<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Наука та інновації, 2015, № 1</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114335" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114335</id>
<updated>2026-04-12T14:21:28Z</updated>
<dc:date>2026-04-12T14:21:28Z</dc:date>
<entry>
<title>Створення поліуретанових і пінополіуретанових ін'єкційних матеріалів, їх дослідно-промислове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних конструкцій і споруд</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116290" rel="alternate"/>
<author>
<name>Маруха, В.І.</name>
</author>
<author>
<name>Силованюк, В.П.</name>
</author>
<author>
<name>Середницький, Я.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116290</id>
<updated>2017-04-24T00:02:53Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Створення поліуретанових і пінополіуретанових ін'єкційних матеріалів, їх дослідно-промислове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних конструкцій і споруд
Маруха, В.І.; Силованюк, В.П.; Середницький, Я.А.
Розроблено поліуретанові й пінополіуретанові плинні ін’єкційні матеріали, що не поступаються зарубіжним аналогам, та технологію зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених тріщинами бетонних і залізобетонних&#13;
конструкцій і споруд. Створено нормативно-технічну документацію на ін’єкційні матеріали і технологічні процеси.&#13;
Розроблено, змонтовано і освоєно на будівельних об’єктах діагностично-відновлювальний комплекс для реалізації&#13;
зазначених вище технологій. Запроектовано й виготовлено устаткування, розроблено і освоєно технологію дослідно-промислового виробництва компонентів «А» і «Б» поліуретанових ін’єкційних матеріалів. Виготовлено їх дослідно-промислові партії. Відпрацьовано і впроваджено технологічні процеси приготування і застосування компонентів «А» і «Б» ін’єкційних матеріалів у виробничих умовах.; Разработано полиуретановые и пенополиуретановые&#13;
текучие инъекционные материалы, не уступающие зарубежным аналогам, а также технологию укрепления и&#13;
восстановления работоспособности поврежденных трещинами бетонных и железобетонных конструкций и сооружений. Создано нормативно-техническую документацию на инъекционные материалы и технологические процессы. Разработано, смонтировано и освоено на строительных объектах диагностико-восстановительный комплекс&#13;
для реализации указанных выше технологий. Спроектировано и изготовлено оборудование, разработана и освоена&#13;
технология опытно-промышленного производства компонентов «А» и «Б» полиуретановых инъекционных материалов. Изготовлено их опытно-промышленные партии. Отработаны и внедрены технологические процессы приготовления и применения компонентов «А» и «Б» инъекционных материалов в производственных условиях.; Polyurethane and foam polyurethane fluid injection&#13;
materials not conceding foreign analogues and technology&#13;
technology of restoration and strengthening the operability&#13;
of concrete and reinforced concrete structures and&#13;
buildings damaged by cracks were developed. Normative&#13;
and technical documentation on the injection materials&#13;
and technological processes was created. The diagnosticrestoring&#13;
complex for implementing the above technologies was designed, installed and utilized at the construction&#13;
sites. The equipment is designed and manufactured; the technology of the research and industrial production of&#13;
«A» and «B» components of injecting polyurethane materials is designed and developed. The pilot-scale batch is&#13;
manufactured. Technological processes of preparation and application of the «A» and «B» componentsof the injecting materials in industrial conditions are worked out and implemented.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Фармакологічні властивості нанометалів (срібла, міді, заліза)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116289" rel="alternate"/>
<author>
<name>Чекман, І.С.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116289</id>
<updated>2017-04-24T00:03:12Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Фармакологічні властивості нанометалів (срібла, міді, заліза)
Чекман, І.С.
В оглядовій статті наведено узагальнені результати проведених досліджень, пов’язаних з вивченням фармакологічних, токсикологічних та специфічних властивостей нанометалів (срібла, заліза, міді). Встановлено, що наночастинки срібла, міді, заліза проявляють протимікробну дію. Гостра токсичність нанометалів залежить від їх природи,&#13;
шляху введення, а також від статі тварин. Вплив наночастинок срібла, міді та заліза на діяльність серця та стан гемодинаміки, а також на осмотичну резистентність мембран еритроцитів має дозозалежний характер.; В обзорной статье представлены обобщенные результаты проведенных исследований, связанных с изучением фармакологических, токсикологических и специфических свойств нанометаллов (серебра, железа, меди).&#13;
Установлено, что наночастицы серебра, меди, железа&#13;
проявляют противомикробное действие. Острая токсичность нанометаллов зависит от их природы, пути введения, а также от пола животных. Влияние наночастиц серебра, меди и железа на деятельность сердца и состояние&#13;
гемодинамики, а также на осмотическую резистентность мембран эритроцитов имеет дозозависимый характер.; The article summarizes the results of studies on the pharmacological,&#13;
toxicological and specific properties of nanometals&#13;
(silver, iron, copper). It is established that nanoparticles&#13;
of silver, copper, iron exhibit antimicrobial action.&#13;
Acute toxicity of nanometals depends on their nature, administration&#13;
route and animal sex. Effects on heart activity&#13;
and hemodynamic status as well as erythrocyte osmotic fragility have dose-dependent nature.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>"Зелений" синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів CdS за допомогою біологічної сировини</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116288" rel="alternate"/>
<author>
<name>Блюм, Я.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Пірко, Я.В.</name>
</author>
<author>
<name>Бурлака, О.М.</name>
</author>
<author>
<name>Борова, М.М.</name>
</author>
<author>
<name>Даниленко, І.А.</name>
</author>
<author>
<name>Смертенко, П.С.</name>
</author>
<author>
<name>Ємець, А.І.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116288</id>
<updated>2017-04-24T00:02:48Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">"Зелений" синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів CdS за допомогою біологічної сировини
Блюм, Я.Б.; Пірко, Я.В.; Бурлака, О.М.; Борова, М.М.; Даниленко, І.А.; Смертенко, П.С.; Ємець, А.І.
Розглянуто основоположні принципи синтезу наночастинок металів і напівпровідникових нанокристалів та перспективи його застосування. Проаналізовано актуальність використання живих систем і їх компонентів для розробки&#13;
технологій «зеленого» синтезу нанооб’єктів із винятковими властивостями та широким спектром застосувань. Описано біотехнологічний синтез наночастинок срібла, золота та біметалічних срібно-золотих наночастинок з використанням екстрактів рослин Magnolia denudata, M. stellata, Camellia sinensis var. sinensis, C. sinensis var. assamica,&#13;
Orthosiphon stamineus та Hypericum perforatum. Наведено результати отримання флуоресцентних напівпровідникових нанокристалів сульфіду кадмію за допомогою бактерії Escherichia coli, базидіального гриба Pleurotus ostreatus та рослини Linaria maroccana. Представлено морфологічні та оптичні характеристики синтезованих наночастинок.; Рассмотрены основоположные принципы синтеза наночастиц металлов и полупроводниковых нанокристаллов, а также перспективы его применения. Проанализирована актуальность перспективы использования живых систем и их компонентов для разработки «зеленых» технологий&#13;
синтеза нанообъектов с исключительными свойствами и&#13;
широким спектром применений. Описан биотехнологический синтез наночастиц серебра, золота и биметаллических&#13;
серебряно-золотых наночастиц с использованием экстрактов растений Magnolia denudata, M. stellata, Camellia sinensis var. sinensis, C. sinensis var. assamica, Orthosiphon stamineus и&#13;
Hypericum perforatum. Приведены результаты получения&#13;
флуоресцентных полупроводниковых нанокристаллов сульфида кадмия с помощью бактерии Escherichia coli, базидиального гриба Pleurotus ostreatus и растения Linaria maroccana.&#13;
Представлены морфологические и оптические характеристики синтезированных наночастиц.; The basic principles of synthesis of metal nanoparticles&#13;
and semiconductor nanocrystals and its application prospects&#13;
are considered. The relevance of the exploiting living&#13;
systems and their components for the development of «green&#13;
» synthesis technology for nano-objects with the uni que&#13;
properties and a wide range of applications is analyzed. The&#13;
biotechnological synthesis of nanoparticles of silver, gold&#13;
and bimetallic silver-gold nanoparticles using plant extracts&#13;
of Magnolia denudata, M. stellata, Camellia sinensis var. sinensis,&#13;
C. sinensis var. assamica, Orthosiphon stamineus and&#13;
Hypericum perforatum is described. The results of cadmium&#13;
sulfide fluorescent semiconductor nanocrystal synthesis using&#13;
bacteria Escherichia coli, basidiomycete Pleurotus ostreatus and plant Linaria maroccana are reported. Morphological and optical characteristics of the synthesized nanoparticles are presented.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116287" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лисенко, В.С.</name>
</author>
<author>
<name>Єгоров, С.О.</name>
</author>
<author>
<name>Покшевницька, Т.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116287</id>
<updated>2017-04-24T00:02:56Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій
Лисенко, В.С.; Єгоров, С.О.; Покшевницька, Т.В.
Розглянуто методологічні засади розробки технологічних профілів для «Системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій». Визначено, що головним принципом розробки технологічних запитів та пропозицій є дотримання методології та стандартів Європейської мережі «релей-центрів» (Innovation Relay Centers — IRC network, з 2008 року — EEN), Російської мережі трансферу технологій RTTN та Української мережі трансферу технологій UTTN.; Рассмотрены методологические основы разработки технологических профилей для «Системы трансфера энерго-&#13;
и ресурсосберегающих технологий». Установлено, что&#13;
главным принципом разработки технологических запросов и предложений является соблюдение методологии&#13;
стандартов Европейской сети «релей-центров» (Inno vation&#13;
Relay Centers — IRC network, з 2008 року — EEN),&#13;
Российской сети трансфера технологий RTTN и Украинской сети трансфера технологий UTTN.; The article deals with the methodological foundations for&#13;
the development of technological profiles for «System of Transfer&#13;
of Energy- and Resource Saving Technologies». It is determined&#13;
that a compliance with the methodology and standards&#13;
of the European network «Relay Centers» (Innovation Relay Centers — IRC network, since 2008 — EEN), the Russian Technology Transfer Network RTTN and Uk rainian Technology&#13;
Transfer Network UTTN is the main pri nciple of the development process of technological requests and offers.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
