?
Temperature distribution measurement in polymer composite pipes during their heat treatment with the use of microwave radiation
Measurement Techniques. 2018. Vol. 61. No. 3. P. 265–270.
Предложен метод построения микроволновых установок лучевого типа, формирующих равномерное распределение температуры по объёму 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 энергииthe microwave energy 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.