Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (7)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Kulinich A$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.

Kulinich A. V. 
Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes [Електронний ресурс] / A. V. Kulinich, A. A. Ishchenko, L. F. Sharanda, S. V. Shulga, V. M. Ogenko // Ukrainian journal of physics. - 2018. - Vol. 63, № 5. - С. 379-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2018_63_5_3
Мета роботи - вивчення сорбції поліметинових барвників різної йонності на нанографітах і вуглецевих нанотрубках. Впроваджено просту методику отримання макроскопічних кількостей нанографіту (десятки грамів) з доступного вихідного матеріалу. Виконана хімічна функціоналізація отриманого нанографіту з метою варіювання його зв'язуючих властивостей. Отримані стабільні суспензії нанографіту і його модифікованих форм у воді і органічних розчинниках. Виявлено, що катіонні, аніонні і нейтральні (мероціаніни) поліметинові барвники неефективно сорбуються поверхнею досліджуваних нанографітів. Вуглецеві нанотрубки різних типів (одно-, дво- і багатостінні) за тих самих умов утворюють стійкі асоціати з поліметиновими барвниками, що в першу чергу проявляється в зменшенні інтенсивності поглинання барвників у часі, а також у додатковій стабілізації суспензії нанотрубок. Розрахунки DFT показують, що вивчені барвники дійсно не схильні зв'язуватися з нанографітами, але можуть утворювати більш стабільні агрегати з вуглецевими нанотрубками.
Попередній перегляд:   Завантажити - 727.539 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Kulinich A. V. 
Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes [Електронний ресурс] / A. V. Kulinich, A. A. Ishchenko, L. F. Sharanda, S. V. Shulga, V. M. Ogenko // Український фізичний журнал. - 2018. - Т. 63, № 5. - С. 379-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2018_63_5_3
Мета роботи - вивчення сорбції поліметинових барвників різної йонності на нанографітах і вуглецевих нанотрубках. Впроваджено просту методику отримання макроскопічних кількостей нанографіту (десятки грамів) з доступного вихідного матеріалу. Виконана хімічна функціоналізація отриманого нанографіту з метою варіювання його зв'язуючих властивостей. Отримані стабільні суспензії нанографіту і його модифікованих форм у воді і органічних розчинниках. Виявлено, що катіонні, аніонні і нейтральні (мероціаніни) поліметинові барвники неефективно сорбуються поверхнею досліджуваних нанографітів. Вуглецеві нанотрубки різних типів (одно-, дво- і багатостінні) за тих самих умов утворюють стійкі асоціати з поліметиновими барвниками, що в першу чергу проявляється в зменшенні інтенсивності поглинання барвників у часі, а також у додатковій стабілізації суспензії нанотрубок. Розрахунки DFT показують, що вивчені барвники дійсно не схильні зв'язуватися з нанографітами, але можуть утворювати більш стабільні агрегати з вуглецевими нанотрубками.
Попередній перегляд:   Завантажити - 730.185 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Kubaichuk K. I. 
ERN1 knockdown modifies the effect of glutamine deprivation condition on the expression level of PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT, CCN2, AND ITGB1 genes in U87 glioma cells [Електронний ресурс] / K. I. Kubaichuk, D. O. Minchenko, I. V. Kryvdiuk, O. V. Kovalevska, A. O. Kulinich, О. H. Minchenko // Біологічні системи. - 2013. - Т. 5, Вип. 4. - С. 455-462. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2013_5_4_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 888.202 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Garmash I. A. 
Acute l-glutamine deprivation affects the expression of G6PD, GPI, TKT, TALDO1, PGLS and RPIA genes in U87 glioma cells: effect of ERN1 knockdown [Електронний ресурс] / I. A. Garmash, D. O. Minchenko, D. O. Kompaniets, A. O. Kulinich, O. V. Kovalevska, О. H. Minchenko // Біологічні системи. - 2014. - Т. 6, Вип. 1. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2014_6_1_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 643.243 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Buketov A. V. 
Epoxy Nanocomposites with Increased Hydroabrasive Wear Resistance for Use in Vehicles [Електронний ресурс] / A. V. Buketov, V. M. Husiev, A. G. Kulinich, S. V. Yakushchenko, S. O. Smetankin, V. V. Sotsenko, K. Yu. Yurenin // Journal of nano- and electronic physics. - 2021. - Vol. 13, no. 5. - С. 05026-1-05026-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2021_13_5_28
Обгрунтовано, що важливою експлуатаційною властивістю засобів транспорту, яка визначає їх довговічність і ресурс роботи, є зносостійкість (що визначається інтенсивністю спрацювання) в умовах дії гідроабразиву. У цьому плані актуальним для відновлення деталей є використання полімерних, у тому числі і епоксидних, композитів та захисних покриттів на їх основі. Розроблено матеріал на основі модифікованої 4-амінобензойною кислотою епоксидної матриці, наповненої активними дисперсними частками у вигляді синтезованої порошкової титано-алюмінієвої суміші (Ti (70 %) + Al3Ti (15 %) + Ti3AlC2 (15 %)) (d = 5 - 18 нм) і порошкової суміші (TiH2 (65 %), FeSiMn (30 %), B4C (5 %)) (d = 63 мкм), а також дискретних вуглецевих волокон FC - H (d = 9 - 11 мкм, l = 20 - 30 мкм) за оптимального вмісту, який має кращі показники інтенсивності зношування в умовах дії гідроабразиву у порівнянні з відомими світовими аналогами. Це є свідченням необхідності використання розробленого матеріалу для підвищення гідроабразивної зносостійкості деталей водного транспорту, які експлуатуються в умовах впливу механічних навантажень та підвищених температур. Впровадження розробленого захисного покриття на транспорті надає змогу зменшити інтенсивність спрацювання до дії гідроабразиву деталей у 2,4 - 3,6 разу, а періодичність відновлення дефектних ділянок деталей у 2,0 - 2,5 разу.
Попередній перегляд:   Завантажити - 313.793 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського