Влияние высокого содержания добавки бора на sps-консолидацию и свойства промышленного порошка карбида кремния / С. Ю. Модин, Н. А. Попова, Ю. Е. Лебедева и др. // Стекло и керамика. — 2018. — № 4. — С. 10–15. Проведена консолидация промышленного порошка карбида кремния с использованием установки искрового плазменного спекания. Показано, что предварительная механическая активация является перспективным методом для введения высокого содержания добавок бора в карбид кремния. Изучено влияние количества добавки бора на спекание, микроструктуру и свойства керамического материала. Получена керамика на основе карбида кремния с массовым содержанием 10% бора, обладающая плотностью 3,12 г/см3, твердостью 31,9 ГПа и коэффициентом трещиностойкости 5,65 МПа?м1/2, перспективная для применения в качестве конструкционного материала в ядерных реакторах и газотурбинных двигателях.
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ АЛЮМОМАГНЕЗИАЛЬНОЙ ШПИНЕЛИ С ДОБАВКОЙ ОКСИДА БОРА / М. О. Сенина, Д. О. Лемешев, М. С. Педченко и др. // Труды Кольского научного центра РАН. — 2018. — Т. 1, № 2. — С. 729–733. [ DOI ]
Strengthening binders for porous permeable ceramic with electromelted corundum filler / A. V. Belyakov, M. O. Zaw Ye, N. A. Popova et al. // Refractories and Industrial Ceramics. — 2017. — Vol. 58, no. 1. — P. 1–5.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СИНТЕЗА И ДОБАВКИ ОКСИДА ГАЛЛИЯ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРУ ПОРОШКА АЛЮМОМАГНЕЗИАЛЬНОЙ ШПИНЕЛИ / М. О. Сенина, Е. В. Журба, Д. О. Лемешев, Н. А. Попова // Новые огнеупоры. — 2017. — № 12. — С. 60–63.
Влияние зернового состава порошков электроплавленого корунда с фарфоровой связкой на газопроницаемость и прочность пористой керамики / А. В. Беляков, Е. М. У. Зо, Н. А. Попова, М. Й. Аунг // Новые огнеупоры. — 2017. — № 7. — С. 39–43.
Высокопористая проницаемая ячеистая керамика из карбида кремния с добавками муллита / А. В. Беляков, Е. М. У. Зо, Н. А. Попова, Р. А. Корнилов // Новые огнеупоры. — 2017. — № 9. — С. 36–39.
Газопроницаемость пористой корундовой керамики с упрочняющими добавками на основе корунда и системы sic-mgo / А. В. Беляков, Е. М. У. Зо, Н. А. Попова, М. Й. Аунг // Техника и технология силикатов. — 2017. — № 1. — С. 26–29.
Шанева А. С., Попова Н. А., Кольцова Э. М. Исследование и математическое моделирование процесса получения керамического композиционного материала sic-УНТ // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч // Успехи в химии и химической технологии. — Т. 31 из 8 (189). — РХТУ им. Д.И. Менделеева Vjcrdf, 2017. — С. 42–44.
Шанева А. С., Попова Н. А., Кольцова Э. М. Исследование и математическое моделирование процесса получения керамического композиционного материала sic-УНТ // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч // Успехи в химии и химической технологии. — Т. 189 из 8. — РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва, 2017. — С. 42–44. Проведены экспериментальные исследования процесса получения керамического композиционного материала на основе карбида кремния, армированного углеродными нанотрубками содержанием. Выделены основные этапы и стадии процесса. Проведены расчеты основных характеристик полученного композита. Представлена математическая модель для описания процесса искрового плазменного спекания композита SiC-УНТ.
Керамический материал на основе карбида кремния, модифицированный бором / С. Ю. Модин, Н. А. Попова, Д. О. Лемешев и др. // Успехи в химии и химической технологии. — 2017. — Т. 31, № 3. — С. 184–72. Проведена консолидация промышленного порошка карбида кремния с использованием установки для искрового плазменного спекания. Показано, что предварительная механическая активация является перспективным методом для введения высоких концентраций бора в карбид кремния. Изучено влияние количества добавки бора на спекание, микроструктуру и свойства материалов. Получена керамика на основе карбида кремния с 10 мас. % бора, обладающая плотностью 3,12 г/см3, твердостью 31,9 ГПа и коэффициентом трещиностойкости 5,7 МПа∙м1/2, перспективная для применения в качестве конструкционной в ядерных реакторах и ГТД.
Разработка математической модели процесса искрового плазменного спекания керамоматричного композита al2o3 - zro2 - y2o3, модифицированного углеродными нанотрубками // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч / Н. В. Мамонова, Н. А. Попова, В. В. Скудин, Э. М. Кольцова // Успехи в химии и химической технологии. — Т. 31 из 8 (189). — РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва, 2017. — С. 93–95. Создание композитов на основе корундо-циркониевой керамики является одной из интенсивно развиваемых областей современного материаловедения ввиду уникального сочетания свойств, которыми могут обладать такие материалы, при этом использование нано-трубок в качестве модифицирующей добавки позволяет существенно улучшать механические, тепло- и электропроводящие свойства керамик, а также снижать температуру спекания. На основе метода искрового плазменного спекания получен керамоматричный композит Al2O3 - ZrO2 - Y2O3, модифицированный углеродными нанотрубками. Разработано программное обеспечение для математического моделирования процесса искрового плазменного спекания, описывающая изменение пористости порошковой прессовки.
Упрочняющие связующие для пористой проницаемой керамики с заполнителем из электроплавленого корунда / А. В. Беляков, Е. М. У. Зо, Н. А. Попова и др. // Новые огнеупоры. — 2017. — № 2. — С. 25–29.
Antitumor and antimetastatic effect of small immunostimulatory rna against b16 melanoma in mice / T. O. Kabilova, A. V. Sen’kova, V. P. Nikolin et al. // PLoS ONE. — 2016. — Vol. 11, no. 3. — P. 0150751. [ DOI ]
Reinforcement ofal2О3–mgo composite materials by multiwalled carbon nanotubes / E. V. ZHARIKOV, T. T. DUONG, P. P. FAIKOV и др. // Inorganic Materials: Applied Research. — 2016. — Т. 7, № 2. — С. 163–169. [ DOI ]
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОРИСТОЙ ПРОНИЦАЕМОЙ КЕРАМИКИ С РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОПЛАВЛЕННОГО КОРУНДА / А. В. Беляков, Е. М. У. Зо, Н. А. Попова, А. М. Йе // Новшества в области технических наук. — 2016. — С. 45–48.
Журба Е. В., Лемешев Д. О., Попова Н. А. Прекурсор алюмомагнезиальной шпинели, полученной методом обратного гетерофазного соосаждения для прозрачной керамики // Успехи в химии и химической технологии. — 2016. — Т. 30. — С. 39–40.
СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОКОПОРИСТЫХ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ / М. Д. Гаспарян, В. Н. Грунский, А. В. Беспалов и др. // Огнеупоры и техническая керамика. — 2016. — С. 3–8.
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОКОПОРИСТЫХ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ / М. Д. Гаспарян, В. Н. Грунский, А. В. Беспалов и др. // Химическая промышленность сегодня. — 2016. — № 6. — С. 9–15.
Application of high-porosity ceramic block-cellular palladium catalysts in the oxidation of hydrogen isotopes / M. D. GASPARYAN, V. N. GRUNSKII, A. V. BESPALOV et al. // Glass and Ceramics. — 2015. — Vol. 71, no. 11-12. — P. 396–399. [ DOI ]
Ceramic high-porosity honeycomb catalysts for the oxidation of hydrogen isotopes with a deposited palladium active layer / M. D. GASPARYAN, V. N. GRUNSKII, A. V. BESPALOV et al. // Glass and Ceramics. — 2015. — Vol. 71, no. 9-10. — P. 320–323. [ DOI ]
Ceramic composite material obtained by spark plasma sintering technology with carbon nanotubes / N. A. Fedosova, P. P. Faikov, N. A. Popova et al. // Glass and Ceramics. — 2015. — Vol. 72, no. 1-2. — P. 13–16. [ DOI ]
Ceramic high-porosity honeycomb catalysts for the oxidation of hydrogen isotopes with a deposited palladium active layer / M. D. Gasparyan, V. N. Grunskii, A. V. Bespalov et al. // Glass and Ceramics. — 2015. — Vol. 71, no. 9 - 10. — P. 320–323.
Керамический композиционный материал с углеродными нанотрубками, полученный по технологии искрового плазменного спекания / Н. А. Федосова, П. П. Файков, Н. А. Попова и др. // Стекло и керамика. — 2015. — № 1. — С. 14–17.
Керамоматричные композиты, модифицированные углеродными нанотрубками: искровое плазменное спекание, моделирование, оптимизация / Н. А. Федосова, Э. М. Кольцова, Н. А. Попова и др. // Новые огнеупоры. — 2015. — № 12. — С. 13–17.
Улавливание газообразного метилйодида на керамических высокопористых блочно-ячеистых сорбентах в инертной среде / Э. П. Магомедбеков, М. Д. Гаспарян, А. В. Обручиков и др. // Химическая промышленность сегодня. — 2015. — № 4. — С. 34–42.
Упрочнение многослойными углеродными нанотрубками композиционных материалов системы al2o3-mgo / Е. В. Жариков, Ч. Т. Зыонг, П. П. Файков и др. // Перспективные материалы. — 2015. — № 12. — С. 5–14.
Carbon nanotubes bearing imide groups for anionic polymerization of ε-caprolactam / D. A. Sapozhnikov, O. N. Zabegaeva, A. V. Krestinin et al. // Russian Chemical Bulletin. — 2014. — Vol. 63, no. 10. — P. 2369–2374.
Effect of the nature of carbon nanotubes on the structure and strength of ceramic composites / N. A. Fedosova, P. P. Faikov, N. A. Popova et al. // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika). — 2014. — Vol. 71, no. 3-4. — P. 128–131. [ DOI ]
Nanocomposite materials based on carbon nanotube reinforced alumina matrix / E. V. Zharikov, P. P. Faikov, N. A. Fedosova et al. // International Journal of Applied and Fundamental Research. — 2014. — no. 2. — P. 457–24637.
Влияние природы углеродных нанотрубок на структуру и прочность керамического композита / Н. А. Федосова, П. П. Файков, Н. А. Попова и др. // Стекло и керамика. — 2014. — № 4. — С. 22–26.
КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОКОПОРИСТЫЕ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА С НАНЕСЕННЫМ ПЛАТИНОВЫМ АКТИВНЫМ СЛОЕМ / М. Д. ГАСПАРЯН, В. Н. ГРУНСКИЙ, А. В. БЕСПАЛОВ и др. // Огнеупоры и техническая керамика. — 2014. — № 7-8. — С. 49–54. В статье представлена технология получения керамических высокопористых блочно-ячеистых катализаторов окисления водорода с нанесенным платиновым активным слоем. Определены их основные физико-химические характеристики в различных условиях эксперимента. На основании полученных данных по энергии активации и каталитической активности сделан вывод о перспективе их применения в процессах каталитического окисления изотопов водорода и преимуществах перед промышленными гранулированными катализаторами.
Ванчурин В. И., Джумамухамедов Д. Ш., Попова Н. А. Медьсодержащий катализатор на алюмокремнеземном носителе для дегидрирования циклогексанола // Успехи химии и химической технологии. — Т. 38 из 2. — РХТУ Москва, 2014. — С. 37–40.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ВЫСОКОПОРИСТЫХ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫХ ФИЛЬТРОВ-СОРБЕНТОВ ГАЗООБРАЗНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ / М. Д. ГАСПАРЯН, В. Н. ГРУНСКИЙ, А. В. БЕСПАЛОВ и др. // Экология промышленного производства. — 2014. — № 1(85). — С. 26–33.
ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ВЫСОКОПОРИСТЫХ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ОКИСЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА / М. Д. ГАСПАРЯН, В. Н. ГРУНСКИЙ, А. В. БЕСПАЛОВ и др. // Стекло и керамика. — 2014. — № 11. — С. 22–25. Представлены основные физико-химические характеристики керамических высокопористых блочно-ячеистых катализаторов с нанесенным палладиевым активным слоем в процессе окисления водорода при различных условиях эксперимента. На основании полученных данных по энергии активации и каталитической активности сделан вывод о перспективе их применения для каталитического окисления изотопов водорода в сравнении с импортными гранулированными катализаторами.
ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ВЫСОКОПОРИСТЫХ БЛОЧНОЯЧЕИСТЫХ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ ФАЗОВОГО ОБМЕНА ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА / М. Д. ГАСПАРЯН, В. Н. ГРУНСКИЙ, А. В. БЕСПАЛОВ и др. // Химическая промышленность сегодня. — 2014. — № 9. — С. 35–43. В статье представлена установка и описание процесса фазового изотопного обмена между парами тритированной воды и жидкой природной водой, альтернативного процессу адсорбционной сушки в схеме детритизации воздуха гермопомещений. В качестве насадки для массообменных колонн предложены керамические высокопористые блочно-ячеистые контактные устройства. Показана шликерная технология их синтеза методом дублирования структуры полимерных матриц и методика нанесения на полученный керамический каркас цеолитового гидрофильного слоя. Приведены результаты исследования эффективности применения керамических массообменных контактных устройств в процессе фазового обмена изотопов водорода в сравнении с импортной насадкой CY-типа фирмы Sulzer Chemtech (Швейцария).
Применение керамических высокопористых блочно-ячеистых палладиевых катализаторов в процессе окисления изотопов водорода / М. Д. Гаспарян, В. Н. Грунский, А. В. Беспалов и др. // Стекло и керамика. — 2014. — № 11. — С. 22–25.
Ванчурин В. И., Джумамухамедов Д. Ш., Попова Н. А. Термостабильный медьсодержащий катализатор с закрепленным активным компонентом на алюмокремнеземном носителе // Стекло и керамика. — 2014. — № 12. — С. 32–35.
Sapozhnikov D. A., Popova N. A., Vygodskii Y. S. Polymerization of methyl methacrylate and styrene in the presence of polyimide with aliphatic moieties in the main chain // Polymer Science, Series B. — 2013. — Vol. 55, no. 9-10. — P. 541–545.
КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОКОПОРИСТЫЕ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫЕ ФИЛЬТРЫ-СОРБЕНТЫ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ЦЕЗИЯ / М. Д. ГАСПАРЯН, В. Н. ГРУНСКИЙ, А. В. БЕСПАЛОВ и др. // Огнеупоры и техническая керамика. — 2013. — № 7-8. — С. 3–7. Исследованы керамические фильтры-сорбенты на основе высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенные для улавливания паров радиоактивного цезия. Определены эффективность и сорбционная емкость фильтров-сорбентов в процессе высокотемпературной хемосорбции паров стабильного цезия.
Vartanyan M. A., Popova N. A., Lukin E. S. Synthesis of low-melting eutectic of the cao–b<inf>2</inf>o<inf>3</inf>–sio<inf>2</inf>system in a solid phase // Refractories and Industrial Ceramics. — 2011. — Vol. 52, no. 4. — P. 278–281.
Nanopowders for preparing a new generation of oxide ceramics / E. S. Lukin, N. A. Makarov, A. I. Kozlov et al. // Refractories and Industrial Ceramics. — 2009. — Vol. 50, no. 6. — P. 425–430. Future application is presented for ultra- and nanodispersed powders in the technology of simple and complex oxide ceramics. Ceramic materials based on these powders are considered relating to different functional classes, their properties, features of their preparation and fields of application are described in detail. The development of ceramic materials with high operating properties will make it possible to resolve important scientific and technical problems connected with developing new technology. [ DOI ]
Нанопорошки для получения оксидной керамики нового поколения / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, А. И. Козлов и др. // Новые огнеупоры. — 2009. — № 11. — С. 24–34.
Прозрачная керамика на основе оксида иттрия добавкой оксида скандия и оксида неодима / Н. А. Макаров, Д. О. Лемешев, Н. А. Попова, К. И. Иконников // Успехи в химии и химической технологии. — 2009. — Т. 23. — С. 22–26.
Vartanyan M. A., Lukin E. S., Popova N. A. Low firing temperature ceramic for microcircuit substrates // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika). — 2008. — Vol. 65, no. 1-2. — P. 27–30.
Oxide ceramics of the new generation and areas of application / E. S. Lukin, N. A. Makarov, A. I. Kozlov et al. // Glass and Ceramics. — 2008. — Vol. 65, no. 9-10. — P. 348–352. The results of studies on production of modern ceramic materials with high performance properties are reported. The process features for creating a high-density, wear-resistant ceramic based on partially stabilized zirconium dioxide, aluminum oxide, a mixture of these oxides, dense and porous materials from aluminum, zirconium, magnesium oxides, silicon carbide, and a bioactive ceramic made from hydroxyapatite and tricalcium phosphate were examined. The prospects for using the new ceramic materials for solving modern scientific and industrial problems were demonstrated. Oxide ceramics of the new generation and areas of application. [ DOI ]
Prospects for creating new optically transparent materials with yttrium oxide and yttrium aluminum garnet (review) / D. O. Lemeshev, E. S. Lukin, N. A. Makarov, N. A. Popova // Glass and Ceramics. — 2008. — Vol. 65, no. 3-4. — P. 128–130. The properties of optically transparent ceramic materials made of yttrium oxide and yttrium — aluminum garnet were analyzed. The promise of preparing a transparent ceramic that combines both of these compounds was demonstrated. Methods of synthesizing yttrium oxide and yttrium — aluminum garnet were examined. Selection of the method of synthesis was substantiated. The possibility of creating such materials without modifying additives was confirmed. [ DOI ]
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ИТТРИЯ И ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА / Д. О. Лемешев, Е. С. Лукин, Н. А. Макаров и др. // Успехи в химии и химической технологии. — 2008. — Т. 22. — С. 33–35.
Оксидная керамика нового поколения и области ее применения / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, А. И. Козлов и др. // Стекло и керамика. — 2008. — № 10. — С. 27–31.
Оптически прозрачная керамика на основе оксида иттрия из карбонатных и алкоксидных прекурсоров / Д. О. Лемешев, Е. С. Лукин, Н. А. Попова, Н. А. Макаров // Конструкции из композиционных материалов. — 2008. — № 1. — С. 46–50.
Перспективы создания новых оптически прозрачных материалов на основе оксида иттрия и иттрий-алюминиевого граната / Д. О. Лемешев, Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, Н. А. Попова // Стекло и керамика. — 2008. — № 4. — С. 25–27.
Оптически прозрачная керамика на основе оксида иттрия / Д. О. Лемешев, Е. С. Лукин, Н. А. Попова, Н. А. Макаров // Успехи в химии и химической технологии. — 2007. — Т. 21. — С. 63–66.
Прочная и особопрочная керамика на основе оксида алюминия и частично стабилизированного диоксида циркония / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, Н. А. Попова и др. // Стекло и керамика. — 2003. — № 9. — С. 32–34.