Труды сотрудников ИВМ СО РАН

w10=
Найдено документов в текущей БД: 3
669.55
Ц386

    Центробежное литье деталей из цинковых сплавов в силиконовые формы
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко, В. П. Назаров, С. Н. Решетникова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 1, № 12. - С. 315-317
   Перевод заглавия: CENTRIFUGAL CASTING PARTS FROM ZINC ALLOYS IN SILICONE MOLDS
УДК

Аннотация: Описана технология литья деталей приборов из цинковых сплавов в силиконовые формы, преимуществом которой, во-первых, является возможность получать детали сложной конфигурации с высокой точностью, что следует из свойств цинковых сплавов, во-вторых, с применением недорогих литейных форм в результате применения для их изготовления силиконовой резины.
Describes the technology of injection molding parts of devices of zinc alloy in silicone molds, the advantage of which, first, is the ability to obtain parts of complex configuration with high precision, which follows from the properties of zinc alloys, secondly, with the use of inexpensive molds as a result of the use for the manufacture of silicone rubber.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Назаров, В.П.; Nazarov V.P.; Решетникова, С.Н.; Reshetnikova S.N.; Krushenko G.G.

    Повышение механических свойств сплава Al -10 % Zn температурной обработкой и наномодифицированием расплава
[Текст] : статья / Генрих Гаврилович Крушенко // Заготовительные производства в машиностроении. - 2017. - Т. 15, № 2. - С. 91-93 . - ISSN 1684-1107
   Перевод заглавия: Improving of mechanical properties of alloy Al -10 % Zn by temperature processing and nanomodifi cation of melt
Аннотация: Повышены механические свойства сплава Al -10 % Zn в результате модифицирования перегретого металла нанопорошком нитрида титана TiN и последующего естественного старения.
The mechanical properties of the alloy Al -10 % Zn is increased in the result of modification of superheated metal by nanopowder of titanium nitride TiN and subsequent natural ageing.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Крушенко, Генрих Гаврилович; Krushenko G.G.

    Super-efficient laser hyperthermia of malignant cells with core-shell nanoparticles based on alternative plasmonic materials
/ A. S. Kostyukov [et al.] // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. - 2019. - Vol. 236. - Ст. 106599, DOI 10.1016/j.jqsrt.2019.106599 . - ISSN 0022-4073

Кл.слова (ненормированные):
Conducting oxides -- Nanoparticle -- Nanoshell -- Plasmonic photothermal therapy -- Aluminum oxide -- Core shell nanoparticles -- Efficiency -- Gallium compounds -- II-VI semiconductors -- Nanoparticles -- Nanoshells -- Nanostructured materials -- Optical films -- Plasmonics -- Pulsed lasers -- Shells (structures) -- Silica -- Specific heat -- Transparent conducting oxides -- Zinc oxide -- Aluminum-doped zinc oxide -- Comparative studies -- Conducting oxides -- Gallium doped zinc oxides -- Nanoshell -- Orders of magnitude -- Photothermal therapy -- Spatial localization -- Plasmonic nanoparticles -- aluminum -- cell -- comparative study -- gold -- nanoparticle -- oxide -- zinc

Аннотация: New type of highly absorbing core-shell AZO/Au (aluminum doped zinc oxide/gold) and GZO/Au (gallium doped zinc oxide/gold) nanoparticles have been proposed for hyperthermia of malignant cells purposes. Comparative studies of pulsed laser hyperthermia were performed for Au nanoshells with AZO core and traditional SiO2 (quartz) core. We show that under the same conditions, the hyperthermia efficiency in the case of AZO increases by several orders of magnitude compared to SiO2 due to low heat capacity of AZO. Similar results have been obtained for GZO core which has same heat capacity. Calculations for pico-, nano- and sub-microsecond pulses demonstrate that reduced pulse duration results in strong spatial localization of overheated areas around nanoparticles, which ensures the absence of negative effects to the normal tissue. Moreover, we propose new alternative way for the optimization of hyperthermia efficiency: instead of maximizing the absorption of nanoparticles, we enhance the thermal damage effect on the membrane of malignant cell. This strategy allows to find the parameters of nanoparticle and the incident radiation for the most effective therapy. © 2019 Elsevier Ltd

Scopus,
Смотреть статью

Держатели документа:
Siberian Federal UniversityKrasnoyarsk, Russian Federation
Institute of Computational Modeling SB RASKrasnoyarsk, Russian Federation
Siberian State University of Science and TechnologyKrasnoyarsk, Russian Federation
The Institute of Optics, University of RochesterNY, United States
Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RASKrasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Kostyukov, A. S.; Ershov, A. E.; Gerasimov, V. S.; Filimonov, S. A.; Rasskazov, I. L.; Karpov, S. V.