+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Обоснование путей и способов защиты оборудования орбитальных станций от микробиологических повреждений

  • Автор:

    Поддубко, Светлана Викторовна

  • Шифр специальности:

    14.00.32

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    144 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Список сокращений
ОК - орбитальный комплекс
ПКА - пилотируемый космический аппарат
МКС - Международная космическая станция
КОЕ - колониеобразующие единицы
ЭО - экспедиция основная
УОВ - установка обеззараживания воздуха
УФИ - ультрафиолетовое излучение
ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота
ФГБ - функционально - грузовой блок
СМ - служебный модуль
КАВ - конденсат атмосферной влаги

ГЛАВА 1. Аналитический обзор литературы
1.1 .Проблемы микробиологических повреждений материалов
1.2.Методы, способы и средства защиты материалов от
биоповреждений
1.3 .Микробиологическая безопасность космических полетов
ГЛАВА 2. Материалы и методы
2.1 Методы исследований микроорганизмов в пилотируемых 34 космических объектах
2.2 Методы проведения экспериментов в климатических камерах 38 по моделированию условий космического полета
2.3 Подготовка экспериментальных образцов материалов, 45 подвергнутых поверхностной модификации, в целях повышения резистентности к воздействию микроорганизмов
2.4 Метод оценки эффективности химических средств 52 противомикробной защиты конструкционных материалов
2.5 Метод оценки эффективности химических средств 52 противомикробной защиты в климатических камерах.
2.6 Метод оценки эффективности физических и комбинированных 55 средств и способов противомикробной защиты
2.7 Статистическая обработка результатов, создание базы данных, 60 характеризующей состояние микрофлоры среды космического объекта
ГЛАВА 3. Описание и оценка результатов
3.1 Определение перечня тест - культур микроорганизмов,

способных вызывать биодеструкцию полимерных материалов и биокоррозию металлов в условиях космического полета
3.1.1 Анализ результатов микробиологических исследований, 63 выполненных в процессе многолетней эксплуатации O.K. «Мир
3.1.2 Анализ результатов микробиологических исследований, 70 выполненных в процессе эксплуатации МКС
3.1.3 Выбор тест - культур микроорганизмов для постановки 79 имитационных экспериментов и испытаний средств и способов защиты материалов от микробной контаминации и биоповреждений
3.2 Выбор материалов (образцов - представителей) для постановки 81 имитационных экспериментов.
3.3 Анализ и выбор наиболее значимых факторов и условий, 83 провоцирующих развитие процессов биоповреждений при эксплуатации орбитальных станций
3.4 Исследования эффективности химических средств (биоцидов) 84 противомикробной защиты конструкционных материалов космических объектов
3.5.Результаты оценки резистентности образцов материалов,
подвергнутых поверхностной модификации, к воздействию тест -культур микроорганизмов, используемых при имитационных испытаниях.
3.6 Результаты исследований оценки эффективности физических и 111 комбинированных методов и средств обеспечения биологической чистоты и дезинфекции
3.7 Результаты испытаний установки УОВ «Поток - 150 М 01»

случае иммобилизации красителя бриллиантового зеленого, и в виде интерполимерного комплекса при взаимодействии привитой полиакриловой кислоты, переведенной в солевую форму, с полимерами, содержащими четвертичные аммониевые группы.
Радиационная прививочная полимеризация аллиламина
Радиационная прививочная полимеризация аллиламина применяется в том случае, когда в структуре прививаемого мономера имеются группы-биоциды, радиационной прививочной полимеризацией группы-биоциды вводятся в обрабатываемый материал непосредственно в одну стадию. Одним из таких мономеров является аллиламин, содержащий в своей структуре первичные аминогруппы, обладающие свойствами слабого биоцида. Отмечается, что фунгицидная активность алифатических аминов возрастает с увеличением молекулярной массы амина и фунгицидная активность поливиниламина.
Радиационное облучение как способ изменения устойчивости материалов к воздействию микроорганизмов
Облучение полимерных материалов на воздухе сопровождается их радиационно-химическим окислением с образованием широкого спектра кислородсодержащих групп (карбонильных, карбоксильных, гидроксильных, пероксидных и др.), что при облучении полиэтилена до 50 % кислорода расходуется на образование пероксидных групп. Ввиду того, что соединения, содержащие перекисные группы, являются биоцидами, следовало ожидать уменьшения роста микрофлоры при облучении во влажном воздухе полимерных материалов. В этом случае влага является дополнительным источником кислорода.
Химическая модификация поверхности
Как отмечалось выше, в химической структуре исследуемых материалов отсутствуют группы, выполняющие функции биоцидов. Однако

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.112, запросов: 967