Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Фазовые равновесия, физико-химические свойства и синтез порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат-борат-оксидных систем

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Плотность и мольные объемы расплавов систем. Выводы к главе 1.:. Методика определения дисперсности порошков оксидных вольфрамовых бронз. Методика проведения синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз химическим способом. Термический анализ тройной системы Ыа/Л^Оу, W04-W0^. Методика измерения вязкости. Плотность расплавов систем 1л (Ыа- КУ/В4О7, W04-W0з. Выбор и обоснование систем на основе… Читать ещё >

Содержание

Глава 1. Обзор литературы по физико-химическим свойствам расплавов систем на основе соединений вольфрама и выбор и обоснование систем на основе вольфраматов и тетраборатов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

1.1. Обзор литературы по физико-химическим свойствам расплавов систем на основе соединений вольфрама.

1.2. Выбор и обоснование систем на основе вольфраматов и тетраборатов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

Выводы к главе 1.:.

Глава 2. Термический фазовый анализ двойных, тройных и тройных взаимных систем на основе вольфраматов, тетраборатов щелочных металлов (1л, N8, К) и оксида вольфрама (VI).

2.1. Обзор литературы по термическому фазовому анализу систем на основе вольфраматов и мета- тетраборатов щелочных металлов и оксида вольфрама (VI).

2.2. Исходные вещества и методика эксперимента.

2.3. Термический анализ тройной системы Ыа/Л^Оу, W04-W0^.

2.4. Термический анализ тройной системы 1Л//в4о7, «ЛЮ4 — \Юз.

2.5. Термический анализ системы К//в4о7, vo4-WO3.

2.6. Термический анализ тройной взаимной системы 1л, Ка//В407, «№ 04 —

2.7 Термический анализ тройной взаимной системы 1л, К//в4о7, \Ю4.

2.8. Термический анализ тройной взаимной системы Ыа, К//в4о7, Л¥-04.

Выводы к главе 2.

Глава 3. Исследования физико-химических свойств расплавов систем из вольфраматов и тетраборатов щелочных металлов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

3.1. Общие сведения.

3.2. Плотность и мольные объемы расплавов систем из вольфраматов и тетраборатов щелочных металлов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

3.2.1. Методика измерения плотности.

3.2.2. Плотность расплавов систем Ел2(Ъ1а2- К204 — 1л2(№ 2- К2) В407.

3.2.3. Плотность и мольные объемы расплавов систем.

1Л2(Ыа2- К2) У04 — WOз.

3.2.4. Плотность расплавов систем 1л (Ыа- КУ/В4О7, W04-W0з.

3.3. Удельная электропроводность расплавов систем на основе вольфраматов и тетераборатов щелочных металлов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

3.3.1. Методика измерения электропроводности.

3.3.2. Удельная электропроводность расплавов систем 1л2(№ 2- К2)"ДЮ4 -1л2(Ыа2- К2) В407 и 1л2(Ыа2- К2) \Ю4 — WOз.

3.3.3. Удельная электропроводность расплавов систем.

П (Ыа- К)//В407 А¥-04 — WOз.

3.4. Вязкость расплавов систем на основе вольфраматов и тетраборатов щелочных металлов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

3.4.1. Методика измерения вязкости.

3.4.2. Вязкость расплавов систем Ьь (Ыа2- К204 — 1л2(ЪГа2- К2) В407 и 1л2(Ыа2- К2) Ю4 — У<�Э3.

3.4.3. Вязкость расплавов систем 1л (Ка- К)//В407, W04 — WOз.

3.5. Структура и физико-химические свойства расплавов систем на основе вольфраматов и тетраборатов щелочных металлов и оксида вольфрама (VI).

Выводы к главе 3.

Глава 4. Исследования по синтезу одно- и двущелочных оксидных вольфрамовых бронз химическим способом в расплавах систем на основе вольфраматов и тетраборатов щелочных металлов и оксида вольфрама (VI).

4.1. Методика проведения синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз химическим способом.

4.2. Методика определения состава оксидных вольфрамовых бронз.

4.3. Методика определения дисперсности порошков оксидных вольфрамовых бронз.

4.4. Исследования механизма процесса химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат — борат

— оксидных систем.

Выводы к главе 4.

Фазовые равновесия, физико-химические свойства и синтез порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат-борат-оксидных систем (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Вольфрам, его соединения и новые материалы на их основе находят широкое применение в различных областях науки, техники и технологии. Одним из перспективных соединений вольфрама для создания новых материалов с уникальными физическимии химическими свойствами" является оксид вольфрама (VI). Это одно из немногих кристаллических веществ, в котором-октаэдры со единяются^ исключительно вершинами и образуют пустоты, окруженные двенадцатью атомами кислорода, куда без искажения решетки может поместиться ион размером меньше или равный кислородному. Такие ионы, как Гл+, и К+, имеющие меньшие размеры, чем ион кислорода, внедряясь в решетку оксида вольфрама (VI), образуют так называемые оксидные вольфрамовые бронзы (ОВБ), впервые полученные Веллером в 1824 г. восстановлением паравольфрамата щелочного металла в токе сухого водорода.

Этот класс соединений с общей формулой Мех\ГОз, где Ме — 1л, Иа и К, а х — отношение числа атомов щелочного металла к числу атомов вольфрама, относится к нестехиометрическим соединениям и представляют собой твердые растворы внедрения на основе структуры оксида вольфрама (VI) с внедряющимися атомами щелочного металла. Оксидные вольфрамовые бронзы в зависимости от значения «х» обладают металлическими, полупроводниковыми, электродными, электрохромными, каталитическими и пигментными свойствами и устойчивы к воздействию кислот и щелочей. Указанные уникальные физико-химические свойства оксидных вольфрамовых бронз свидетельствует о том, что они являются перспективными неорганическими материалами для создания новой техники и технологии. Поэтому разработка физико-химических основ относительно простых методов синтеза оксидных вольфрамовых бронз в виде высокодисперсных порошков с целью использования их, например, в качестве катализаторов и пигментов, а так же изготовления из них деталей сложной конфигурации методами порошковой металлургии является задачей актуальной.

В связи с этим, в лаборатории Физической химии ионных расплавов и физико-химических основ синтеза соединений молибдена и вольфрама в конденсированных средах КБГУ в рамках фундаментальной научной проблемы «Гетерогенные равновесия, процессы и свойства фаз в конденсированных многокомпонентных системах, включающие соединения молибдена и вольфрама и синтез на их основе микрои нанодисперсных порошков функциональных материалов» проводятся систематически НИР-по разработке физико-химических основ относительно простых методов синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз ОВБ. К настоящему времени сотрудниками лаборатории разработаны и защищены патентами РФ новые, относительно простые, химические методы синтеза порошков ОВБ в среде высоковязких расплавов вольфрамат-фосфат-оксидных, вольфрамат-фосфатных, вольфрамат-фосфат-оксид-хлоридных и вольфраматфосфат-хлоридных систем. Настоящая работа является продолжением этих исследований и посвящена разработке физико-химических основ нового химического способа синтеза порошков ОВБ в среде высоковязких расплавов вольфрамат-боратных и вольфраматборат-оксидных систем.

Работа выполнена, при финансовой поддержке РФФИ, грант № 0603−96 643, проект «Физико-химические основы синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах».

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является исследование и разработка физико-химических основ химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз щелочных металлов в среде высоковязких расплавов систем на основе вольфраматов и тетраборатов лития (натрия, калия) и оксида вольфрама (VI).

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи:

7. Результаты исследования по термическому фазовому анализу и физико-химическим свойствам расплавов вольфрамат-боратных и вольфрамат-борат-оксидных систем являются основой для разработки технологии химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах этих систем.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Т.Н. Хоконова. Физико-химический анализ расплавов- солевых систем, содержащих нитраты, нитриты и вольфраматы щелочных металлов // Дис. канд. хим. наук. — Ростов-на-Дону, 1969. — 180 с.
  2. .К. Исследование физико-химических свойств расплавов систем из. фосфатов, боратов, хлоридов щелочных металлов (натрия, калия) и трехокиси вольфрама // Дис. канд. хим. наук. -Новочеркасск, 1975. 148 с.
  3. Kelso В. Morris and Press J. Robinson Electrical Conductance and Density Molten Tungsten (VI) Oxide-Alali (Li, Na, K) Tungstate Systems // Journal of Clemicde and Eng. Data — V. — 9. № 3. — 1964. -P. 444−445.
  4. С.Ф. Белов, M.C. Ингумнов, Ю. Г. Бушцев, Е. Б. Малышева, H.A. Никонова. Химическое взаимодействие и электропроводность в системах Na2W04 W03, K2W04 — W03, Na2W04 — K2W04 // Известия вузов. Цветная металлургия. — 1983. № 3. — С. 49−51.
  5. Б.К. Шурдумов, Т. К. Шурдумов, Д. П. Семченко. Термический анализ, плотность, и объемные свойства расплавов систем тетераборат натрия трехокись вольфрама // В сб.: Химия, и технология молибдена и вольфрама. — Нальчик. — 1971. В.1. С. 292 296.
  6. Б.К. Шурдумов, В. П. Ракша, З. Г. Каров. Плотность расплавов систем пирофосфат натрия (калия) — трехокись вольфрама хлорид натрия (калия). // В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. -Нальчик, 1976. — Вып. 3. — С. 176 — 180.
  7. Г. К. Шурдумов, Б. К. Шурдумов, Д. П. Семченко. Электропроводность расплавов системы пирофосфат натрия -трехокись вольфрама // В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. Нальчик, 1971. — Вып. 1. — С. 292−296.
  8. Б.К. Шурдумов, Д. П. Семченко, Г. К. Шурдумов. Электропроводность расплавов систем метафосфат натрия (калия) -трехокись вольфрама.// В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. — Нальчик, 1974. Вып. 2. — С. 242 — 303.
  9. Б.К. Шурдумов, A.A. Беев, В. П. Ракша. Электропроводность расплавов систем метафосфат натрия (калия) — оксид вольфрама (VI) — оксид молибдена (VI). // В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. Нальчик, 1978. -Вып. 4.-С. 115−120.
  10. Б.К. Шурдумов, Д. П. Семченко, Г. К. Шурдумов, В. М. Задощенко. Электропроводность расплавов систем тетраборат натрия — трехокись вольфрама* // В сб: Химия и технология молибдена и вольфрама. Нальчик. 1971. — Вып. I. — С. 296 -298.
  11. Б.К. Шурдумов, Г. К. Шурдумов, Д. П. Семченко. Электропроводность расплавов систем пирофосфат (тетарборат) калия-трехокись вольфрама. // Тез. докл: II Всесоюзная совещ. по химии и технологии молибдена и вольфрама: Нальчик, 1974. — С. 132.
  12. Б.К. Шурдумов Вязкость расплавов систем метафосфат натрия (калия) — трехокись вольфрама хлорид натрия (калия). // Тез. докл. II Всесоюз. совещ. по химии и технологии молибдена и вольфрама. -Нальчик, 1974. — С. 143 — 144.
  13. Б.К. Шурдумов, Г. К. Шурдумов, Д. П. Семченко. Вязкость расплавов системы пирофосфат натрия трехокись вольфрама. // Химия и технология молибдена и вольфрама. — Нальчик, 1974. — Вып. 2. — С. 267−274.
  14. Б.К. Шурдумов, Д. П. Семченко, Г. К. Шурдумов, Ф. Х. Барокова. Вязкость расплавов системы тетраборат натрия — трехокись вольфрама // Сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. -Нальчик, 1974. В. II — С. 260 — 266.
  15. Б.К. Шурдумов. Вязкость расплавов систем пирофосфат натрия (калия) трехокись вольфрама — хлорид натрия (калия). // В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. — Нальчик, 1976. -Вып. 3.- С. 175−179.
  16. .К. Физико-химические основы оптимизации? синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах // Дис. д-ра.хим- наук. — Нальчик. 2003-,-270 с:
  17. Б.К. Шурдумов, Г .К. Шурдумов, М. Б. Шорданова. Поверхностное натяжение расплавов систем пирофосфат (тетраборат) натрия-трехокись вольфрама: // Ионные расплавы. Киев,. 1974. — Вып: 2. — Изд-во Наукова думка. С. 197−203.
  18. Б.К. Шурдумов- В. Г1. Ракша, A.A. Беев Повёрхностное натяжение расплавов систем метафосфат натрия (калия) — оксид вольфрама (VI) — оксид молибдена (VI). // В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. Нальчик, 1978. — Вып. 4. — С. 123−130.
  19. Б.К. Шурдумов, Д. П1 Семченко, Г .К. Шурдумов: Поверхностное натяжение расплавов пирофосфат (тетраборат) калия — трехокись вольфрама // Тезисы докл. 1 Г Всесоюзного совещания по химии и технологии молибдена и вольфрама. Нальчик, 1974. — С. 133'
  20. ВШ. Дйсс . канд. хим. наук. Свердловск, 1982. — 133 с.
  21. А.Н. Электрокристаллизация металлов: из расплавленных солей. — М.: Наука. — 1979. — 280 с.
  22. АС. № 1 558 998 (СССР) Электролит для получения- оксидных калий-вольфрамовых бронз: Шурдумов- Б .К., Шурдумов Г. К., Кучукова. М.А.//Заявл. 14.06.1988, опубл. 23.04.1990 Бюл. № 15.
  23. А.С. 1 536 863 (СССР) Электролит для получения оксидных литий-вольфрамовых бронз. Шурдумов Б. К., Шурдумов Г. К., Кучукова М. А., Темирканова JI.X. // Заявл. 14.06.1988, опубл. 15.09.1989, Бюл. № 5.
  24. M.R. // Anal. Chem. 1949. Vol. 71 — Р. 879.
  25. А.Н. Металлургия редких металлов: М.: Металлургия, 1973.607с.
  26. Патент № 2 138 445. Рос. Федерации С 01 G 41/100. Расплав для получения порошков оксидных вольфрамовых бронз // Шурдумов Г .К., Шурдумов Б. К., Кучукова М. А. Заявл. 24.10.2005, опубл. 10.12.2007, Бюл. № 34.
  27. Пат. № 2 312 068. Рос. Федерации С 01 G 41/100. Расплав для получения порошков оксидных вольфрамовых бронз //' Шурдумов Б. К., Шурдумов Г. К., Шурдумов А. Б. Заявл: 27.05.97, опубл. 27.09.99, Бюл. № 27.
  28. Пат. № 2 394 667 Рос. Федерации С. 01 G 41/00 Шихта для получения порошков оксидных натрий вольфрамовых бронз // Шурдумов Б. К., Шурдумов Т. К., Шурдумов М. Б., Шурдумов А. Б., Шурдумов А. Б. — заявл. 09.06.2008. — опубл. — 20.12.2009. — Бюл. № 20.
  29. А.Б. Синтез порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах системы Na/ZPOs, wo4-wo2 // Актуальные проблемы современной науки: труды 2-го Междунар. Форума. — Самара, 2006. -Ч. 11.-С. 105−108.
  30. А.Б. Фазовые равновесия, и синтез порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат-фосфат-хлорид-оксидных систем // Дисс. к.х.н. Нальчик, 2009. — 129 с.
  31. A.C. Комплексная методология исследования многокомпонентных систем. Сам: гос. техн. ун-т. Самара- 1977. 380 с.
  32. М.В., Алексеев Ф. П., Бухтуханов B.JI. Двойные молибдаты и вольфраматы. Новосибирск: Наука, 1981. 137 с.
  33. М.В., Балакирева Т. П., Егорова А. П., и др., Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Труды инта. 1972. Вып. 120. С.34−43.
  34. М.В., Базарова Ж. Г. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I-IV групп. М.: Наука, 1990. 256 с.
  35. Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. Справочник. Вып.5. Двойные системы. 4.4. Л.: Наука, 1988. 348с.
  36. .Г., Сафонов В. Б., Дробот Д. В. Диаграммы плавкости хлоридных систем. Справочник. Под ред. Б. Г. Коршунова. Л.: Химия, 1972. 384с.
  37. .Г., Сафонов В. Б., Дробот Д. В. Фазовые равновесия в галогенидных системах. Справочник. М.: Металлургия, 1979. 181 с.
  38. .Г., Сафонов В. Б. Галогениды. Диаграммы плавкости. Справочник. М.: Металлургия, 1991. 288 с.
  39. Справочник по плавкости солевых систем. Под общ. ред. Н. К. Воскресенской. В 2-х томах. Изд-во АН СССР. 1961.
  40. Диаграммы плавкости солевых систем. Справочник. Под ред. В. И. Посыпайко и Е. А. Алексеевой. 4. I-IV. М.: Металлургия. Химия. 1977−1982.
  41. R., Caillet P. // Bull. Soc. Chim. France. 1969. № 5. P. 1569−1579.
  42. М.В., Алексеев Ф. П., Луцык В. И. Диаграммы состояния молибдатных и вольфраматных систем. Справочник. Новосибирск: Наука, 1978. 320 с.
  43. А.И., Посыпайко В. И., Бергман А. Г. Ж. физ. хим., 29,359 (1955).
  44. А.Г., Бергман А. Г., Кислова А. И., Коробка Е. И. Журн. неорган, химии, 1973, Т.18, С. 503.
  45. А.Г., Кислова А. И., Посыпайко В.Ию Ж. общ. Хим., 25, 2044(1955).
  46. А.И., Посыпайко В. И., Бергман А. Г. Ж. физ. хим., 29, 359 (1955).
  47. В.И., Кислова А. И., Бергман А. Г. -ЖНХ., 1, 806. (1956).
  48. В .И., Кислова А. И., Бергман А. Г. -ЖНХ., 1, 809. (1956).
  49. А.Г., Кислова А. И., Посыпайко В. И. Докл. АН СССР, 88, 815 (1953).
  50. А.Г., Кислова А. И., Посыпайко В. И. Ж. общ. хим., 25, 2044 (1955).
  51. Р.А. и др. ЖНХ, 1972, Т. 17. С. 2056
  52. Р.А. и др. ЖНХ, 1974, Т.19, с. 239.
  53. М.Б., Шурдумов, Б.К., Шурдумов Г. К. Термический анализ тройной системы Na2B407-Na2W04-W03 и синтез оксидных вольфрамовых бронз в ее расплавах// ЖНХ, — 2005. — Т.50, № 8 — С. 1367−1370.
  54. Hoerman F. Z1 Anorg. Allg. Chem., 177, 145 (1929):.
  55. М.Б., Шурдумов Б. К., Трунин A.C. Термический' анализ систем Li(Na, К)//В407, W04-W03 и синтез оксидных вольфрамовых бронз в среде высоковязких расплавов // V Междун. конф.: Актуальные проблемы современной науки. — Самара, 2004. Ч. 12. — С. 174
  56. М. Б. Шурдумов Б.К. Термический анализ тройной системы Li2W04-W03-Li2B407// Журн. «Неорганические материалы» 2005. Т.41. № 9. С.1116−1118.
  57. Reau J.M., Fouassier G., Hagenmuller., P. Bull. Soc. chim. France, № 10, 3873 (1967).
  58. H.A., Дробашева Е. И., Бухалова Г. А. Комплексообразование в системах из вольфраматов лития, натрия и калия и вольфрамового ангидрида // Тез. докл: II Всесоюзн. Совещ. по химии и технологии молибдена и вольфрама. Нальчик, 1974-С. 45.
  59. М. Б. Шурдумов Б.К. Термический анализ тройной системы КУ/в4о7, wo4-wo3 и синтез оксидных вольфрамовых бронз в ее расплавах // ЖПХ. РАН -СПб. 2006. С. 7. Ил. 1. Библиогр. 10 назв. Рус. Деп. в ВИНИТИ 07.02.2006. № 138 В 2006.
  60. .К., Семченко Д. П., Шурдумов Г. К. Термический анализ, плотность и объемные свойства расплавов систем пирофосфат (тетраборат) калия-оксид вольфрама (VI) // В сб.: Химия и технология молибдена и вольфрама. Нальчик 1971. — Вып. 1. — С.340 — 350.
  61. Caillet P.//Bull. Soc. Chim. France. № 12. 4750 (1967).
  62. Т.И., Богодухова H.A" Бухалова Г. А. Тройная система Na2W04 K2W04 — W03 // Журн. Неорган. Матер. 1975. — Т.11 — С 1056- 1059.
  63. Van Liempt I.A.M.Z. anorg. allg. Chem., 143, 285 (Д926).
  64. Hoermann F.Z. anorg. allg. Chem., 177, 145 (1928).
  65. А.Г., Кислова А. И., Коробка Е. И. Ж. общ. хим, 24, 11 271 954).
  66. А.Г., Кислова А. И. Ж. физ. хим., 28, 1480 (1954).
  67. А.Г., Кислова А. И. Ж. физ. хим., 28, 860 (1955).
  68. А.Г., Кислова А. И., Посыпайко В. И. Ж. общ. хим., 25, 20 441 955).
  69. И.Н. Ж. неорг. хим., 6, 1178 (1961).
  70. В.Д., Волков Н. Н. Изв. Иркутск, с.-х. ин-та, № 16, 191 (1960).
  71. Van Liempt I.A.M.Z. anorg. allg. Chem., 143, 285 (1925).
  72. Шолохович M. JL, Бергман А. Г. Ж. общ. хим., 24, 936 (1954).
  73. Г. А., Матейко З. А. Ж. общ. хим., 26, 2119 (1956).
  74. З.А., Бухалова Г. А. Ж. неорг. хим., 2, 201 (1957).
  75. Amadori M. Atti Inst. Veneto- 72, 903 (1913).
  76. Van Liempt J. A. M. Z. anorg. allg. Chem., 122, 175 (1922).
  77. O.P. Термический анализ систем Na2B407 — к2в4о7// Журн. физ. химии. 1973 Т, 47. С. 1328.
  78. C.B. Электровибрационный, вискозиметр// Заводская лаборатория. 1964. — № 2. — С. 238 — 243.
  79. В.П., Ханжина, Т.А., Злодеев А. К. Физико-химические свойства расплавов, систем (МеР03)п Me4P207 (Me — Li, Na, К) // Тез. докл: Всесоюзн. конф. по физ. химии ионных расплавов и твердых электролитов. -Киев, 1976. -4.1. — С. 37 —39.
  80. В. Структуры и вязкость расплавов боратов и фосфатов. Дисс. Вашингтонский университет. 1965.
  81. Дж. Бокрис. Новые проблемы современной электрохимии. М.: Изд-во ИЛ. Т.2. — 1962. — 462 с.
  82. Г. Курс неорганической химии. М.: Химия. 1972. — Т.1. — 824 с.
  83. Ван Везер. Фосфор и его соединения М.: Изд-в ИЛ 1962. — 687 с.
  84. Watanabe M J. // Soc. Jap. Chem. Ind. 1974. — № 8 — P. 1412 — 1416.
  85. Ю.Х. Химия ионных расплавов. Киев: Наукова думка. 1980−380 с.
  86. Л.М. Высокотемпературные растворы-расплавы: Учеб. Пособие. М.: Изд-во МГУ, 1991. — 221 с.
  87. .К., Жекамухов М. К., Трунин А. С. // Изв. вузов. Химия и хим. технология 2002. — Т. 45. — № 6. — С. 32 — 36.
Заполнить форму текущей работой