?
Измерение распределения температуры в полимерных трубах при их обработке с использованием микроволнового излучения
Измерительная техника. 2018. № 3. С. 42–46.
Предложен метод построения микроволновых установок лучевого типа, формирующих равномерное распределение температуры по объему труб из полимерных композиционных материалов. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований распределения температуры по толщине материала трубы. Показаны преимущества микроволновых технологий отверждения полимерных композиционных материалов по сравнению с традиционными методами.
Ключевые слова: temperature distributionраспределение температурыисточник микроволновой энергииmicrowave power sourcemicrowave deviceмикроволновое устройствоэлектродинамическая системаMicrowave technologyelectrodynamic systemмикроволновая технологиякомпозиционный материалcomposite materials
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Гущина В. А., / Series chemrxiv-2023-vpzhz-v2 "ChemRxiv". 2023.
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным свойствам и широкому спектру применений; однако природа их оптических свойств до сих пор полностью не изучена из-за сложности синтеза однофазных наночастиц. В данной статье мы описываем особенности синтеза однофазных частиц и результаты их химического и фазового анализа. Используя данные о концентрациях наночастиц, мы ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Добавлено: 21 ноября 2025 г.
Проведен синтез композитного материала на основе полиэтилена, карбида бора (B4C) и
оксида висмута (Bi2O3) методом совместный криогенного помола всех компонентов в среде
жидкого азота с дальнейшим прессованием. Изучено влияние криогенного помола на
распределение наполнителей в композите и дана оценка перспективности использования
данного метода, по сравнению с традиционными способами смешения компонентов
полимерных композитов. Исследования структуры и свойств готового композита проводили
методами сканирующей ...
Добавлено: 17 сентября 2025 г.
Добавлено: 27 ноября 2024 г.
Influence of anisotropy on the study of critical behavior of spin models by machine learning methods
Суховерхова Д. Д., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2024. No. 2410.14523.
...
Добавлено: 21 октября 2024 г.
Sotnikova A., Ivantsov M. I., Куликов А. Б. и др., International Journal of Hydrogen Energy 2024 Vol. 57 P. 1208–1220
Добавлено: 25 июня 2024 г.
Добавлено: 20 мая 2024 г.
Гольцман Г. Н., Александр С., IEEE Transactions on Applied Superconductivity 2023 P. 1–5
Добавлено: 7 мая 2024 г.
Каган М. Ю., Аксёнов С. В., / Series Research Square "Research Suqare". 2024. No. 1.
Добавлено: 10 апреля 2024 г.
Kottsov S. Y., Voshkin A. A., A. E. Baranchikov и др., Journal of Molecular Liquids 2024 Article 124354
Добавлено: 27 февраля 2024 г.
Добавлено: 29 января 2024 г.
Арбузов А. А., Можжухин С. А., Лотоцкий М. В. и др., Журнал прикладной химии 2023 Т. 96 № 2 С. 217–224
В работе приведены результаты исследования взаимодействия композитов MgH2 с графеноподобным
или никель-графеновым материалом, полученных механохимической обработкой в атмосфере водорода, с водой и растворами лимонной кислоты различной концентрации. Установлено, что взаимодействие водного раствора лимонной кислоты с композитами характеризуется высокой скоростью:
98%-ный выход водорода достигается при мольном соотношении MgH2:лимонная кислота = 1:1.
Разработано устройство для получения компримированного водорода из композитов, ...
Добавлено: 29 сентября 2023 г.
Добавлено: 15 сентября 2023 г.
Веселова В. О., Abramova A., Plyuta V. и др., Journal of Functional Biomaterials 2022 Vol. 13 No. 4 Article 233
Добавлено: 26 января 2023 г.
Добавлено: 16 ноября 2022 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Хриткин С. А., Измерительная техника 2022 № 6 С. 46–51
Рассмотрена актуальная задача снижения энергетических затрат и ускорения технологического процесса тепловой обработки листового полимерного композитного материала. Показано, что для решения поставленной задачи целесообразно использовать микроволновое излучение в качестве источника тепловой энергии. Описаны основные преимущества микроволнового метода тепловой обработки листового полимерного композитного материала по сравнению с традиционными методами. Разработана конструкция микроволновой установки непрерывного действия, в которой ...
Добавлено: 24 октября 2022 г.
V. O. Veselova, Gajtko O. M., Sipyagina N. A. и др., Russian Journal of Inorganic Chemistry 2022 Vol. 67 No. 11 P. 1861–1867
Добавлено: 23 октября 2022 г.
Cherevko A., Nikovskiy I., Nelyubina Y. и др., Polymers 2021 Vol. 13 Article 3881
Добавлено: 23 февраля 2022 г.
Ихсанов Р. Ш., Mazur E., Каган М. Ю., / Series "Working papers by Cornell University". 2022. No. 2202.01452.
Добавлено: 4 февраля 2022 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Назаров И. В. и др., Measurement Techniques 2021 Vol. 64 No. 4 P. 314–318
Добавлено: 16 октября 2021 г.
Будков Ю. А., Zavarzin S., Kolesnikov A. L., Journal of Physical Chemistry C 2021 Vol. 125 No. 38 P. 21151–21159
Добавлено: 16 сентября 2021 г.