Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634160)
Контекстум
.

Наноматериалы и технологии - V: сборник трудов 5-й всероссийской конференции с международным участием (Улан-Удэ, 27-29 августа 2014 г.) (290,00 руб.)

0   0
АвторыБуянтуев Сергей Лубсанович, Дамдинов Биар Батуевич, Цыдыпов Шулун Балдоржиевич, Халтанова Валентина Михайловна, Номоев Андрей Валерьевич, Мантатов Владимир Владимирович, Машанов Алексей Алексеевич, Шишулькин Станислав Юрьевич
ИздательствоБурятский государственный университет
Страниц300
ID292284
АннотацияВ статьях конференции отражены проблемы и перспективы применения наноматериалов в современных технологиях. Включены результаты исследований по двум направлениям: наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния, техника и технология наноматериалов.
ISBN978-5-9793-0677-3
УДК62-022.53
ББК30.6
Наноматериалы и технологии - V: сборник трудов 5-й всероссийской конференции с международным участием (Улан-Удэ, 27-29 августа 2014 г.) / ред.: С.Л. Буянтуев [и др.] .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2014 .— 300 с. — ISBN 978-5-9793-0677-3 .— URL: https://rucont.ru/efd/292284 (дата обращения: 16.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Семенов, д-р техн. наук, профессор, директор ИФМ СО РАН (Улан-Удэ) Ма Тун Цай, д-р техн. наук, профессор ДПУ (Далянь, Китай) Организационный комитет Ш. <...> Такие материалы обладают уникальными свойствами, обусловленными квантоворазмерными эффектами, такими как большое магнитное сопротивление, высокая поглощающая способность, высокая дисперсность и развитая поверхность. <...> Дамдинов, д-р. физ.-мат. наук, доцент 5 Секция «Наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния» FRACTIONAL CALCULUS AND ITS APPLICATION TO ANOMALOUS DIFFUSION V.E. Arkhincheev, N.V. Yumozhapova, D.A. Sharaldaeva., Buryat State University , UlanUde, Russia; S. A. El-Wakil, M. A. Zahran, E. M. Abulwafa, Theoretical Physics Research Group, Physics Department, Mansoura University, Mansoura, Egypt Abstract To describe the "anomalous" diffusion the generalized diffusion equations of fractional order are deduced from microscopic models with anomalous diffusion as Comb model. <...> Keywords: Diffusion, Equations of fractional order, generalized Fick’s law, stable distribution, non-Gaussian solutiion 1. <...> But the random walks with an anomalous power character are ,however, studied less. <...> One of the well known examples are random walks on percolation clusters (random fractals), which have a sub-diffusion character [1],[2]: < X t >µ t 2 Here t is diffusion time, X 2( )t ( ) depends on the space dimension: 2/2+ is a random mean square (rms) displacement during the time, 2 0. 8» , 3 1.3» (1) is a critical index of the anomalous diffusion. <...> Using the technique of the generating functions it was shown, that the root-mean-square displacement along an axis of structure depends on time in the anomalous way (1) with the exponent = 2 . <...> The generalized diffusion equation, describing random walks along an axis of structure, was deduced. <...> It essentially differs from the usual diffusion equation, having the form of the continuity equation: instead of the first derivative on time the derivative of the fractional order 1/2 arises. <...> It has shown that the new form for diffusion coefficient in the tensor form with component, which contain fractional order derivatives instead diffusion constants [8-10 <...>
Наноматериалы_и_технологии_-_V_сборник_трудов_5-й_всероссийской_конференции_с_международным_участием_(Улан-Удэ,_27-29_августа_2014_г.).pdf
Стр.1
Ministry of Education and Science of Russian Federation Buryat State University Institute of Physical Materials Science SB of the RAS NANOMATERIALS AND TECHNOLOGIES-V Proceedings of the International Scientific Conference (Ulan-Ude, August, 27-30, 2014) Supported by Russian Foundation for Basic Research Grant №14-02-20180_g Ulan-Ude 2014
Стр.2
Министерство образования и науки Российской Федерации Бурятский государственный университет Институт физического материаловедения СО РАН НАНОМАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ-V Сборник трудов 5-й всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Улан-Удэ, 27-30 августа 2014 г.) При финансовой поддержке РФФИ Грант №14-02-20180 г Улан-Удэ 2014
Стр.3
УДК 53:54 ББК 22.3:24 Н 254 Программный комитет В.Е. Архинчеев д-р физ.-мат. наук, профессор, проректор по НИР БГУ (Улан-Удэ) С.П. Бардаханов, д-р физ.-мат. наук, профессор ИТПН СО РАН (Новосибирск) (сопредседатель) С.Л. Буянтуев, д-р техн. наук, профессор БГУ, ВСГУТУ (Улан-Удэ) (сопредседатель) Г.Г. Волокитин, д-р техн. наук, профессор ТГАСУ (Томск) А.А. Гаврилюк, д-р физ.-мат. наук, ИГУ (Иркутск) Г. Ендонгомбо, д-р техн. наук (Улан-Батор, Монголия) И.Б. Есипов, д-р физ.-мат. наук, профессор АКИН (Москва) Д.С. Сандитов, д-р физ.-мат. наук, профессор БГУ (Улан-Удэ) А.П. Семенов, д-р техн. наук, профессор, директор ИФМ СО РАН (Улан-Удэ) Ма Тун Цай, д-р техн. наук, профессор ДПУ (Далянь, Китай) Организационный комитет Ш.Б. Цыдыпов, д-р техн. наук, доцент БГУ (Улан-Удэ) (сопредседатель) В.М.Халтанова, канд. физ.-мат. наук, доцент БГУ (Улан-Удэ) (сопредседатель) Б.Б. Дамдинов, д-р физ.-мат. наук, доцент БГУ (Улан-Удэ) (сопредседатель) Б.Б. Бадмаев, д-р техн. наук, доцент ИФМ СО РАН (Улан-Удэ) А.В. Номоев, д-р физ.-мат. наук, доцент БГУ (Улан-Удэ) В.В. Мантатов, д-р физ.-мат. наук, доцент БГУ (Улан-Удэ) А.А. Машанов, канд. техн. наук, ст. преп. БГУ (Улан-Удэ) С.Ю. Шишулькин, канд. техн. наук, ст. преп. БГУ (Улан-Удэ) Ученый секретарь оргкомитета конференции Туяна Бэликовна Ким (8-3012)21-38-04 Научные редакторы С.Л. Буянтуев, д-р техн. наук, профессор, зав. лаб. «Физика плазмы и плазменных технологий» Б.Б. Дамдинов, д-р физ.-мат. наук, доц., зав. лаб. «Физика неупорядоченных систем» Н 254 Наноматериалы и технологии: сборник трудов 5-й всероссийской конференции с международным участием (Улан-Удэ, 27-29 августа 2014 г.) / науч. ред. С.Л. Буянтуев, Б.Б. Дамдинов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2014. – 300 с. ISBN 978-5-9793-0677-3 В статьях конференции отражены проблемы и перспективы применения наноматериалов в современных технологиях. Включены результаты исследований по двум направлениям: наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния, техника и технология наноматериалов. Nanomaterials and Technologies: Proceedings of the 5th International Conference (Ulan-Ude, August, 27-29, 2014) / sci. ed. S.L. Buyantuev, B.B. Damdinov. – Ulan-Ude: Buryat State University Publishing Department, 2014. – 300 с. ISBN 978-5-9793-0677-3 Proceedings of the conference devoted to the problems and prospects for the use of nanomaterials in modern technologies. It includes the results of research in two areas: nanostructured systems in condensed matter physics, engineering and technology of nanomaterials. УДК 53:54 ББК 22.3:24 ISBN 978-5-9793-0677-3 © Бурятский госуниверситет, 2014
Стр.4
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В последнее время внимание исследователей направлено на получение новых материалов. При этом интерес представляют композиционные материалы с наноструктурной морфологией отдельных элементов. Такие материалы обладают уникальными свойствами, обусловленными квантоворазмерными эффектами, такими как большое магнитное сопротивление, высокая поглощающая способность, высокая дисперсность и развитая поверхность. На секции «Наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния» рассмотрены возможности получения новых функциональных материалов, а также вопросы фундаментального и прикладного характера. Представлены результаты исследований различных групп ученых России и зарубежья. На секции «Техника и технология наноматериалов» приведены результаты исследований и разработок новых технологий получения материалов с применением различных современных методов и установок (плазменно-дуговых, электронно-ионных, ультразвуковых, химических и т.д.) и характеристики, состав, свойства полученных материалов. Рассмотрены вопросы оптимизации режимов работы данных установок, перспективы применения в различных отраслях науки и техники. В работе 5-й всероссийской научной конференции приняли участие ученые вузов и научных организаций из России (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ), Египта, Китая, Мексики, Монголии, Узбекистана и Украины. Ш.Б. Цыдыпов, д-р техн. наук, профессор С.Л. Буянтуев, д-р техн. наук, профессор Б.Б. Дамдинов, д-р. физ.-мат. наук, доцент 5
Стр.5
С О Д Е Р Ж А Н И Е Наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния Arkhincheev V.E., Yumozhapova N.V., Sharaldaeva D.A.., El-Wakil S.A., Zahran M.A., Abulwafa E.M. Fractional calculus and its application to anomalous diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Petranovskii V., Hernández Espinosa M.А., Buyantuev S.L., Damdinov B.B. Presumable applications of natural zeolites in the development of nanomaterials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Аграфонов Ю.В., Зеленцов Н.А., Петрушин И.С. Радиальная адиальная функция распределения металлических аморфных лент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Архинчеев В.Е., Андреева Е.Ю. Введение в квантовые вычисления и управление движением частицы в магнитном поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Бадмаев Б.Б., Дембелова Т.С., Макарова Д.Н. Низкочастотная (105 Гц) сдвиговая упругость воды . 26 Будаева О.А., Смирнягина Н.Н., Халтаров З.М. Строение и фазовый состав наноструктурированных боридных слоев на титановом сплаве ВТ1 после воздействия электронного пучка в вакууме . . . . . 28 Гришаев В.В., Есипов И.Б., Миронов М.А. Особенности нелинейности модуля сдвига тяжелой нефти 29 Дармаев Т.Г., Номоев А.В. Математическое моделирование среды около колеблющихся пластинок 35 Дашеев Д.Э., Полуконова А.Е., Смирнягина Н.Н., Милонов А.С. Моделирование, строение и физико-химические свойства наноструктурированных боридных слоев на углеродистых сталях, сформированных под воздействием электронного пучка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зырянов А.М., Зеленая А.Э., Луцык В.И. Пространственные модели четверных систем для кор. . . . . . . 36 рекции графики фазовых диаграмм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ким Т.Б., Халтанова В.М., Смирнягина Н.Н. Наноструктурные слои боридов и карбидов вольфрама 43 Ломухин Ю.Л., Атутов Е.Б., Бутуханов В.П. Многомодовая структура волн в задаче Френеля . . . . . 49 Ляховицкий М.М., Рощупкин В.В., Покрасин М.А., Нестеренко О.А., Клименко С.А. Наноиндентирование: особенности и проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Макарова Д.Н., Дембелова Т.С., Бадмаев Б.Б., Бадархаев Б.В. Динамический модудь упругости и вязкость жидкостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Матвеев А.С., Базаров Б.Г., Харламова Т.С. Получение наноразмерных силиката Лантана и вольф63 рамата Циркония золь-гель методом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Машанов А.А., Сандитов Д.С. Определение предэкспоненциального множителя в уравнении вязкости для боратных стекол с привлечением полинома Лагранжа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Милонов А.С., Дашеев Д.Э., Смирнягина Н.Н., Семенов А.П. Особенности электроннолучевой наплавки боридов переходных металлов под воздействием мощных электронных пучков в вакууме для поверхностного упрочнения углеродистых сталий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Милонов А.С., Раднаев Баир В., Раднаев Бато В., Дашеев Д.Э., Смирнягина Н.Н. Жаростойкие и жаропрочные свойства наноструктурных слоев боридов переходных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Насрулин Э.Р., Зеленая А.Э., Парфенова М.Д. Разработка пространственных моделей фазовых диаграмм на огранении системы UCl3-MgCl2-NaCl-PuCl3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Номоев А.В., Базарова Д.Ж. Строение и механизм образования наночастиц ядро-оболочка, полученных методом испарения-конденсации, исследование их оптических свойств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Очиров В.Д., Смирнягина Н.Н., Дашеев Д.Э. Наноструктурирование низколегированного чугуна под воздействием электронного пучка в вакууме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Павлов В.Ф., Линейцев А.В., Павлов И.В., Павлов М.В. Прозрачные СКМ Кальций-Магний алюмосиликатной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пенкин А.Г., Терентьев В.Ф., Рощупкин В.В., Покрасин М.А., Чернов А.И. Исследование кинети94 ки пластической деформации и фазовых превращений трип-стали методами акустической эмиссии и рентгеноструктурного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Романов Н.А., Номоев А.В., Калашников С.В., Раднаев Б.Р. Жидкокристаллические системы допированные наночастицами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сандитов Б.Д., Мункуева С.Б., Батлаев Д.З., Сангадиев С.Ш. Конфигурационно-активационная 106 модель вязкого течения стеклообразующих жидкостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Сандитов Д.С. Модель делокализованных атомов и физико-механические свойства аморфных полимеров и стекол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сандитов Д.С., Сыдыков Б.С., Дармаев М.В., Мантатов В.В. Уравнение Бартенева в модели дело112 кализованных атомов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Старостин А.А., Скрипов П.В., Смотрицкий А.А., Лукьянов К.В., Ямпольский А.Д. Импульсный метод определения локальных теплофизический свойств диэлектриков в широком диапазоне температур . 117 Сыдыков Б.С., Бадмаев С.С., Сандитов Д.С. Критерий перехода стекло – жидкость . . . . . . . . . . . . . . 118 Сызранцев В.В., Завьялов А.П. Влияние присоединенного слоя наножидкостей на агломерацию наночастиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Халтаров З.М., Милонов А.С., Дашеев Д.Э., Смирнягина Н.Н. Фазовый состав и строение наноструктурированных сверхтвердых слоев диборида титана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Стр.298
Хахинов В.В., Ильина О.В. Полимерные композиционные материалы с нанодобавками сажи . . . . . 132 Цыдыпов Ш.Б., Герман Е.И. Расчет адсорбционных характеристик модели «тонкий зазор – некристаллическое вещество» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Цыдыпов Ш.Б., Герман Е.И., Парфенов В.Н. Моделирование методом молекулярной динамики эволюции структурных характеристик аргона в области термодинамически неравновесных состояний простой молекулярной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цыренжапова А.Б., Дембелова Т.С., Макарова Д.Н., Дамдинов Б.Б., Бадмаев Б.Б. Исследование . . . . . 135 низкочастотных вязкоупругих свойств суспензий наночастиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Цыренов В.А., Дембелова Т.С., Макарова Д.Н., Базарон Л.У., Стельмах С.А. Низкочастотные вязкоупругие свойства водорастворимых полимеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Цыренов Д.Б.-Д., Семенов А.П., Смирнягина Н.Н., Семенова И.А. Строение и фазовый состав наноструктурированных композитов TiN-Cu, сформированных комбинированным методом магнетронного распыления и дугового испарения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шангин В.В., Скрипов П.В., Старостин А.А. Оценка кратковременной термоустойчивости техни. . . . . 146 ческих масел как средство контроля их качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Шарипов М.З., Соколов Б.Ю. Температурная зависимость начальной магнитооптической восприимчивости феррита-граната Tb3Fe5O12 в окрестности температуры магнитной компенсации . . . . . . . . . 156 Шодорова С.Я., Воробьева В.П., Луцык В.И. Сборка 3D компьютерных моделей T-x-y диаграмм систем Fe-Ni-R, Fe-Ni-S, Fe-R-S, Ni-R-S (R=Cu, Co) для улучшения технологии производства никеля, меди и кобальта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Эшпулатов Б., Жуманов Х., Дустмуродов Г., Жураев А. Влияние четверных магнетополяронов на магнетооптическое поглощение света в квантовой яме в сильном магнитном поле . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Техника и технологии наноматериалов Buyantuev S.L., Kondratenko A.S., Khmelev A.B., Ma Tung Tcai. Some features of determining the specific surface of activated carbons that passed the plasma treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Lutsyk V.I. Materials genom and nanotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Аветян М.А., Цыдыпов Б.Д. Задача тепломассопереноса эмиссионно-активирующих элементов твердотельных катодов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Аветян М.А., Цыдыпов Б.Д. К расчету теплового состояния составного катодного узла плазменных устройств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Александрова Г.П., Лесничая М.В., Фадеева Т.В., Карякина Л.Б., Сухов Б.Г., Трофимов Б.А. Нанокомпозиты золота с полисахаридными матрицами для биомедицинского применения . . . . . . . . . . . . . . . 189 Балданова Д.М., Танганов Б.Б. Массы и размеры наночастиц (сольватированных ионов) . . . . . . . . . . . . 190 Бархутова Д.Д., Данилова Э.В., Лазарева Е.В., Намсараев Б.Б. Микробные сообщества гидротерм Байкальской рифтовой зоны как потенциальные источники синтеза наночастиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Буянтуев С.Л., Старинский И.В., Шишулькин С.Ю., Г. Ендонгомбо. Образование пористой структуры в углях при обработке низкотемпературной плазмой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Буянтуев С.Л., Кондратенко А.С.,Хмелев А.Б. Исследование пористой структуры углей, прошедших плазменную обработку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 208 Буянтуев С.Л., Хмелев А.Б., Кондратенко А.С., Зонхоев Г.Б. Возможности получения водоугольных суспензий плазменным и электроразрядным методами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Буянтуев С.Л., Дамдинов Б.Б., Базарсадаев Э.Ц., Будаева О.А. Изменение структуры и прочностных свойств при плавлении базальта и перлита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Гаврилюк А.А., Голыгин Е.А., Семенов А.Л., Морозова Н.В., Моховиков А.Ю. Гаврилюк Б.В. Магнитные и магнитоупругие свойства наструктурированных ферромагнитных проволок . . . . . . . . . . . 222 Завьялов А.П. Модель процессов формирования наночастицв сублиматоре установки по получению нанопорошков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Иванов Ю.Ф., Тересов А.Д., Иванова О.В., Громов В.Е., Будовских Е.А., Клопотов А.А. Электронно-ионно-плазменный комбинированный метод формирования градиентных многофазных наноструктурированных поверхностных слоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Клименов В.А., Борозна В.Ю., Власов В.А., Бадейников А.В., Волокитин Г.Г., Клопотов А.А. Создание наноструктурного состояния ультазвуковой обработкой в поверхностных слоях титановых сплавов . . . . . . 241 Корнопольцев В.Н., Дашицыренова М.С., Аюрова О.Ж.., Хмелев А.Б. Механические свойства модифицированного политетрафторэтилена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Лесничая М.В., Александрова Г.П., Долмаа Г., Сухов Б.Г., Рэгдэл Д., Трофимов Б.А. Синтез золотосодержащих нанокомпозитов с антиоксидантной активностью на основе гуминовых веществ различного происхождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Лхасаранов С.А., Урханова Л.А., Розина В.Е., Буянтуев С.Л., Бардаханов С.П. Дисперсноармированные бетоны с базальтовой фиброй и нанокремнеземом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Стр.299
Мурко В.И., Злобин В.И., Баранова М.П. Использование золошлаковых отходов угольных тэс в производстве строительных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Потекаев А.И., Табаченко А.Н., Савостиков В.М., Дударев Е.Ф., Клименов В.А, Волокитин Г.Г., Клопотов А.А. Моделирование процессов получения наноструктурированного состояния на титановых сплавах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сазонова Н.А., Скрипникова Н.К., Бадеников А.В., Волокитин Г.Г., Новикова Л.Е. Образование 255 наноразмерных минералов под воздействием низкотемпературной плазмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Симонян Л.М. , Хилько А.А. , Михалчан А.А. , Асташкина О.В., Басок М.О. Исследование структуры и свойств металл-оксидных порошков электросталеплавильной пыли и полимерных композитов с их использованием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Урханова Л.А., Лхасаранов С.А., Миняева А.А., Семенов А.П., Смирнягина Н.Н. Использование фуллеренов, полученных путем синтеза в плазме высококачественной дуги, для модификации портландцемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урханова Л.А., Шестаков Н.И., Могнонов Д.М, Буянтуев С.Л. Улучшение дифармационностранственным переменным гиперболо-параболического уравнения теплопроводности с краевыми условияим третьего рода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ханхасаев В.Н., Местникова Н.Н. Алгоритм численного решения гиперболо-параболического уравнения теплопроводности одномерного по пространственной переменной в среде MATHCAD . . . . 283 Хартаева Э.Ч., Бардаханов С.П., Номоев А.В., Зобов К.Б, Завьялов А.П., Гармаев С.С. Воздействие электронного пучка на медный слиток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хитерхеева Н.С., Батороев С.Б. Ультразвуковое диспергирование наноразмерных порошков в жидких средах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Шестаков Н.И., Урханова Л.А., Семенов А.П., Смирнягина Н.Н. Асфальтобетон с бтумом, модифицированнымуглеродным наномодификатором . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Научное издание НАНОМАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ-V Сборник трудов 5-й всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Улан-Удэ, 27-29 августа 2014 г.) В авторской редакции Компьютерная верстка: Б.Б. Дамдинов, С.Ю. Шишулькин Информационная поддержка в сети интернет: А.А. Машанов Официальный сайт конференции: http://of.bsu.ru/ 285 . . . . . . 270 прочностных свойств дорожных материалов путем модификации битума фуллеренсодержащей сажей 272 Ханхасаев В.Н., Дармахеев Э.В. Локально-одномерная разностная схема двухмерного по про. 277 Свидетельство о государственной аккредитации №1289 от 23 декабря 2011 г. Подписано в печать 20.08.2014 г. Формат 60х84 1/8. Усл.печ.л. 34,88. Уч.-изд. л. 30,5. Тираж 500 экз. Заказ 172. Цена договорная. Издательство Бурятского государственного университета: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а Отпечатано в типографии Издательства БГУ: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 3а
Стр.300