Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (11)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (31)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Волошинець В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.

Шепінько А. І. 
Особливості одержання модифікованого гідратного вапна для тонкошарових покриттів [Електронний ресурс] / А. І. Шепінько, Я. Б. Якимечко, В. А. Волошинець // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. - 2013. - Вип. 48. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmvs_2013_48_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 448.067 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Волошинець В. А. 
Поверхнева енергія водно-спиртових та оливно-толуольних фаз [Електронний ресурс] / В. А. Волошинець, Є. В. Кобилянський, І. В. Семенюк // Вопросы химии и химической технологии. - 2013. - № 4. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2013_4_27
Попередній перегляд:   Завантажити - 233.843 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Левчук І. 
Результати ХХІІ раунду міжлабораторних порівнянь визначення вмісту хлорорганічних пестицидів у тестовому матеріалі ТМ 25/65 [Електронний ресурс] / І. Левчук, В. Волошинець, М. Чичерін, Г. Кузнєцов, О. Хотиненко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2014. - № 1. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2014_1_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 418.73 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Волошинець В. А. 
Метил-α-алкілзаміщені акрилати та їхня полімеризаційна активність [Електронний ресурс] / В. А. Волошинець, О. І. Маршалок, Г. О. Маршалок // Полімерний журнал. - 2013. - Т. 35, № 2. - С. 119-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2013_35_2_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 690.314 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Карпенко О. В. 
Колоїдні характеристики водних систем рамноліпідного біокомплексу штаму Pseudomonas sp. PS-17 з Tween-80 та їх перспективи для біотехнології [Електронний ресурс] / О. В. Карпенко, В. А. Волошинець, І. В. Карпенко, Т. Я. Покиньброда, І. В. Семенюк, Г.Г. Мідяна // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2017. - № 6. - С. 7-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2017_6_3
Ефективність застосування змішаних систем біогенних і синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР), що базується на їх колоїдно-хімічних властивостях, в екологічно безпечних технологіях. Мета дослідження - вивчення колоїдних характеристик водних систем рамноліпідного біокомплексу з неіоногенною ПАР Twееn-80, а також випробування отриманих сумішей для стабілізації емульсій і стимулювання росту рослин. Поверхневий натяг розчинів РБК, Twееn-80, їх сумішей визначали за методом дю Нуї з платиновим кільцем. Залежність поверхневого натягу від концентрацій ПАР визначали для сумішей із вмістом РБК, %: 0,0; 11,1; 25,0; 42,9; 66,7; 100. Емульгувальну активність сумішей визначали за індексом емульгування (Е24). Вплив ПАР на рослини оцінювали за їх морфометричними показниками після передпосівного оброблення насіння. Встановлено, що поведінка сумішей, незалежно від концентрацій ПАР, відхиляється від ідеальної: відхилення є від'ємним, що вказує на переважання РБК у поверхневому шарі. Форми кривих поверхневого натягу за різних співвідношень ПАР вказують на синергічні ефекти до та після міцелоутворення. Оптимальним співвідношенням у системі РБК-Twееn-80 за впливом на ріст соняшнику та емульгування соняшникової олії є 2:1. Висновки: встановлено особливості колоїдно-хімічних характеристик систем РБК і Twееn-80, визначено перспективи їх використання для підвищення ефективності емульгувальної дії та стимулювання росту соняшнику.
Попередній перегляд:   Завантажити - 428.641 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Карпенко О. В. 
Колоїдні характеристики водних систем рамноліпідного біокомплексу штаму Pseudomonas sp. PS-17 з Tween-80 та їх перспективи для біотехнології [Електронний ресурс] / О. В. Карпенко, В. А. Волошинець, І. В. Карпенко, Т. Я. Покиньброда, І. В. Семенюк, Г. Г. Мідяна // Innovative biosystems & bioengineering. - 2018. - Vol. 2, no. 1. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ibb_2018_2_1_9
Ефективність застосування змішаних систем біогенних і синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР), що базується на їх колоїдно-хімічних властивостях, в екологічно безпечних технологіях. Мета дослідження - вивчення колоїдних характеристик водних систем рамноліпідного біокомплексу з неіоногенною ПАР Twееn-80, а також випробування отриманих сумішей для стабілізації емульсій і стимулювання росту рослин. Поверхневий натяг розчинів РБК, Twееn-80, їх сумішей визначали за методом дю Нуї з платиновим кільцем. Залежність поверхневого натягу від концентрацій ПАР визначали для сумішей із вмістом РБК, %: 0,0; 11,1; 25,0; 42,9; 66,7; 100. Емульгувальну активність сумішей визначали за індексом емульгування (Е24). Вплив ПАР на рослини оцінювали за їх морфометричними показниками після передпосівного оброблення насіння. Встановлено, що поведінка сумішей, незалежно від концентрацій ПАР, відхиляється від ідеальної: відхилення є від'ємним, що вказує на переважання РБК у поверхневому шарі. Форми кривих поверхневого натягу за різних співвідношень ПАР вказують на синергічні ефекти до та після міцелоутворення. Оптимальним співвідношенням у системі РБК-Twееn-80 за впливом на ріст соняшнику та емульгування соняшникової олії є 2:1. Висновки: встановлено особливості колоїдно-хімічних характеристик систем РБК і Twееn-80, визначено перспективи їх використання для підвищення ефективності емульгувальної дії та стимулювання росту соняшнику.
Попередній перегляд:   Завантажити - 466.544 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Глєбов А. Б. 
Результати 2-го раунду програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірень [Електронний ресурс] / А. Б. Глєбов, Р. А. Голубець, Р. В. Облап, В. А. Малієнко, Н. Б. Новак, В. Г. Волошинець, М. С. Чичерін // Метрологія та прилади. - 2014. - № 5. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mettpr_2014_5_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 258.883 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Волошинець В. А. 
Застосування термодинамічного аналізу для оцінки можливості перебігу хімічних реакцій в пам’ятках архітектури, виготовлених з каменю [Електронний ресурс] / В. А. Волошинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. - 2019. - Vol. 1, Iss. 1s. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2019_1_1s_13
Розглянуто застосування термодинамічного аналізу для вивчення рівноваги хімічних реакцій між компонентами пам'яток архітектури, виготовлених із каменю та компонентами повітря великих міст. Для оцінювання можливості перебігу хімічної реакції необхідно розрахувати зміну ентальпії, ентропії та енергії Гіббса (ЕГ). Тепловий ефект реакції (зміна ентальпії) та зміна ентропії мають вторинне значення для перебігу таких реакцій. ЕГ за сталого тиску та температури є критерієм скерованості процесу складовими якої є тепловий ефект та зміна ентропії реакції. Від'ємне значення ЕГ, згідно з розрахунками для хімічної реакції, свідчить про можливість її самочинного перебігу, а додатне значення вказує на неможливість самочинного перебігу такої реакції. Розрахунок здійснюють у 2 етапи. У першому розраховують тепловий ефект реакції та зміну ентропії за 298 К, у другому зміну цих параметрів та ЕГ у температурному інтервалі експлуатації пам'ятки архітектури. На прикладі взаємодії оксиду сірки (YI) із вапняком показано застосування цього методу в температурному інтервалі -30 - +50 <^>oC. У результаті обрахунків встановлено, що за цих умов ця реакція може самочинно відбуватися, а зі збільшенням температури термодинамічний напір дещо зменшується. Перебіг цієї реакції призводить до перетворення вапняку на сульфат кальцію, що ймовірно обумовлює появу зон із послабленими механічними властивостями. Запропоновано методи запобігання перебігу цієї реакції, які передбачають оптимізацію руху транспорту, регулювання двигунів внутрішнього згорання, заміну автомобілів із двигунами внутрішнього згорання на електромобілі, застосування плівкотвірних композицій із метою формування ізоляційного шару між вапняком та агресивними компонентами повітря великих міст.
Попередній перегляд:   Завантажити - 115.408 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Волошинець В. А. 
Застосування розчинів пероксиду водню для очищення поверхні пам’яток архітектури з каменю [Електронний ресурс] / В. А. Волошинець, О. С. Стасюк, М. В. Каплінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. - 2019. - Vol. 1, Iss. 1s. - С. 128-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2019_1_1s_14
Вивчено застосування розчинів пероксиду водню (РПВ) різної концентрації, а саме 1, 17, 35 % для очищення поверхні кам'яного вазону з фронтону головного входу костелу Св. Миколаю в с. Вижняни Золочівського району Львівської області. Визначення концентрації РПВ здійснено перманганатометричним титруванням у кислому середовищі. РПВ концентрації 17 і 35 % розбавляли під час титрування до концентрації 0,3 моль/л. Під час оброблення РПВ різної концентрації наносили на поверхню кам'яного вазону. При цьому відбувався розклад пероксиду водню з виділенням молекулярного кисню та води, що зумовлювало розпушування забруднень. Після оброблення щітками забруднення видалялися з поверхні вазону. Оброблення поверхні здійснено декілька разів. Установлено, що найефективнішим для очищення є РПВ концентрацією 35 %, який забезпечував повне видалення забруднень із поверхні каменю. За літературними даними та проведеними експериментами, найімовірнішим каталізатором РПВ на поверхні каменю є фермент каталаза, що міститься в мікроорганізмах, присутніх на органічних забрудненнях. Також ініціювати розклад пероксиду водню можуть солі металів змінної валентності, наприклад, іони заліза, які можуть бути присутні на поверхні пам'яток архітектури, виготовлених з каменю. Застосування РПВ забезпечувало також антисептичне оброблення поверхні.
Попередній перегляд:   Завантажити - 158.482 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Рибчинський О. В. 
Застосування полімерних дисперсій для очищення поверхні пам’яток архітектури [Електронний ресурс] / О. В. Рибчинський, М. В. Бевз, В. А. Волошинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. - 2019. - Vol. 1, Iss. 1s. - С. 148-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2019_1_1s_17
Розглянуто застосування водних полімерних дисперсій бутилакрилат-метилакрилат-метакрилова кислота та полівінілацетату для очищення поверхні полив'яних кахлів XVII і XIX ст., фрагментів різьблених кам'яних блоків віконного обрамлення XVII, цегли XVIII - XIX ст. і гіпсових кронштейнів кінця XIX ст., кахельної плитки з фасаду будинку м. Львів, ділянки поверхні каплиці Боїмів у Львові, металевої пластини моделей каріатид і стюкового декору з головного корпусу Національного університету "Львівська політехніка". Показано з використанням відомого механізму формування плівок, що забруднення на поверхні можуть включатися до їх складу. Згідно з відомими енергіями зв'язків під час формування плівок із водних дисперсій між поверхнею та плівкою не виникає хімічних зв'язків, а тільки реалізуються міжмолекулярні взаємодії - орієнтаційні, індукційні та дисперсійні, а у випадку застосування карбоксилвмісного полімеру - виникають зв'язки зі значним іонним характером, які за міцністю наближаються до водневих. Це надає підставу стверджувати, що забруднення, які утримуються на поверхні міжмолекулярними зв'язками, здатні видалятися разом із плівками, отриманими з дисперсій. Проаналізовано особливості формування плівок на поверхні пам'яток архітектури і видалення плівок із поверхні разом із забрудненнями. Розглянута методика надає змогу швидко та легко очищати пам'ятки, не пошкоджуючи їхньої поверхні, а також цінних нижчих нашарувань. Використані матеріали негативно не впливають на фізичні розміри
Попередній перегляд:   Завантажити - 143.118 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського