Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2025 год

Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

   Все материалы. Энциклопедический справочник №5 за 2025
Содержание номера

Экология

  • Воздействие почвенной среды на многокомпонентные смеси на основе полиэтилена и его вторичного аналога Ю. В. Тертышная1, 2, канд. хим. наук, М. В. Подзорова2, канд. хим. наук1Институт биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН (Москва, 119334, Россия)2ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» (Москва, 117997, Россия)Е-mail: terj@rambler.ru, 2

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-5-2-9

    Экологическая ситуация и рациональное потребление природных ресурсов требуют ответственного подхода к использованию полимеров и вторичного полимерного сырья. В работе получены смеси полиэтилен-полилактид с добавлением термически состаренного полиэтилена — аналога вторичного полиэтилена в количестве 10, 20 и 30% (мас.) и древесной муки — 5% (мас.). Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определено, что с увеличением содержания вторичного полиолефина температура плавления полиэтилена в смесях снижается по сравнению с исходным значением на 2—4 °C, а степень кристалличности — на 4—7%. Теплофизические характеристики полилактида меняются незначительно. После инкубации в почве в течение 120 сут морфология и структура исследуемых смесей изучены методами оптической микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и ИК-спектроскопии. Морфология образцов меняется, на поверхности образуются микротрещины, темные пятна, эрозии. Потеря массы за время эксперимента оказалась выше у образца с содержанием 30% (мас.) состаренного полиэтилена.
    Ключевые слова: полиэтилен, полилактид, вторичное сырье, полимерные смеси, биодеградация в почве, теплофизические характеристики.

Композиционные материалы

  • Исследование влияния режимов 3D-печати на герметичность изделий машиностроения, изготовленных с использованием аддитивных технологий И. С. Нефёлов, канд. техн. наук, Н. И. Баурова, д-р техн. наукФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (Москва, 125319, Россия)E-mail: nbaurova@mail.ru, 10

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-5-10-17

    Исследовано влияние режимов 3D-печати на герметичность деталей, изготовленных методом 3D-печати из ABS и PETg+GF12 (GFmax) пластиков. Разработаны рекомендации по выбору степени заполнения внутренней структуры для сохранения жесткости стенки. Рассмотрены основные дефекты, вызывающие нарушения герметичности, и предложены способы предупреждения их возникновения.
    Ключевые слова: ABS, PETg+GF12, аддитивные технологии, герметичность, дефекты, технологические режимы, 3D-печать, FDM.

  • Исследование свойств полимерных композитов на основе смесей пластифицированных эфиров целлюлозы К. А. Усова, А. Е. Шкуро, д-р техн. наук, В. В. Глухих, д-р техн. наукФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (г. Екатеринбург, 620100, Россия)E-mail: shkuroae@m.usfeu.ru, 18

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-5-18-25

    Получена серия образцов композитов на основе пластифицированного ацетата целлюлозы и измельченного сена луговых трав с добавками ацетобутирата целлюлозы, этилцеллюлозы и кукурузного крахмала. Для полученных композитов были определены основные физико-механические характеристики и степень биоразложения при экспонировании в активном грунте в течение 60 сут. Установлены закономерности влияния содержания модифицирующих добавок на исследуемые свойства материалов.
    Ключевые слова: композит, ацетат целлюлозы, сено луговых трав, ацетобутират целлюлозы, этилцеллюлоза, крахмал, вальцевание, биоразложение.

Материалы специального назначения

  • Анализ химического состава сплавов на основе титана для производства стоматологических имплантатов В. А. Иванова1, д-р техн. наук, В. А. Путь2, д-р мед. наук, С. А. Путь3, канд. мед. наук, Г. В. Смирнов3, канд. мед. наук1Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль, 150023, Россия)2Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Москва, 119048, Россия)3Ярославский государственный медицинский университет (г. Ярославль, 150000, Россия)Е-mail: ivanova-waleriya@mail.ru, 26

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-5-26-31

    Установлено различное влияние химических элементов (углерода, кислорода, водорода, азота, железа и др.) на механические и эксплуатационные свойства сплава на основе титана. Установлен оптимальный состав легирующих элементов (углерод, кислород, водород, азот, железо и др.) титана для производства дентальных имплантатов с высокими эксплуатационными свойствами. Для исследований выбраны образцы имплантационных систем CONMET, Astra Tech Implant, Alpha Bio, а также имплантаты отечественного производства НИИТОП. Химический состав образцов определяли на рентгенофлуоресцентном спектрометре X-Met7500 (Oxford Instruments). Результаты исследований свидетельствуют о том, что отличительными особенностями всех исследуемых имплантатов, надежность которых доказана долговечностью и безотказностью при эксплуатации, является наличие в сплаве на основе титана от 0,66 до 1,27% железа, никеля от 0,012 до 0,058%, а также минимальное содержание азота, кислорода и водорода по сравнению с отечественными марками ВТ.
    Ключевые слова: стоматологический имплантат, химический состав, титановый сплав, механическая прочность, легирование титана, примеси титана, железо в титане.

  • Исследование прочностных свойств и радиационной стойкости углерод-углеродного композиционного материала для медицины В. Д. Онискив, канд. техн. наук, В. Ю. Столбов, д-р техн. наук, А. В. Сотин, канд. техн. наукПермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) (г. Пермь, 614990, Россия)E-mail: valeriy.stolbov@gmail.com, 32

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-5-32-38

    Работа связана с изучением прочности и радиационной стойкости углерод-углеродного композиционного материала, применяемого при изготовлении медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Композитные цилиндрические стержни могут успешно использоваться в аппаратах чрезкостного остеосинтеза при лечении переломов и реконструкции конечностей. Исследуемый материал обладает свойством радиопрозрачности, что позволяет комфортно проводить любые рентгенографические исследования, необходимые для контроля лечебного процесса. Проведены различные механические испытания образцов, предварительно подвергнутых гамма-облучению в широком диапазоне доз в открытой атмосфере.
    Ключевые слова: углерод-углеродный композит, радиационная сшивка и деструкция, механические испытания, предел прочности, упругие свойства, радиационная стойкость.

Повышение качества материалов

  • Переработка послеэкстракционного остатка хвои методом быстрого пиролиза Г. М. Бикбулатова, канд. техн. наук, В. Н. Башкиров, д-р техн. наук, А. Р. Валеева, канд. техн. наук, А. Н. Грачев, д-р техн. наук, Р. М. Хазиахмедова, М. П. ЧерновФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань, 420015, Россия)E-mail: gm.bikbulatova@yandex.ru, 39

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-5-39-45

    Для получения экстрактивных веществ используется в основном хвоя. При этом после экстракции образуется послеэкстракционный остаток, который имеет узкий диапазон применения и, соответственно, проблемы утилизации. Целью работы является экстракция хвои сосны различными растворителями, проведение быстрого пиролиза послеэкстракционного остатка древесной зелени с определением материального баланса и режимных параметров процесса пиролиза и исследование состава полученной пиролизной жидкости.
    Ключевые слова: экстрактивные вещества, пиролизная жидкость, бионефть, хвоя сосны, быстрый пиролиз.

Информация

  • Новости литературы , 46



105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru