Поиск

Выпуск
Название
Авторы
Ионная проводимость нано- и микроразмерной керамики холодного прессования на основе твердого электролита (Ce0.5Pr0.5)0.95Sr0.05F2.95 со структурой тисонита
Сорокин Н.И., Кошелев А.В., Архарова Н.А., Каримов Д.Н.
Газочувствительные свойства наноструктур дисульфида молибдена
Налимова С.С., Шомахов З.В., Морозова Н.А., Кондратьев В.М., Буй К.Д., Мошников В.А.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез композиций в системе Si3N4–Yb2O3
Закоржевский В.В., Шибаков И.А., Ковалев И.Д., Мухина Н.И.
Совершенствование метода подготовки шихты для выращивания кристаллов Bi12SiO20
Бермешев Т.В., Бундин М.П., Шлегель В.Н., Боровлев Ю.А., Хлыстов Д.В., Самойло А.С., Ворошилова М.В.
Синтез ZnGa2Se4 взаимодействием GaI3 и ZnI2 с селеном
Вельмужов А.П., Тюрина Е.А., Суханов М.В., Сучков А.И.
Управление размером наночастиц CeO2 при термолизе Ce(NO3)3
Шишмаков А.Б., Микушина Ю.В., Корякова О.В.
Высокотемпературная теплоемкость и термодинамические функции германата LiNaGe4O9
Денисова Л.Т., Голубева Е.О., Каргин Ю.Ф., Васильев Г.В., Денисов В.М.
Синтез композита на основе ZrN азотированием смеси циркон + алюминий в режиме горения
Крюкова О.Г., Крылова Т.А.
Изучение условий получения феррита кобальта(II) на поверхности биочара
Шабельская Н.П., Раджабов А.М., Егорова М.А., Арзуманова А.В., Ульянова В.А.
Синтез литых алюминидов железа из смеси Fe2O3+Al в режиме горения
Ширяева М.Ю., Силяков С.Л., Беликова А.Ф., Хоменко Н.Ю., Боярченко О.Д., Семёнова В.Н., Юхвид В.И.
Состав и структура Mn,Sr-замещенного трикальцийфосфата, полученного методом твердофазного синтеза
Фадеева И.В., Форысенкова А.А., Фомин А.С., Михайлова А.Б., Андреева Н.А., Пенкина Т.Н., Антонова О.С., Баринов С.М.
Технологические особенности получения феррита цинка с применением золь–гель-метода
Шабельская Н.П., Егорова М.А., Раджабов А.М., Ульянова В.А., Гайдукова Ю.А.
Методы синтеза PbIn1/2Ta1/2O3 со структурой перовскита
Гусев А.А., Раевский И.П.
Синтез и исследование сорбционных свойств наноструктурированных алюмосиликатов натрия с различным соотношением Si/Al
Нехлюдова Е.А., Шлык Д.Х., Шкуратов А.Л., Федорец А.Н., Майоров В.Ю., Шичалин О.О., Папынов Е.К., Ярусова С.Б., Иванов Н.П., Гордиенко П.С.
Химические процессы формирования оксида меди(I) на медной фольге в гидротермальных условиях
Зимбовский Д.С., Баранов А.Н.
Особенности кинетики и механизма гидридно-кальциевого синтеза интерметаллида Cr2Ta
Гурьянов А.М., Юдин С.Н., Касимцев А.В., Володько С.С., Алимов И.А., Евстратов Е.В.
Исследование карбида титана, полученного из титансодержащего концентрата в комбинированной плазменной установке с СВЧ-воздействием
Балахонов Д.И., Николенко С.В., Коневцов Л.А.
Синтез и термодинамические свойства германата Ca₃Sc₂Ge₃O₁₂
Денисова Л.Т., Чумилина Л.Г., Каргин Ю.Ф., Васильев Г.В., Белецкий В.В., Денисов В.М.
Синтез никелида титана методом электротеплового взрыва под давлением
Богатов Ю.В., Щербаков А.В., Щербаков В.А., Ковалев Д.Ю., Сычев А.Е.
Особенности структуро- и фазообразования в системе Ni–Al–Co в процессе СВС
Сычев А.Е., Бусурина М.Л., Боярченко О.Д., Лазарев П.А., Морозов Ю.Г., Сивакова А.О.
Синтез, кристаллическая структура и термодинамические свойства германата CaSm2Ge3O10 в области 320–1000 К
Денисова Л.Т., Галиахметова Н.А., Каргин Ю.Ф., Голубева Е.О., Белецкий В.В., Денисов В.М.
Индукционная потоковая левитация как новый подход к синтезу наноразмерного карбида титана
Докин Е.С., Марков А.Н., Капинос А.А., Грачев П.П., Емельянов А.В., Маркин З.А., Поплавский А.В., Чередниченко К.А., Петухов А.Н., Воротынцев А.В.
Синтез композиционного материала из смеси Ti+2B и композитных частиц 3Ni+Al в режиме горения
Пономарев М.А., Лорян В.Э., Кочетов Н.А.
Синтез и спектральные свойства ап-конверсионных люминофоров La1 – xBWO6:Erx и La1 – x yBWO6:Ybx,Ery
Крутько В.А., Комова М.Г., Поминова Д.В., Попов А.В., Ярославцев А.Б., Никифорова Г.Е., Гавриков А.В.
Кристаллическая структура и термодинамические свойства титанатов RGaTi2O7 (R = Sm, Ho, Tm, Yb)
Денисова Л.Т., Чумилина Л.Г., Каргин Ю.Ф., Васильев Г.В., Белецкий В.В., Денисов В.М.
Свойства наночастиц оксида тербия, синтезированных методом лазерной абляции в восстановительной среде
Максимов Р.Н., Платонов В.В., Осипов В.В., Карагедов Г.Р., Юровских А.С., Спирина А.В., Шитов В.А.
Особенности формирования слоистых сульфидно-гидроксидных материалов (валлериитов) в гидротермальных условиях
Борисов Р.В., Лихацкий М.Н., Воробьев С.А., Жижаев А.М., Томашевич Е.В.
Механохимический синтез нанопорошков и ионная проводимость нанокерамики (Pb0.67Cd0.33)0.825Sr0.175F2 со структурой флюорита
Сорокин Н.И., Ивановская Н.А., Бучинская И.И.
Полиморфизм продуктов алюмотермического высокотемпературного синтеза в системе Ni–Al–Co
Бусурина М.Л., Горшков В.А., Сычев А.Е., Боярченко О.Д., Ковалев И.Д.
Исследование боридов вольфрама, полученных из вольфрамсодержащего концентрата при воздействии СВЧ-плазмой
Балахонов Д.И., Николенко С.В.
Синтез оксидных композитов титана и марганца, исследование их физико-химических и фотокаталитических свойств
Беликов М.Л., Сафарян С.А., Корнейкова П.А.
Фотокаталитические свойства соединений Bi2GeO5 и Bi2SiO5, полученных кристаллизацией расплава
Бермешев Т.В., Селищев Д.С., Грибов Е.Н., Козлов Д.В., Бундин М.П., Мазурова Е.В., Хлыстов Д.В.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез МАХ-фазы Nb2AlC из порошковой смеси Nb+Al+C+Mg+Mg(ClO4)2
Вершинников В.И., Ковалев Д.Ю.
Новые тройные соединения Yb2Pt3Si2 и Yb3Pt5Si: кристаллические структуры и фазовые равновесия
Сафронов С.Е., Грибанов А.В., Дунаев С.Ф.
Синтез сверхпроводящих легированных бором алмазов в растворе углерода и бора в расплавах золота и меди
Екимов Е.А., Сидоров В.А., Хмельницкий Р.А., Ляпин С.Г.
Синтез металлокерамических композитов Fe/TaON/β-Si3N4/β-Si3Al3O3N5 для фотокаталитической деградации хлорамфеникола в воде
Скворцова Л.Н., Казанцева К.И., Болгару К.А., Регер А.А., Артюх И.А., Дычко К.А.
Термохимический синтез карбида молибдена на основе системы (NH4)6Mo7O24–NH4NO3–C6H12N4
Подболотов К.Б., Егорова Ю.А., Доготарь Л.В., Василевич С.В., Асадчий А.Н.
Методы синтеза PbIn1/2Ta1/2O3
Гусев А.А., Раевский И.П.
Синтез шпинели MgAl2O4 в среде термической плазмы
Шеховцов В.В., Скрипникова Н.К., Улмасов А.Б.
Низкотемпературное фазообразование в системе BaF2–LaF3
Александров А.А., Брагина А.Г., Сорокин Н.И., Воронов В.В., Лугинина А.А., Кузнецов С.В., Иванов В.К., Федоров П.П.
1 - 40 из 40 результатов
Подсказки:
  • Ключевые слова чувствительны к регистру
  • Английские предлоги и союзы игнорируются
  • По умолчанию поиск проводится по всем ключевым словам (агенс AND экспериенцер)
  • Используйте OR для поиска того или иного термина, напр. образование OR обучение
  • Используйте скобки для создания сложных фраз, напр. архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки, напр. "научные исследования"
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; напр. конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте * в качестве версификатора, напр. научн* охватит слова "научный", "научные" и т.д.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».