<?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>Выпуск 2019, №1 (126)</title>
<link href="http://repository.enu.kz/handle/enu/4790" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://repository.enu.kz/handle/enu/4790</id>
<updated>2026-04-03T22:21:34Z</updated>
<dc:date>2026-04-03T22:21:34Z</dc:date>
<entry>
<title>Разработка методик получения гетероструктур CdSe/CdS широкого круга применения: от биологии до солнечной энергетики</title>
<link href="http://repository.enu.kz/handle/enu/4798" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кайнарбай, А.Ж.</name>
</author>
<author>
<name>Нурахметов, T.H.</name>
</author>
<author>
<name>Юсупбекова, Б.</name>
</author>
<author>
<name>Кайнарбаева, А.</name>
</author>
<author>
<name>Турмаханбетова, А.</name>
</author>
<author>
<name>Базарбаева, Г.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Абдраман, Б.</name>
</author>
<id>http://repository.enu.kz/handle/enu/4798</id>
<updated>2025-06-13T22:39:19Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Разработка методик получения гетероструктур CdSe/CdS широкого круга применения: от биологии до солнечной энергетики
Кайнарбай, А.Ж.; Нурахметов, T.H.; Юсупбекова, Б.; Кайнарбаева, А.; Турмаханбетова, А.; Базарбаева, Г.Е.; Абдраман, Б.
В настоящей работе предпринята попытка получения гетероструктур или&#13;
квантовых точек c высоким квантовым выходом люминесценции. С этой целью изучены&#13;
существующие методики коллоидного синтеза, проведена апробация с целью выявления ее доступности, воспроизводимости результатов, получения образцов КТ, люминесцирующих в требуемой области спектра. Изучены оптические характеристики, влияние условии синтеза и возможности применения квантовых точек CdSe/CdS для сенсибилизации солнечных элементов.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Cинтез и исследование катализаторов на основе халькогенида кобальта для топливных элементов</title>
<link href="http://repository.enu.kz/handle/enu/4797" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ногай, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Кутербеков, К.А.</name>
</author>
<author>
<name>Бекмырза, К.Ж.</name>
</author>
<author>
<name>Нурахметов, Т.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Кабышев, А.М.</name>
</author>
<author>
<name>Кумисбек, А.</name>
</author>
<author>
<name>Жеткенбай, А.</name>
</author>
<author>
<name>Айдарбеков, Н.</name>
</author>
<author>
<name>Сулейменов, А.</name>
</author>
<id>http://repository.enu.kz/handle/enu/4797</id>
<updated>2025-06-14T05:55:59Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Cинтез и исследование катализаторов на основе халькогенида кобальта для топливных элементов
Ногай, А.С.; Кутербеков, К.А.; Бекмырза, К.Ж.; Нурахметов, Т.Н.; Кабышев, А.М.; Кумисбек, А.; Жеткенбай, А.; Айдарбеков, Н.; Сулейменов, А.
В работе представлены результаты синтеза исходных кластерных соединений&#13;
на основе халькогенидов кобальта и проведена их термодеструкция на углеродном носителе -&#13;
саже VulcanXC-72, а также исследованы структурные и физико-химические характеристики&#13;
приготовленных каталитических систем. Установлен оптимальный режим работы водородовоздушных топливных элементов (ТЭ), а также выявлено, что наибольшая эффективность&#13;
работы топливного элемента достигается при одновременном воздействии этих факторов.&#13;
Изучена роль каждого из этих факторов на повышение энергетических параметров ТЭ.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Моделирование процесса неизотермического отверждения термопластичного шликера BeO в кольцевом канале установки литья</title>
<link href="http://repository.enu.kz/handle/enu/4796" rel="alternate"/>
<author>
<name>Саттинова, З.К.</name>
</author>
<id>http://repository.enu.kz/handle/enu/4796</id>
<updated>2025-06-13T20:32:57Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Моделирование процесса неизотермического отверждения термопластичного шликера BeO в кольцевом канале установки литья
Саттинова, З.К.
Приводятся результаты расчетов математической модели движения,&#13;
теплообмена и процесса затвердевания шликерной массы в кольцевой полости. Получены поля&#13;
скорости, температуры, плотности шликера, изменения плотности теплового потока на стенке&#13;
формообразующей полости и критерия Био для течения шликерной массы в формообразующей&#13;
полости. Определена структура фронта кристаллизации шликерной массы, описывающая&#13;
закономерности течения и теплообмена термопластичного шликера с использованием&#13;
реологических моделей Шведова-Бингама. Показано, что темп кристаллизации зависит от&#13;
режимных параметров и конструктивных данных формообразующей полости установки литья&#13;
керамических изделий.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Групповая скорость и поток электромагнитной энергии в ромбических кристаллах</title>
<link href="http://repository.enu.kz/handle/enu/4795" rel="alternate"/>
<author>
<name>Тлеукенов, С.К.</name>
</author>
<author>
<name>Балабеков, К.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Жалгасбекова, З.К.</name>
</author>
<id>http://repository.enu.kz/handle/enu/4795</id>
<updated>2025-06-14T08:23:40Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Групповая скорость и поток электромагнитной энергии в ромбических кристаллах
Тлеукенов, С.К.; Балабеков, К.Н.; Жалгасбекова, З.К.
В настоящее время интенсивно изучают среды, обладающие&#13;
магнитоэлектрическими, пьезомагнитными и магнитострикционными эффектами. При&#13;
изучении волновых процессов в таких средах, необходимо учитывать анизотропию тензора&#13;
магнитной проницемости. Волновые процессы в анизотропных средах имеют качественно&#13;
иные закономерности в сравнении с изотропными. Наряду с изменением величины фазовой&#13;
скорости от направления распространения, направления фазовой и групповой скоростей не&#13;
совпадают. В связи с этим в данной статье рассмотрено распространение электромагнитных&#13;
волн ТЕ и ТМ поляризации в анизотропной среде ромбической симметрии в координатной&#13;
плоскости xoz. Определены уравнения индикатрис фазовой, групповой скорости и скорости&#13;
Vθ . Получено формула для угла между векторами фазовой и групповой скоростей γ .&#13;
Определено направление групповой скорости в плоскости xoz. Получен вектор потока&#13;
электромагнитной энергии S&#13;
~. Показано совпадение направления потока энергии и групповой&#13;
скорости. Рассмотрено преломление ТЕ и ТМ волн на границе изотропного полупространства и анизотропного полупространства ромбической анизотропии. Определены угол преломления и угол полного внутреннего отражения.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
