Magazine-of-scientific-articles    
Журнал «Наука, техника и образование» выходит ежемесячно, 27 числа (ежемесячно уточняется). Следующий номер журнала № 3(95) 2024 г. Выйдет - 27.09.2024 г. Статьи принимаются до 24.09.2024 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.

Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию




Статьи авторов

Агабекян В.Н., Акопян А.С., Акопян М.А., Мосоян Д.О.

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Агабекян Виген Нверович – заведующий лабораторией,

лаборатория модуляционных явлений;

Акопян Александр Сергеевич – старший инженер,

 лаборатория упорядоченных и неупорядоченных пористых сред,

Институт прикладных проблем физики

Национальная Академия наук Армении;

Акопян Мери Александровна – магистрант,

кафедра биофизики, факультет биологии,

Ереванский государственный университет;

Мосоян Давид Оганесович – магистрант,

кафедра радиотехнических устройств, факультет радиотехники,

Национальный политехнический университет Армении,

г. Ереван, Республика Армения

Аннотация: предложен простой и эффективный рентгеноинтерферометрический метод определения плотности полимеров, основанный на определении разностей периодов интерференционных полос (муаровых картин), образовавшихся в результате дифракции рентгеновских лучей исследуемыми объектами. Данный метод отличается простотой и точностью результатов, по сравнению с другими методами, и применим для всех типов материалов, включая высокомолекулярные вещества. Определены значения плотностей ρ, объема элементарной ячейки Vc и числа Лошмидта NL  для полистирола, полихлоропрена и полиметакрилата на основе экспериментальных и литературных данных.

Ключевые слова: рентгеноинтерферометрический метод, интерференционные полосы, муаровые картины, дифракция рентгеновских лучей, число Лошмидта, надмолекулярная структура, плотность вещества, объем ячейки, рентгеновский интерферометр.

METHOD OF DETERMINING PHYSICAL PARAMETERS OF POLYMERS BASED ON X-RAY INTERFEROMETRIC MEASUREMENTS

Agabekyan V.N., Akopyan A.S., Akopyan M.A., Mosoyan D.O.

Agabekyan Vigen Nveroviсh – Нead of Laboratory,

 LABORATORY MODULATION EFFECTS;

Akopyan Aleksandr Sergeyevich – Senior Engineer,

 LABORATORY ORDERED AND UNORDERED POROUS MEDIA,

INSTITUTE OF APPLIED PROBLEMS OF PHYSICS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE ARMENIA;

Akopyan Mary Aleksandrovna – Magistrate,

DEPARTMENT OF BIOPHYSICS, FACULTY OF BIOLOGY,

 YEREVAN STATE UNIVERSITY;

Mosoyan David Оvanesovich – Magistrate,

DEPARTMENT OF RADIOTECNICAL DEVICE, FACULTY OF RADIO ENGINEERING,

  NATIONAL POLYTECHNICAL UNIVERSITY OF ARMENIA,

YEREVAN, REPUBLIC OF ARMENIA

Abstraсt: a simple and effective X-ray interferometric method for determining the density of polymers is proposed, based on the determination of the difference in the period of interference bands (moire patterns) formed as a result of X-ray diffraction by the studied objects. This method is distinguished by simplicity and accuracy of results, compared with other methods, and is applicable to all types of materials, including high-molecular substances. The densities ρ, the unit cell volume Vc, and the Loshmidt number NL for polystyrene, polychloroprene, and polymethacrylate were determined on the basis of experimental and literature data.

Keywords: X-ray interferometric method, interference bands, moire patterns, X-ray diffraction, Loshmidt number, supramolecular structure, substance density, cell volume, X-ray interferometer.

 

Список литературы / References

  1. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. М.: Химия, 1978. 544 с.
  2. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров. М.: Химия, 1978. 312 с.
  3. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров: Учеб. для хим.-технол. вузов. М.: Высш. шк., 1988. 312 с.
  4. Гинзбург Б.М., Султанов Н.А. Письма в ЖТФ, 2000. 26, 1749 с.
  5. Джеймс Р. Оптические принципы дифракции рентгеновских лучей. M.: ИЛ, 1954.  572 с.
  6. Русаков А.А. Рентгенография металлов. М.: Атомиздат, 1977. 480 с.
  7. Glatter О., Kratky О. Small Angle X-Ray Scattering. eds. Academic Press, London, 1982. 384
  8. Feigin L.A., Svergun D.I. Structure Analysis by Small-Angle X-Ray and Neutron Scat-tering. New York, Plenum Press, 1987. 335 p.
  9. Джейл Ф.Х Полимерные монокристаллы. Л. Химия, 1968. 552 с.
  10. Бокий Г.Б., Парай-Кошиц А.И. Рентгеноструктурный анализ. Москва. МГУ, 1964. 489 с.
  11. Блохин М.А. Физика рентгеновских лучей. Изд. 2-е. М. Гостехиздат., 1957. 518 с.
  12. Эйрамджян Ф.О., Безирганян П.А. Изв. АН Арм. ССР, Физика, 1970. 5, 453 с.
  13. Эйрамджян Т.О., Эйрамджян Ф.О., Безирганян П.А. Изв. АН Арм. ССР. Физика, 197., 5, 172 с.
  14. Суворов Э.В. Физические основы современных методов исследования реальной структуры кристаллов. Черноголовка, 1999. 231 с.
  15. Королев Ф.А. Курс физики. М., Просвещение, 1974. 608 с.
  16. Мартиросян А.А., Караджян Е.Г. Высокомолек. соед., 1979. 21B. 12 с.
  17. Мартиросян А.А., Рапян Ю.А. Высокомолек. соед., 1972. А14. 1677 с.
  18. Уманский Я.С. Рентгенография металлов. Металлургия, 1967. 235 с.
  19. Каули Дж. Физика дифракции. М. Мир, 1976. 432 с.
  20. Frank G. Introduction to biological Introduction to biological small angle scattering. HERCULES Specialized Course, 2014, 16 September 15th. 27

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Агабекян В.Н., Акопян А.С., Акопян М.А., Мосоян Д.О. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ РЕНТГЕНОИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ // Наука, техника и образование №10 (51), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Халяфиев Р.А.

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Халяфиев Равиль Айратович – студент, кафедра информационных систем, отделение информационных технологий и энергетических систем, Набережночелнинский филиал Казанский федеральный университет, г. Набережные Челны

Аннотация: в статье анализируются процессы и критерии возможности инвестиций в блокчейн проекты на основе исследований рынка криптовалют, а также отчета Bloomberg и других агрегаторов информации по криптоиндустрии. Вводится понятие ICO, анализируются виды токенов для их проведения. Проводится сравнение с IPO инвестициями, а также приводится статистика сборов. Анализируются показатели проекта для успешного и эффективного инвестирования средств. Анализируется возврат средств на инвестиции с 2014 по 2018 год. Анализируется наиболее успешное ICO и его вклад в развитие криптоиндустрии.

Ключевые слова: анализ, блокчейн, инвестирование.

ANALYSIS OF INVESTMENT IN BLOCKCHAIN PROJECTS

Khalafiev R.A.

Khalyafiev Ravil Ayratovich – Student, DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS SERVICE, DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ENERGY SYSTEMS, NABEREZHNYE CHELNY BRANCH KAZAN FEDERAL UNIVERSITY, NABEREZHNYE CHELNY

 Abstract: the article analyzes the processes and criteria for investment in blockchain projects based on cryptocurrency market research, as well as a report from Bloomberg and other aggregators of information on cryptoindustry. Introduces the concept of ICO, the analyzed types of tokens for their implementation. Comparison with IPO investments, as well as statistics of dues. Analytical reviews of investment projects. Analyzed the return on investment from 2014 to 2018. The most successful ICO and its contribution to the development of the cryptoindustry is analyzed.

Keywords: analysis, blockchain, investment.

Список литературы / References

  1. Интернет ресурс: Bloomberg. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://research.bloomberg.com/pub/res/d28giW28tf6G7T_Wr77aU0gDgFQ/ (дата обращения: 23.10.2018).
  2. Интернет ресурс: Medium. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://medium.com/swlh/types-of-tokens-the-four-mistakes-beginner-crypto-investors-make-a76b53be5406/ (дата обращения: 23.10.2018).
  3. Интернет ресурс: ICOData. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.icodata.io/stats/2018/ (дата обращения: 23.10.2018).
  4. Интернет ресурс: Wikipedia. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum/ (дата обращения: 24.10.2018).

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Халяфиев Р.А. АНАЛИЗ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БЛОКЧЕЙН ПРОЕКТЫ // Наука, техника и образование №10 (51), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Степанов Е.И., Петров А.Г., Авершин А.А., Сафонов В.И.

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Степанов Евгений Иванович - кандидат технических наук, доцент;

Петров Александр Геннадиевич - кандидат технических наук, доцент;

Авершин Андрей Александрович – кандидат психологических наук, доцент;

Сафонов Валентин Иванович - кандидат технических наук, доцент,

кафедра горной электромеханики и транспортных систем (ГЭМ и ТС),

Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных технологий

Луганский национальный университет им. Владимира Даля,

г. Стаханов, Луганская Народная Республика

Аннотация: предлагается техническое решение, позволяющее устранить перекос става забойного скребкового конвейера при задвижке от всплытия на горной массе. Техническим средством, реализующим это техническое решение, является электромагнитный вибратор, наиболее простое и компактное, в конструктивном исполнении устройство, установленное на лемех секции «рештак-лемех» става конвейера. Лемех разбит на отдельные части, которые шарнирно соединены с забойной боковиной рештака и связаны с ним упругими элементами. Прикладывая к горной массе вибрационные колебания от электромагнитного вибратора, через поверхности (сторона обращенная к забою, зачистная кромка части лемеха) лемеха, постоянно прижатого к почве угольного пласта упругими элементами, масса контактирующая с этими поверхностями, приводится в «виброкипящее» состояние со снижением эффективных сил трения.

Ключевые слова: техническое решение, перекос, став, скребковый конвейер, всплытие на горной массе, вибрация, вибратор, рештак, лемех, упругий элемент.

TECHNICAL MEANS FROM A WARP DOWNHOLE SCRAPER CONVEYOR MECHANIZED COMPLEX WHEN SLIDING

Stepanov E.I., Petrov A.G., Avershin A.A., Safonov V.I.

Stepanov Evgeny Ivanovich - Candidate of technical Sciences, Associate Professor;

Petrov Alexander Gennadievich - Candidate of technical Sciences, Associate Professor;

Averkin Andrew Aleksandrovich - Candidate of psychological Sciences, Associate Professor;

Safonov Valentin Ivanovich - Candidate of technical Sciences, Associate Professor,

DEPARTMENT OF MINING ELECTROMECHANICS AND TRANSPORT SYSTEMS (AIRCRAFT AND VEHICLE),

 STAKHANOV EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTE OF MINING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY

LUGANSK NATIONAL UNIVERSITY VLADIMIR DAHL,

STAKHANOV, LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

Abstract: a technical solution is proposed to eliminate the skew of the bottom-hole scraper conveyor at the gate from the ascent on the rock mass. As a technical means of implementing this technical solution, the electromagnetic vibrator, the most simple and compact design of the device mounted on a ploughshare of the section “pan-share” flight of the conveyor. The ploughshare is divided into separate parts, which are pivotally connected to the bottom sidewall of the lattice and connected to it by elastic elements. Applying to the rock mass vibration vibrations from the electromagnetic vibrator, through the surface (the side facing the face, the edge of the Stripping of the Le fur) of the ploughshare, constantly pressed to the soil of the coal seam by elastic elements, the mass in contact with these surfaces is brought into a “vibrating” state with a decrease in effective friction forces.

Keywords: technical solution, skew, becoming, scraper conveyor, ascent on the rock mass, vibration, vibrator, sieve, ploughshare, elastic element.

Список литературы / References

  1. Панюков П.Н. Инженерная геология. М.: Недра, 1978. С. 88-92.
  2. Авторское свидетельство СССР, № 350978, кл. Е 21 F 13/08, 1969.
  3. Авторское свидетельство СССР, № 406023, кл. Е 21 F 13/08, 1971.
  4. Авторское свидетельство СССР, № 581313, кл. Е 21 F 13/08, 1977.
  5. Патент ФРГ № 1936319, кл. E 21 D 13/06, 1976.
  6. Нелюбин Ю.И. Анализ устройств для самонавалки горной массы на лавные конвейеры механизированных комплексов. Уголь, 2007. № 12. С. 49-51.
  7. Кантович Л.И. Горные машины и оборудование для подземных горных работ / Л.И. Кантович, В.Г. Мерзляков // Учебное пособие. М.: Изд–во МГГУ, 2014.
  8. Буссман Х. Перспективы комбайновой выемки угля на тонких пластах // Глюкауф., 2000. № 9.
  9. Рейнлендер П., Нинхаус К. Исследования и разработки для высокопроизводительных очистных забоев в международной горной промышленности // Глюкауф., 2006. № 1.
  10. Степанов Е.И. Выяснение возможности применения кратковременной вибрации в забойных скребковых конвейерах, при тяжелых пусках / Е.И. Степанов, А.Г. Петров, А.А. Авершин // Федеральный журнал «Наука, техника и образование». М.: Изд-во «Проблемы науки», 2017. № 4 (34). С. 37-44.

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Степанов Е.И., Петров А.Г., Авершин А.А., Сафонов В.И.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТ ПЕРЕКОСА ЗАБОЙНОГО СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ЗАДВИЖКЕ // Наука, техника и образование №10 (51), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Умуров Н.К.

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Умуров Нодир Касимович - старший преподаватель, кафедра музыкальной звукорежиссуры и информатики, Государственная консерватория Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: из истории 1990-х годов прошлого века Государственная консерватория Узбекистана была оснащена персональными компьютерами  первого поколения, такими как IBM-486, работавшими на базе Windows-93, -95. Затем ближе к концу ХХ и началу XXI веков техническая оснащённость консерватории стала с каждым годом усовершенствоваться и улучшаться. Так на смену компьютерам IBM-486 пришли Pentium-I и Pentium-II, работавшиеуже на базе Windows-98, Millenium, XP. С 2000 года в консерватории появились первые компьютеры Pentium-III, а уже начиная с 2004 года и Pentium-IV (работавшие на операционных системах Windows 7, -8) и даже Aple, которые использовались в студиях звукозаписи на кафедре «Музыкальной звукорежиссуры и информатики». Соответственно росту технической оснащённости консерватории рос и уровень программного обеспечения. Принимая во внимание то, что программных продуктов используемых в обучении и творческой деятельности студентов и педагогов, довольно много, мы реши рассмотреть историю внедрения наиболее популярных и важных для музыкантов музыкальных программ.

Ключевые слова: музыка, искусство, информация, теория, практика, звук, лад, гармония.

MUSIC INFORMATION TECHNOLOGIES IN SPHERE OF THE DEVELOPMENT MUSIC ART

Umurov N.К.

Umurov Nodir Kasimovich - Senior Teacher, DEPARTMENT OF MUSICAL SOUND ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: from the history of the 1990s of the last century, the State Conservatory of Uzbekistan was equipped with first-generation personal computers, such as IBM-486, working on the basis of Windows-93, -95. Then, towards the end of the 20th and the beginning of the 21st century, the technical equipment of the conservatory began to improve and improve every year. So, the Pentium-I and Pentium-II computers, which were already running on Windows-98, Millenium, XP, replaced the IBM-486 computers. Since 2000, the first Pentium-III computers appeared in the conservatory, and since 2004 Pentium-IV (working on the Windows 7, -8 operating systems) and even Aple, which were used in recording studios at the Department of Musical Sound Engineering and Computer Science, appeared . Accordingly, the growth of technical equipment of the conservatory grew and the level of software. Taking into account the fact that there are quite a lot of software products used in teaching and creative activities of students and teachers, we decide to consider the history of introducing the most popular and important music programs for musicians.

Keywords: music, art, information, theory, practice, sound, modus, harmony.

Список литературы / References

  1. Беков А. Жизнь музыки в обществе // Узбекская музыка на стыке столетий (XX-XXI вв.): тенденции, проблемы. Т., 2008.
  2. Терентьев Ю. Музыкальная информатика в системе профессионального музыкального образования. Учебно-методическое пособие. Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусства, 2014.

Ссылка для цитирования данной статьи

Journal of scientific articles copyright    

Умуров Н.К. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА // Наука, техника и образование №10 (51), 2018. - С.{см. журнал}.

Publication of scientific papers2

Контакты

  • 153008, Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж. Время работы: с 10-00 до 18-00. Кроме выходных.
  • +7(915)814-09-51

Контактная форма

Мы в социальных сетях

Об издательстве

Издательство "Проблемы науки" выпускает более десяти научных журналов и проводит ежемесячные научные конференции.

  • Основано в 2009 году.
  • Публикации научных работ в журналах производится максимально быстро, т.к. научно-практические журналы выходят каждые 1-2 дня.
  • Сотрудники издательства помогают авторам на всех этапах публикации.
  • Сайт: http://scienceproblems.ru

Журнал «Наука, техника и образование» ISSN 2312-8267(Print), ISSN 2413-5801(Online)

Настройки сайта
Настройки сайта

Цвет

У каждого цвета, параметры ниже даст значения по умолчанию
Blue Cyan Green Brown Purple Tomato

Журнал научных статей

Статьи авторов

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight1

Background Color

Spotlight2

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction