Гершман, И. С.
    Токосъемные углеродно-медные материалы / И. С. Гершман // Вестник ВНИИЖТа. - 2002. - № 5. - С. 15-20 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0869-8163
УДК
Рубрики: Контактные сети
   Электроснабжение железнодорожного транспорта

   Контактні мережі

   Електропостачання залізничного транспорту

   Россия
    Англия

    Германия

    Австрия

    Япония

    Росія

    Англія

    Німеччина

    Австрія

    Японія

Кл.слова (ненормовані):
контактные сети -- электроснабжение железнодорожного транспорта -- подвижной состав -- интенсивность изнашивания проводов -- токосъемные материалы -- металлические материалы -- углеродные материалы -- углеродно-медные материалы -- удельное электрическое сопротивление -- УЭС -- графитомедные материалы -- токоотводы -- контактні мережі -- електропостачання залізничного транспорта -- рухомий склад -- інтенсивність зношування проводів -- струмознімальні матеріали -- металичні матеріали -- вуглецеві матеріали -- вуглецево-мідні матеріали -- питомий електричний опір -- ПЕО -- графітомідні матеріали -- струмовідводи


Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)




   
    Токосъемные вставки для токоприемников железнодорожного транспорта / И. С. Гершман [и др.] // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. - 2012. - № 4. - С. 3-10 . - ISSN 0869-8163
УДК
Рубрики: Залізничний транспорт
   Железнодорожный транспорт

   Токосъемники

   Струмознімачі

   Роcія
    Россия

    ЧЕХІЯ

    Чехия

    Германия

    Німеччина

    Япония

    ЯПОНІЯ

Кл.слова (ненормовані):
залізничний транспорт -- железнодорожный транспорт -- токосъемные вставки -- струмознімальні вставки -- розробки матеріалів -- разработки материалов -- углеродные материалы -- вуглецеві матеріали -- металеві матеріали -- металлические материалы


Дод.точки доступу:
Гершман, И. С.; Миронос, Н. В.; Мельник, М. А.; Гершман, Е. И.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)




   
    Образование углеродного наноматериала при обработке свежевосстановленного железа конвертированным природным газом / А. А. Небесный, В. Г. Котов, А. М. Святенко // Энерготехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2015. - № 5/6. - С. 34-42 : 6 рис. - Библиогр. с. 40 (28 назв.). - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ . - ISSN 0235-3482
УДК
ББК 34.1
Рубрики: Технология металлов
   Общая технология металлов

   Технологія металів

   Загальна технологія металів

Кл.слова (ненормовані):
фрагментация железа -- фрагментація заліза -- углеродные нанотрубки -- вуглецеві нанотрубки -- углеродные манжеты -- вуглецеві манжети -- свежевосстановленное железо -- свіжовідновлене залізо -- монооксид углерода -- монооксид вуглецю -- вуглецеві матеріали -- углеродные материалы -- конвертированный природный газ -- конвертований природний газ
Анотація: Рассмотрен механизм процесса образования углеродного материала в области умеренных температур при обработке свежевосстановленного железа продуктами воздушной конверсии природного газа.


Дод.точки доступу:
Небесный, А. А.; Котов, В. Г. (кандидат технических наук); Святенко, А. М.; Филоненко, Д. С.; Ховавко, А. И. (кандидат технических наук); Бондаренко, Б. И. (академик НАН Украины; доктор технических наук)




    Кучеренко, В. О.
    Лужна активація з тепловим ударом - новий спосіб отримання нанопоруватих вуглецевих адсорбентів / В. О. Кучеренко, Ю. В. Тамаркіна, А. Ф. Попов // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 12. - С. 74-81 : ил. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕКІ . - ISSN 1025-6415
УДК
ББК 35.293
Рубрики: Химическая технология
   Адсорбенты

   Хімічна технологія

   Адсорбенти

Кл.слова (ненормовані):
буре вугілля -- бурый уголь -- лужна активація -- щелочная активация -- нанопоруваті адсорбенти -- нанопористые адсорбенты -- ізотермічна витримка -- изотермическая выдержка -- вуглецеві матеріали -- углеродные материалы -- іоністори -- ионистори
Анотація: Запропоновано новий метод отримання нанопоруватих адсорбентів з імпрегнованого лугами МОН (М = Li, Na, К) бурого вугілля, який сполучає тепловий удар (800 °С) і наступну ізотермічну витримку. Варіювання часу витримки (0-60 хв) та масового співвідношення МОН/вугілля (0,2-1,0 г/г) дає можливість цілеспрямовано змінювати характеристики поруватої структури. Пороутворююча активність лугів зростає в ряду LiOH < NaOH < KOH. Метод теплового удару в поєднанні з витримкою (5 хв) забезпечує основний (~2/3) розвиток нанопоруватості і задає співвідношення пор різних розмірів. Найкращий адсорбент характеризується питомою поверхнею 1700 м2/г, сумарним об’ємом пор 1,00 см3/г, об’ємом мікропор 0,71 см3/г та субнанопор 0,42 см3/г. Роботу орієнтовано на створення поруватих вуглецевих матеріалів для іоністорів.


Дод.точки доступу:
Тамаркіна, Ю. В.; Попов, А. Ф. (академік НАН України)




   
    Методика трибологических испытаний углеродных материалов под воздействием ионизирующего излучения и окислительной среды / Н. П. Одейчук [и др.] // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. С. Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків, 2018. - Вип. 9(1285). - С. 62-69 : ил. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ
УДК
ББК 31.4
Рубрики: Энергетика
   Атомная энергетика

   Енергетика

   Атомна енергетика

Кл.слова (ненормовані):
ядерный графит -- трибологические испытания -- углеродные материалы -- окисление -- истирание -- ионизирующие излучения -- пылеобразование -- реакторные испытания -- ядерний графіт -- трибологічні випробування -- вуглецеві матеріали -- окислення -- стирання -- іонізуючі випромінювання -- пилоутворення -- реакторні випробування
Анотація: В виду недостаточной изученности проблемы истирания ядерного графита, используемого в атомной энергетике в качестве конструкционного материала, эта работа призвана дополнить существующую проблему по этому вопросу. Цель работы - описание методики трибологических испытаний углеродных материалов в условиях окислительной среды и при воздействии ионизирующего излучения. Этот метод позволяет исследовать явление пылеобразования и изучить изменение микроструктуры ядерного графита в процессе истирания. В исследованиях в качестве истираемого тела использовался параллелепипед с линейными размерами 2x3x40 мм, а в качестве контр-тела - цилиндр с дополнительными углублениями для исследовательского оборудования. Такие геометрические размеры обусловлены глубиной проникновения электронов используемой энергии. При энергии электронов 3 МэВ глубина проникновения составляет до 9,5 мм. Трибологические испытания углеродных материалов выполнялись при нагрузке 29,4 Н. Скорость вращения контр-тела составляла 30 об./мин (47,1 мм/с пройденного пути). Разработанная методика позволяет проводить экспресс-анализ трибологических свойств углеродных материалов под воздействием ионизирующего излучения и окислительной среды. Экспериментальные исследования влияния высоких температур, излучения и кислорода на коррозионные и трибологические характеристики графита и углерод-углеродного композиционного материала при температурах 400-600 °C позволяют утверждать, что этот метод комплексно учитывает основные факторы, комплексно влияющие на процесс истирания.


Дод.точки доступу:
Одейчук, Н. П.; Яковлев, В. К.; Комир, А. И.; Одейчук, А. Н.