron paramagnetic resonance. Research tasks: to analyze the literature by the topic: "Electronic properties of paramagnetic centers associated with manganese in magnesium titanate"; to establish the electronic properties of paramagnetic centers associated with manganese in ceramic samples of magnesium titanate doped with manganese using the electron paramagnetic resonance (EPR) method. The novelty of the research: It was found that the concentration of paramagnetic centers associated with manganese is higher in MgTiO3 than in Mg2TiO4. A paramagnetic center Mn2+ (S = 5/2) with short spin relaxation times was revealed.The parameters of its spin Hamiltonian in ceramic MgTiO3 samples were found. The temperature dependence of the zero-field splitting parameter D for Mn2+ in MgTiO3 was revealed, which was explained by lattice vibrations using the Debye model. A paramagnetic center associated with manganese was revealed, which can be attributed either to forbidden transitions from Mn2+ to Mn4+ (S = 3/2) in MgTiO3. The practical significance of the obtained results: The obtained results are important for understanding the nature of light-emitting centers in magnesium titanates and their further application in the development of light-emitting diodes. The obtained spin Hamiltonian parameters for the manganese impurity are important for further theoretical calculations. In particular, for the determination of the spatial distribution of the electron wave function of manganese in MgTiO3.
Конєв, Роман Миколайович. "Аналіз процесу виробництва губчастого титану, відновленням тетрахлориду титану магнієм". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1692.
Повний текст джерелаUA : Виконано аналіз технології процесу виробництва губчастого титану, відновленням тетрахлориду титану магнієм з використанням верхнього і бокового відкачування продуктів під час сепарації, що дозволяє отримувати блок губчастого титану товарних марок з меншим вмістом домішок і малої твердості. Запропоновано конструкцію комплектів відновлення та сепарації титану губчастого, з боковим відкачуванням продуктів відновлення. Встановлено вплив попередньої обробки елементів обладнання кислотою на якість титанової губки.
EN : The technology of the process production of sponge titanium, the restoration of magnesium titanium tetrachloride using the upper and lateral pumping of products during separation was performed, which allows to obtain a block of sponge titanium trademarks with less impurity content and low hardness. The design of kits for the recovery and separation of titanium sponge, with lateral pumping of renewal products, is proposed. The influence of the pretreatment of acid equipment elements on the quality of titanium sponge has been established.
Ковальов, Владислав Олександрович. "Аналіз впливу технологічних параметрів на якість титану губчастого". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4807.
Повний текст джерелаUA : У магістерській роботі представлено аналіз особливих властивостей, характеристик титану та його сплавів. Розглянуто способи використання титану та його сплавів. Достатньо повно розглянуто особливості виробництва титану губчастого та особливості процесу відновлення тетрахлориду титану. Проведено розрахунок матеріального балансу процесу відновлення й сепарації. Досліджено вплив технологічних параметрів на якість титану губчастого.
EN : The master's thesis presents an analysis of the special properties, characteristics of titanium and its alloys. Methods of using titanium and its alloys are considered. Peculiarities of sponge titanium production and peculiarities of titanium tetrachloride reduction process are sufficiently considered. The material balance of the recovery and separation process was calculated. The influence of technological parameters on the quality of spongy titanium is investigated.
Іванюк, Анна Анатоліївна. "Аналіз процесу виробництва титану відновленням його хлоридів". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4623.
Повний текст джерелаUA : Виконати аналіз шляхів потрапляння у блок губчастого титану домішок під час відновленням його хлоридів. Виконано термодинамічний аналіз взаємодії основних домішок з продуктами відновлення тетрахлориду титану магнієм. Запропоновано заходи по зниженню вмісту та усунення домішок у блок губчастого титану, що потрапляють під час технологічних процесів магнійтермічного відновлення.
EN : To analyze the ways of impurities entering the spongy titanium block during the reduction of its chlorides. A thermodynamic analysis of the interaction of the main impurities with the products of reduction of titanium tetrachloride with magnesium has been carried out. Measures are proposed to reduce the content and eliminate impurities in the spongy titanium block that enter during the technological processes of thermal magnesium reduction.