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


Выпуски за 2026 год

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 №8 за 2026
Содержание номера

Экология

  • Использование шлама химводоочистки в составе цементных вяжущих (обзор мировой литературы) Р. Ш. Валеев1, канд. техн. наук, И. Г. Шайхиев2, д-р техн. наук, З. Т. Санатуллова2, канд. техн. наук1ООО «АСП-АКВА» (Москва, 105094, Россия)2Казанский национальный исследовательский технологический университет (г. Казань, 420015, Россия)E-mail: ildars@inbox.ru, 2

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2026-0-8-2-12

    Кратко обобщены данные литературных источников по использованию шлама химводоочистки (ХВО), образующегося в результате умягчения природной воды, идущей на питание паровых котлов, в качестве добавок в рецептурах строительных материалов. Определено влияние различных дозировок шлама ХВО на механические и технические характеристики цементных вяжущих и бетонов. Кратко показано, что введение карбонатного шлама в состав цементных вяжущих способствует снижению клинкерной составляющей без ухудшения качества; снижает объемные деформационные процессы в бетонной смеси; повышает трещиностойкость цементного камня, т. е. регулирует структурно-реологические и деформативные свойства цемента на всех этапах гидратации. Определено, что уменьшение доли клинкерной составляющей и рост водопотребности смешанных цементов способствуют уменьшению плотности структуры новообразований, увеличению микропористости и понижению адгезионных связей в системе «цемент—наполнитель». Показано, что применение нанодобавок в виде карбонатного шлама в составе цементных вяжущих позволяет управлять процессом формирования структуры гидратированного портландцемента на наноразмерном уровне, напрямую влиять на значения структурных параметров и, в конечном счете, на свойства цементного камня.
    Ключевые слова: шлам химводоумягчения, цементные вяжущие, введение, физико-механические свойства бетонов, суперпластификаторы.

Повышение качества материалов

  • Влияние катодной добавки на пассивируемость титана ВТ1-0 в серной кислоте В. В. Жуликов, канд. хим. наук, М. В. Герасимов, канд. техн. наукИнститут физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) (Москва, 119071, Россия)E-mail: mrvlaimirzh@list.ru, 13

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2026-0-8-13-18

    Работа посвящена поиску экономичных способов получения катодно модифицированных поверхностей на легко пассивирующихся металлах и сплавах, таких как титан, цирконий и др., с целью повышения их склонности к пассивации и увеличения стабильности пассивности состояния во времени в агрессивных кислотах.
    Ключевые слова: коррозия, катодная добавка, титан, палладий, пассивируемость, анодная кривая, катодная кривая, потенциал коррозии.

  • Исследование свойств и прогнозирование срока службы морозостойкой резины на основе полиуретанового вальцуемого каучука серной вулканизации М. А. Ваниев1, д-р техн. наук, К. Ю. Зерщиков2, канд. техн. наук, Ю. В. Семенов2, канд. техн. наук, С. В. Борисов1, канд. техн. наук, Н. В. Сидоренко1, канд. техн. наук, Б. А. Буравов1, канд. хим. наук, Д. А. Хамзина1, И. А. Колиев11ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет (г. Волгоград, 400005, Россия)2ООО «Константа-2» (г. Волгоград, 400120, Россия)E-mail: vaniev@vstu.ru, 19

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2026-0-8-19-26

    Проведена оценка предполагаемого срока службы морозостойкой резины на основе полиуретанового каучука, включающей серную вулканизующую систему, активную марку технического углерода и диоктиладипинат в качестве пластификатора. На основании результатов изменения условной прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве, температурного предела хрупкости, температуры стеклования, твердости и потери массы резины в зависимости от времени и температуры термостатирования, выявлены условия, при которых прогнозируемая работоспособность исследованной резины в ненапряженном состоянии может превышать 25000 ч. При этом наиболее важным фактором является сохранение уровня морозостойкости.
    Ключевые слова: полиуретановый каучук, серная вулканизация, прогнозирование срока службы, термоокислительное старение, температура стеклования, длительная морозостойкость.

Материалы специального назначения

  • Фотодеструкция смесей ПБАТ / ПКЛ с добавкой вторичного полиэтилена низкой плотности М. В. Подзорова, канд. хим. наук, И. А. СухановФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» (Москва, 115054, Россия)Е-mail: mariapdz@mail.ru, 27

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2026-0-8-27-33

    Получение композиционных материалов, сочетающих как биоразлагаемость, так и вторичные ресурсы, можно рассматривать как перспективное направление. Фотодеструкция является одним из агрессивных факторов, оказывающих воздействие на полимерные материалы. В результате исследований материалов на основе ПБАТ / ПКЛ с добавкой вторичного полиэтилена до и после фотодеструкции при длине волны 254 нм установлено, что добавление вторичного полиэтилена может ускорять процесс фотодеструкции. В процессе исследования показано, что температура плавления (Тпл) и степень кристалличности компонентов ПБАТ и ПКЛ увеличиваются, что связано с деструкцией аморфной фазы. При этом Тпл вторичного полиэтилена снижается на 2—2,5 °C. Методом ИК-спектроскопии подтверждается воздействие УФ-излучения на материалы, изменяется интенсивность характеристических полос компонентов смесей.
    Ключевые слова: смеси полимеров, структура, свойства, полибутиленадипаттерефталат, поликапролактон, вторичный полиэтилен, фотодеструкция.

  • Выделение ценных компонентов из жидких продуктов термической переработки отходов биомассы А. Р. Валеева1, 2, канд. техн. наук, С. А. Забелкин1, 2, канд. техн. наук, А. И. Валиуллина1, А. Н. Грачев1, 2, д-р техн. наук, Г. М. Бикбулатова1, 2, канд. техн. наук, Р. М. Хазиахмедова1, 2, А. А. Макаров1, 2, канд. техн. наук, В. Н. Башкиров1, 2, д-р техн. наук1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») (г. Казань, 420015, Россия)2Общество с ограниченной ответственностью «ТУ БИО» (Москва, 119607, Россия)E-mail: vlad_bashkirov@mail.ru, a8695v@yandex.ru, 34

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2026-0-8-34-43

    В статье представлены результаты исследования процесса вакуумной дистилляции древесной пиролизной жидкости, полученной в ходе термической переработки древесных отходов. В ходе работы проводилась вакуумная дистилляция древесной пиролизной жидкости при разных температурах (50—100 °C) и давлении 20 кПа. Представлены зависимости химического состава конденсата и остатка вакуумной дистилляции от температуры процесса. Определено, что наибольшее количество уксусной кислоты содержится в конденсате, полученном при температуре 60—70 °C, а наибольшее количество фенолов — в остатке после дистилляции при 80 °C.
    Ключевые слова: пиролизная жидкость, вакуумная дистилляция, быстрый пиролиз, конденсат, остаток, уксусная кислота, древесный уксус.

Методы испытаний материалов

  • Некоторые особенности динамики разрушения образцов стеклокерамики при трехточечном изгибе В. Г. Цверава, канд. географ. наук, С. В. Кузнецов, М. Ю. Русин, д-р техн. наук, Д. В. Алексеев, канд. техн. наук, А. В. Терехин, канд. техн. наукГНЦ РФ АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина» (АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина») (г. Обнинск, Калужская обл., 249031, Россия)E-mail: terekhinav@technologiya.ru, 44

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2026-0-8-44-47

    Проведены исследования взаимосвязи динамики процесса разрушения образцов стеклокерамики с особенностями макрорельефа поверхностей их разрушения.
    Ключевые слова: стеклокерамика, фокус излома, развертка деформационной кривой, трещина, фрактография, поверхность разрушения.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru