Самосвалы ГАЗ-САЗ: прошлое, настоящее, будущее
Самосвалы уже не одно десятилетие занимают почетную нишу среди остальных грузовых автомобилей — помимо традиционно востребованных характеристик грузоподъемности и проходимости, автомобиль отличается очень важным фактором — саморазгрузкой, которая значительно экономит время освобождения кузова.
Горьковский автомобильный завод — одно из немногих российских предприятий, занимающееся разработкой и выпуском самосвалов совместно с компаниями-партнерами. В нашем сегодняшнем обзоре мы вспомним, как начиналось производство самосвалов, какие модели были предшественниками современной техники и затронем тему выбора самосвала, исходя из эксплуатационных потребностей.
Самым первым самосвалом, спустившимся с конвейера ГАЗа в 1934 году, стал 1,2-тонный автомобиль ГАЗ-410, разработанный на базе первого грузовика завода — «ГАЗа-АА». Самосвал разрабатывался по чертежам Форда, которые горьковские конструкторы дополнили собственными модификациями: усиленный рулевой механизм, измененная форма радиаторов и другие.
ГАЗ-АА — первый грузовой автомобиль Горьковского автомобильного завода
ГАЗ-410 — первый горьковский самосвал
Быстро развивающееся предприятие, получая техническую поддержку от Форда, стало пополнять ассортимент своей продукции легковыми автомобилями. Однако в 40-е годы завод был полностью переориентирован на выпуск военной техники. Только в 50–60-е годы прошлого столетия предприятие занялось обновлением линейки грузовых автомобилей, и в 1964 году с конвейера сходит ГАЗ-66 — широко известный в народе грузовик, массово применяемый в Советской Армии и в сельском хозяйстве в 1960–1990 годы. ГАЗ-САЗ-3511 сельскохозяйственного назначения на его базе и был предшественником современных моделей самосвалов.
ГАЗ-САЗ-3511 на основе ГАЗ-66 — предшественник современных самосвалов
Всего было выпущено порядка миллиона экземпляров этой модели грузовика. Чем была обусловлена такая популярность автомобиля?
Во-первых, ГАЗ-66 отличался высокими внедорожными качествами — это решало многое. Проходимость обеспечивалась наличием самоблокирующихся дифференциалов переднего и заднего мостов, широким дорожным просветом и регулируемым давлением в шинах. Двигатель автомобиля оборудовался предпусковым подогревателем, а рулевое управление — гидравлическим усилителем.
Вторая особенность модели — ее «неубиваемость». К примеру, в российской версии Top Gear (телепередача, посвященная автомобилям) проводилось тестирование прочности грузовика — на его кузов с высоты был сброшен автомобиль «Ока», салон разбивался строительной гирей и поджигался, также ГАЗ-66 был погружен в воду. После всех испытаний автомобиль завелся и поехал.
ГАЗ-САЗ-3511 на базе ГАЗ-66 был первым в СССР серийным полноприводным самосвалом. Разгрузка на 3 стороны, надежное шасси ГАЗ-66–31, грузоподъемность 3 тонны — эти факторы позволили разойтись самосвалу тиражом более чем в 17,5 тыс.
1994 год. ГАЗ-3309 становится логическим результатом унификации ГАЗ-66, получив более удобную кабину и увеличенную грузоподъемность — 4,5 тонны. К его появлению были все предпосылки — двигатель ГАЗ-66 плохо поддавался ремонту, кабина была крайне неудобной в плане эргономики и комфортности, но самое главное — резко сократились закупки автомобиля для армии и народного хозяйства. На сегодняшний день ГАЗ-3309 — это самый распространенный среднетоннажник Горьковского автомобильного завода, пользующийся заслуженным спросом в промышленности и сельском хозяйстве. Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 на его базе не является полноприводным, однако это не мешает автомобилю быть востребованным для поездок не только по асфальтированным дорогам, но и по грунтовым. Подъем платформы осуществляется с помощью телескопического гидроцилиндра, состоящего из трех выдвижных звеньев (находятся одно в другом — по принципу телескопа). Разгрузка может быть на любую из трех сторон.
В сочетании с превосходной ремонтоспособностью и легкостью в эксплуатации этот грузовик по праву считается настоящей «ломовой лошадью» — не капризен и основателен.Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 на базе автомобиля ГАЗ-3309
Всем россиянам известны особенности наших дорог.
— А правда, что у вас в России медведи прямо по дорогам ходят?
— Ты что, откуда у нас дороги?
Это не всегда асфальт, грунт и глина. Иногда это не просто дорога, а самое настоящее бездорожье, но это бездорожье связывает два мира — город и село, а в последнем тоже живут люди, нуждающиеся во благах цивилизации. В декабре 1997 года ГАЗ выходит на новый уровень и выпускает автомобиль ГАЗ-3308 «Садко», вобравший в себя удобную кабину от ГАЗ-3309, ведущие мосты и трансмиссию, аналогичные от ГАЗ-66, и усовершенствованный полным приводом. ГАЗ-САЗ-25061 на базе «Садко» стал первым в России полноприводным самосвалом с трехсторонней разгрузкой, предназначенный для эксплуатации в условиях абсолютного бездорожья.
Самосвал на базе ГАЗ-3308 «Садко»
Еще одним последователем ГАЗ-66 стал среднетоннажник «Земляк» — ГАЗ-33086. Автомобиль, выпускаемый с 2005 года, успешно сочетает в себе грузоподъемность «Газона» — до 4,5 тонн с проходимостью «Садко», а значит, возрастает и число сфер его применения. «Земляк» эксплуатируется в строительстве и в армии, перевозит грузы и вахтовые бригады, пригоден для поездок по пустыням и в условиях Крайнего Севера.
Стоит ли говорить, что самосвалы на его базе также являются наиболее усовершенствованными?
ГАЗ-САЗ-2506 на базе «Земляка» оснащен доработанной самосвальной установкой с разгрузкой на три стороны. Она отличается принципиально новой конструкцией платформы и обновленными рычажными запорами бортов. Надставные борта защищают сыпучие вещества от потерь, а тент — от осадков. На сегодняшний день ГАЗ-САЗ-2506 «Земляк» — это единственный в России полноприводный среднетоннажный самосвал, выпускаемый серийно, а его обслуживание и ремонт выведены на уровень максимальной рентабельности.
ГАЗ-САЗ-2506 на базе «Земляка»: трехсторонняя разгрузка, тент и надставные борта
Благодаря надставным бортам и тенту можно перевозить сыпучие вещества и грузы, которые боятся влаги
Телескопический подъемник аккуратно поднимает кузов на нужную высоту
Вторым самосвалом на базе «Земляка» стал полноприводный ГАЗ-САЗ-25062 с разгрузкой на одну сторону — назад, но при этом оснащенный платформой увеличенного объема, защитным козырьком кабины, складной лестницей и уже знакомым тентом. Перевозимые грузы могут быть более объемными и также не бояться влажности и осадков. Передний и боковые борта скошены в целях увеличения прочности кузова.
ГАЗ-САЗ-25062 на базе «Земляка»
Усовершенствованная платформа: скошенные борта, защитный козырек для кабины и увеличенный объем кузова
Сейчас мы говорили о самосвалах, которые эксплуатируются в основном в условиях бездорожья, либо для загородных поездок. Но и для города нужен грузовик, который был бы компактным, маневренным и обладал функцией саморазгрузки. Отдельной строкой хотелось бы отметить ГАЗ-САЗ-2505 на шасси ГАЗ-33106 Валдай. Этот самосвал предназначен для перевозки грузов в условиях города, где классическому среднетоннажнику непросто проехать в условиях загруженных автодорог. К «городским» автомобилям предъявляются особые требования: малый радиус поворота, обзорность, мобильность. Валдай сочетает в себе все эти качества. Подъем платформы осуществляется телескопическим гидроподъемником, который состоит из 5 секций. Управление механизмом производится из кабины водителя. Разгрузка кузова может быть задней и трехсторонней, при этом грузоподъемность самосвала составляет до 3 тонн.
ГАЗ-САЗ-2505 на шасси ГАЗ-33106 Валдай
Кстати, еще один «городской» грузовик — самосвал на базе Газели-Некст. О достоинствах Газели можно рассказывать долго и с примерами — не зря этот автомобиль по праву считается лицом Горьковского автомобильного завода. Это и быстрая окупаемость модели (19–20 месяцев), и универсальность ее использования, и европейские составляющие, и всероссийская сеть сервисных центров, и многое другое.
ГАЗ-САЗ-3512 — самосвал на базе Газели-Некст предназначен для перевозки грузов в условиях города — даже права для поездок на Газели требуются категории «В» — как на легковом автомобиле. Легкий, быстрый, подвижный — для этого автомобиля не встанет вопрос разворота в пробке или перестраивания на соседнюю полосу многополосного городского проспекта.
Самосвал на базе Газели обладает скромной грузоподъемностью — всего 1 тонна, но часто для города актуальны именно мобильность и «расторопность» автомобиля. Кузов самосвала оборудован традиционным телескопическим подъемником и надставными бортами с трехсторонней разгрузкой.Всеми достоинствами Газели-Некст обладает и «Газель-Фермер», к тому же этот автомобиль имеет дополнительное пространство для пассажиров — двухрядную кабину. То есть помимо груза, можно перевозить к месту назначения и бригаду до 6 человек, включая водителя.
Самосвал на базе Газели-Некст
А теперь кратко подведем итоги нашего обзора.
Главный вопрос, который встает перед покупкой самосвала — «какой самосвал выбрать?» Тут необходимо будет вспомнить свои потребности. Для чего нужен самосвал? Город или село? Асфальт или бездорожье? Масса и объем груза? Сколько человек поедет в кабине?
Сводная таблица по полноприводным и заднеприводным самосвалам
Покупка рабочего автомобиля — дело, требующее серьезного подхода и грамотной расстановки приоритетов. Уже сегодня среди самосвалов, совместного производства «ГАЗ-САЗ» есть выбор «на все случаи жизни». Несложно догадаться, как будет развиваться линейка самосвалов дальше. «Ермак» и Газель-Некст — вот два перспективных направления, которые когда-нибудь обязательно выведут эволюцию грузовой спецтехники на новый уровень.
ГАЗ-САЗ-3511 самосвал на базе газ-66-11 — хаки/коричневый 1:43
под заказ, +35 д.
- Марка
- ГАЗ
- Производитель
- ALPA models
- Масштаб
- 1:43
- Материал
- Металл/пластмасса
- Состояние
- Новый
лот № 5526841 Активные лоты КаПа (500)
- Количество:
- 1
под заказ, +35 дней
- Блиц-цена:
- 3950₽
- Местонахождение:
- Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
- Доставка:
Самовывоз Самовывоз: проспект Мира, 11/15, отдел «фото плюс».
Почта упаковка 50₽ + по тарифу почты
В крайние регионы РФ стомость доставки может отличаться в большую сторону! В другие страны стоимость доставки рассчитывается по тарифам почты
Возможно: международная отправка, объединение заказов .Свой вариант Доставка тк СДЕК, стоимость доставки от 270 р
- Варианты оплаты:
Другой вариант (см. описание лота)
- Времени осталось:
Показать все лоты продавца (436)
- Описание
- Комментарии
- Продавец
- История
Модель в коробке.
Конверсия на базе журнальной серии.
Доставка по всему миру, цена отправки зависит от страны и рассчитывается отдельно.
В отдаленные части России стоимость доставки может быть больше указанной!
Оплата:
Возможна оплата на расчетный счет (+10% к стоимости товара)
Отправка в течении 7-ми рабочих дней после оплаты!
Комментарии
Информация о продавце
- Пользователь
- КаПа (500)
- Дата регистрации
- 03.03.2018
- Был на сайте
- 12.04.2023 01:20:24
- Местонахождение
- Россия, Респ Татарстан, Набережные Челны
- Рейтинг
- 535
Другие лоты продавца
1300₽
6д, 22ч 43м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
1600₽
2д, 21ч 57м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
175₽
2д, 21ч 37м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
180₽
2д, 21ч 34м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
240₽
2д, 21ч 34м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
450₽
2д, 21ч 33м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
3500₽
0 ставок
2д, 21ч 33м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
280₽
2д, 21ч 33м
КаПа (500)
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
- Продажи
История продаж
Пользователь | Цена | Кол-во | Дата |
---|---|---|---|
BEA200680 (11) | 3500₽ | 1 | 21. 01.2023 13:09:42 |
Датчики газа на основе металлоорганического каркаса
1. a) Gellman S. H., Chem. преп. 1997, 97, 1231; [PubMed] [Google Scholar]b) Meng Z., Stolz R.M., Mendecki L., Mirica K.A., Chem. преп. 2019, 119, 478; [PubMed] [Google Scholar]c) Paolesse R., Nardis S., Monti D., Stefanelli M., Natale C.D., Chem. преп. 2017, 117, 2517. [PubMed] [Google Scholar]
2. Anichini C., Czepa W., Pakulski D., Aliprandi A., Ciesielski A., Samorì P., Chem. соц. преп. 2018, 47, 4860. [PubMed] [Google Scholar]
3. Динсер К., Брух Р., Коста-Рама Э., Фернандес-Абедул М. Т., Меркочи А., Манц А., Урбан Г. А., Гюдер Ф., Adv. Матер. 2019, 31, 1806739. [PubMed] [Google Scholar]
4. a) Dai J., Ogbeide O., Macadam N., Sun Q., Yu W., Li Y., Su B.-L., Hasan T., Huang X., Huang W., Chem. соц. преп. 2020, 49, 1756; [PubMed] [Google Scholar]b) Jian Y., Hu W., Zhao Z., Cheng P., Haick H., Yao M., Wu W., Nano-Micro Lett. 2020, 12, 71. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Стассен И., Бертч Н., Талин А., Фалькаро П., Аллендорф М., Амелоот Р., Chem. соц. преп. 2017, 46, 3185. [PubMed] [Google Scholar]
6. Kreno L.E., Leong K., Farha O.K., Allendorf M., Van Duyne R.P., Hupp J.T., Chem. преп. 2012, 112, 1105. [PubMed] [Google Scholar]
7. Allendorf M.D., Dong R., Feng X., Kaskel S., Matoga D., Stavila V., Chem. преп. 2020, 120, 8581. [PubMed] [Google Scholar]
8. Olorunyomi J.F., Geh S.T., Caruso R.A., Doherty C.M., Mater. Гориз. 2021, 8, 2387. [PubMed] [Google Scholar]
9. Li Z., Li H., Wu Z., Wang M., Luo J., Torun H., Hu P., Yang C., Grundmann M., Liu X., Fu Y., Mater. Гориз. 2019, 6, 470. [Google Scholar]
10. Инь Ф., Юэ В., Ли Ю., Гао С., Чжан С., Кан Х., Ню Х., Ван В., Го Ю., Карбон 2021, 180, 274. [Google Scholar]
11. а) Ананта-Айенгар Г., Шанмугасундарам К., Наллал М., Ли К.-П., Уиткомб М.Дж., Лакшми Д., Сай-Ананд Г., прог. Полим. науч. 2019, 88, 1; [Google Scholar]b) Шан С., Сон И., Юнг Г. Ю., Чой В. , Оцу Х., Ли Дж. Х., Ку Дж. Ю., Лю Б., Ан Дж., Кавано М., Квак С. К., О Дж. Х., Нат . коммун. 2018, 9, 3933; [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]c) Шан X., Сонг И., Ли Дж. Х., Чой В., Оцу Х., Юнг Г. Ю., Ан Дж., Хан М., Ку Дж. Ю., Кавано М. , Kwak S.K., Oh J.H., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 20174. [PubMed] [Google Scholar]
12. Дешмух К., Коваржик Т., Хадхир Паша С.К., Координ. хим. преп. 2020, 424, 213514. [Google Scholar]
13. Пи Л., Ли Л., Лю К., Чжан К., Ли Х., Чжай Т., Adv. Функц. Матер. 2019, 29, 1
2. [Google Scholar]14. Tressler J.F., Alkoy S., Newnham R.E., J. Electroceram. 1998, 2, 257. [Google Scholar]
15. Лю Х., Ху К., Ян Д., Чен Р., Цзоу Ю., Лю Х., Ван С., Adv. Матер. 2018, 30, 1800295. [PubMed] [Google Scholar]
16. а) Zhou H.-C., Long J.R., Yaghi O.M., Chem. преп. 2012, 112, 673; [PubMed] [Google Scholar]b) Чжоу Х.-С. J., Kitagawa S., Chem. соц. преп. 2014, 43, 5415; [PubMed] [Google Scholar]c) Maurin G., Serre C. , Cooper A., Férey G., Chem. соц. преп. 2017, 46, 3104. [PubMed] [Google Scholar]
17. Li J.-R., Kuppler R.J., Zhou H.-C., Chem. соц. преп. 2009, 38, 1477. [PubMed] [Google Scholar]
18. Liu J., Chen L., Cui H., Zhang J., Zhang L., Su C.-Y., Chem. соц. преп. 2014, 43, 6011. [PubMed] [Google Scholar]
19. Cai W., Wang J., Chu C., Chen W., Wu C., Liu G., Adv. науч. 2019, 6, 1801526. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
20. Lustig W.P., Mukherjee S., Rudd N.D., Desai A.V., Li J., Ghosh S.K., Chem. соц. преп. 2017, 46, 3242. [PubMed] [Google Scholar]
21. a) Shekhah O., Liu J., Fischer R. A., Wöll C., Chem. соц. преп. 2011, 40, 1081; [PubMed] [Google Scholar]b) Li W.-J., Tu M., Cao R., Fischer R. A., J. Mater. хим. А 2016, 4, 12356; [Google Scholar]c) Liu J., Wöll C., Chem. соц. преп. 2017, 46, 5730; [PubMed] [Google Scholar]d) Yu X.-J., Xian Y.-M., Wang C., Mao H.-L., Kind M., Abu-Husein T., Chen Z., Zhu S. .-B., Ren B., Terfort A., Zhuang J. -L., J. Am. хим. соц. 2019, 141, 18984. [PubMed] [Google Scholar]
22. Кэмпбелл М.Г., Лю С.Ф., Свагер Т.М., Динка М., Дж. Ам. хим. соц. 2015, 137, 13780. [PubMed] [Google Scholar]
23. Кэмпбелл М. Г., Шеберла Д., Лю С. Ф., Свагер Т. М., Динка М., Angew. хим., межд. Эд. 2015, 54, 4349. [PubMed] [Google Scholar]
24. Яо М.-С., Лв Х.-Дж., Фу З.-Х., Ли У.-Х., Дэн У.-Х., У Г.-Д., Сюй Г., Анж. хим., межд. Эд. 2017, 56, 16510. [PubMed] [Google Scholar]
25. Смит М.К., Мирика К.А., J. Am. хим. соц. 2017, 139, 16759. [PubMed] [Google Scholar]
26. Яо М.-С., Тан В.-С., Ван Г.-Э., Натх Б., Сюй Г., Adv. Матер. 2016, 28, 5229. [PubMed] [Google Scholar]
27. Юань Х., Тао Дж., Ли Н., Кармакар А., Тан С., Цай Х., Пенникук С.Дж., Сингх Н., Чжао Д., Angew. хим., межд. Эд. 2019, 58, 14089. [PubMed] [Google Scholar]
28. Юань Х., Ли Н., Линху Дж., Донг Дж., Ван Ю., Кармакар А., Юань Дж., Ли М., Буэнконсехо П.Дж.С., Лю Г., Кай Х., Пенникук С.Дж., Сингх Н. , Чжао Д., ACS Sens. 2020, 5, 1474. [PubMed] [Google Scholar]
29. Юань Х., Цуй Дж., Ли Н., Ли М., Ю С., Фань В., Кармакар А., Донг Дж., Пенникук С. Дж., Цай Х., Чжао Д., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2020, 12, 36715. [PubMed] [Google Scholar]
30. Яссин О., Шекх О., Ассен А. Х., Белмабхут Ю., Салама К. Н., Эддауди М., Angew. хим., межд. Эд. 2016, 55, 15879. [PubMed] [Google Scholar]
31. Мэн З., Айканат А., Мирица К. А., Дж. Ам. хим. соц. 2019, 141, 2046. [PubMed] [Google Scholar]
32. У Г., Хуан Дж., Занг Ю., Хэ Дж., Сюй Г., Дж. Ам. хим. соц. 2017, 139, 1360. [PubMed] [Google Scholar]
33. Донг Р., Хан П., Арора Х., Баллабио М., Каракус М., Чжан З., Шекхар К., Адлер П., Петков П. С., Эрбе А., Маннсфельд С. С. Б., Фельсер К., Хайне Т., Бонн М., Фэн С., Кановас Э., Нац. Матер. 2018, 17, 1027. [PubMed] [Google Scholar]
34. Аллендорф М. Д., Хоук Р. Дж. Т., Андрушкевич Л., Талин А. А., Пикарский Дж., Чоудхури А., Галл К. А., Хескет П. Дж., Дж. Ам. хим. соц. 2008, 130, 14404. [PubMed] [Google Scholar]
35. Yan X., Qu H., Chang Y., Pang W., Wang Y., Duan X., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2020, 12, 10009. [PubMed] [Google Scholar]
36. Si X., Jiao C., Li F., Zhang J., Wang S., Liu S., Li Z., Sun L., Xu F., Gabelica Z., Schick C., Energy Environ. науч. 2011, 4, 4522. [Google Scholar]
37. Лу Г., Хапп Дж. Т., Дж. Ам. хим. соц. 2010, 132, 7832. [PubMed] [Google Scholar]
38. Tao J., Wang X., Sun T., Cai H., Wang Y., Lin T., Fu D., Ting L.L.Y., Gu Y., Zhao D., Sci. Респ. 2017, 7, 41640. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
39. Li H.-Y., Zhao S.-N., Zang S.-Q., Li J., Chem. соц. преп. 2020, 49, 6364. [PubMed] [Google Scholar]
40. Линь Р.-Б., Лю С.-Ю., Е Дж.-В., Ли Х.-Ю., Чжан Дж.-П., Adv. науч. 2016, 3, 1500434. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
41. Ку В.-Т., Джанг Дж.-С., Ким И.-Д., Хим. 2019, 5, 1938. [Google Scholar]
42. Яо М.-С., Ли У. -Х., Сюй Г., Коорд. хим. преп. 2021, 426, 213479. [Google Scholar]
43. Чжан Л.-Т., Чжоу Ю., Хань С.-Т., Angew. хим., межд. Эд. 2021, 60, 15192. [PubMed] [Google Scholar]
44. Demessence A., Horcajada P., Serre C., Boissière C., Grosso D., Sanchez C., Férey G., Chem. коммун. 2009 г., 46, 7149. [PubMed] [Google Scholar]
45. Шекха О., Ван Х., Коварик С., Шрайбер Ф., Паулюс М., Толан М., Штернеманн С., Эверс Ф., Захер Д., Фишер Р. А., Вёлль С., J. Am. хим. соц. 2007, 129, 15118. [PubMed] [Google Scholar]
46. Ли М., Динка М., Дж. Ам. хим. соц. 2011, 133, 12926. [PubMed] [Google Scholar]
47. Мотояма С., Макиура Р., Саката О., Китагава Х., Дж. Ам. хим. соц. 2011, 133, 5640. [PubMed] [Google Scholar]
48. а) Lausund K.B., Nilsen O., Nat. коммун. 2016, 7, 13578; [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]b) Фалькаро П., Окада К., Хара Т., Икигаки К., Токудоме Ю., Торнтон А. В., Хилл А. Дж., Уильямс Т., Дунан К., Такахаши М. ., нац. Матер. 2017, 16, 342; [PubMed] [Google Scholar]c) Stassen I., Styles M., Grenci G., Gorp H.V., Vanderlinden W., Feyter S.D., Falcaro P., Vos D.D., Vereecken P., Ameloot R., Nat. Матер. 2016, 15, 304; [PubMed] [Google Scholar]d) Криштаб М., Стассен И., Стассин Т., Круз А.Дж., Окудур О.О., Армини С., Уилсон С., Де-Гендт С., Амелоот Р., Нац. коммун. 2019, 10, 3729. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
49. Чжан Ю., Чанг Ч.-Х., Процессы 2020, 8, 377. [Google Scholar]
50. Zhang X., Wan K., Subramanian P., Xu M., Luo J., Fransaer J., J. Mater. хим. А 2020, 8, 7569. [Google Scholar]
51. Ван З., Вёлль К., Adv. Матер. Технол. 2019, 4, 1800413. [Google Scholar]
52. Мюллер У., Шуберт М., Тайх Ф., Пуэттер Х., Ширле-Арндт К., Пастре Дж., Дж. Матер. хим. 2006, 16, 626. [Google Scholar]
53. a) Ameloot R., Stappers L., Fransaer J., Alaerts L., Sels B., Vos D., Chem. Матер. 2009, 21, 2580; [Google Scholar]b) Zhou S., Wei Y., Li L., Duan Y., Hou Q., Zhang L. , Ding L., Xue J., Wang H., Caro J., Sci. Доп. 2018, 4, eaau1393. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
54. Liu Y., Wei Y., Liu M., Bai Y., Wang X., Shang S., Chen J., Liu Y., Angew. хим., межд. Эд. 2021, 60, 2887. [PubMed] [Google Scholar]
55. Макиура Р., Коновалов О., наук. Респ. 2013, 3, 2506. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
56. Ma K., Wang Y., Chen Z., Islamoglu T., Lai C., Wang X., Fei B., Farha O.K., Xin J.H., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 22714. [PubMed] [Google Scholar]
57. Цай Г., Чжан В., Цзяо Л., Ю С.-Х., Цзян Х.-Л., Хим. 2017, 2, 791. [Google Scholar]
58. Стассин Т., Родригес-Эрмида С., Шроде Б., Круз А. Дж., Карраро Ф., Кравченко Д., Кримерс В., Стассен И., Хауфман Т., Де Вос Д., Фалькаро П., Ресел Р., Амелут Р., Chem. коммун. 2019, 55, 10056. [PubMed] [Google Scholar]
59. Круз А. Дж., Стассен И., Криштаб М., Маркоэн К., Стассин Т., Родригес-Эрмида С., Тейссандиер Дж., Плетинкс С., Вербеке Р. , Рубио-Хименес В., Татай С., Марти-Гастальдо C., Meersschaut J., Vereecken P.M., Feyter S.D., Hauffman T., Ameloot R., Chem. Матер. 2019, 31, 9462. [Google Scholar]
60. Юань Х., Лю Г., Цяо З., Ли Н., Буэнконсехо П.Дж.С., Си С., Кармакар А., Ли М., Цай Х., Пенникук С.Дж., Чжао Д., Adv. Матер. 2021, 33, 2101257. [PubMed] [Google Scholar]
61. Чен З., Ван Р., Ма Т., Ван Дж.-Л., Дуань Ю., Дай З.-З., Сюй Дж., Ван Х.-Дж., Юань Дж., Цзян Х.-Л. ., Инь Ю.-В., Ли С.-Г., Гао М.-Р., Ю С.-Х., Angew. хим., межд. Эд. 2021, 60, 14124. [PubMed] [Google Scholar]
62. Юань Х., Алджнейби С.А.А.А., Юань Дж., Ван Ю., Лю Х., Фанг Дж., Тан С., Ян С., Цай Х., Гу Ю., Пенникук С.Дж., Тао Дж., Чжао Д., Доп. Матер. 2019, 31, 1807161. [PubMed] [Google Scholar]
63. а) Дробек М., Ким Дж.-Х., Бечелани М., Валликари С., Джулбе А., Ким С. С., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2016, 8, 8323; [PubMed] [Google Scholar]b) Tian H., Fan H., Li M., Ma L., ACS Sens. 2016, 1, 243. [Google Scholar]
64. Дмелло М.Е., Сундарам Н.Г., Калидинди С.Б., Chem. — Евро. Дж. 2018, 24, 9220. [PubMed] [Google Scholar]
65. Ненофф Т. М., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 27982; [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]b) Strauss I., Mundstock A., Treger M., Lange K., Hwang S., Chmelik C., Rusch P., Bigall N.C., Pichler T., Shiozawa Х., Каро Дж., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 14175. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
66. a) Zhang X., Zhang Q., Yue D., Zhang J., Wang J., Li B., Yang Y. , Цуй Ю., Цянь Г., Смолл 2018, 14, 1801563; [PubMed] [Google Scholar]b) Freund P., Senkovska I., Kaskel S., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2017, 9, 43782. [PubMed] [Google Scholar]
67. Chen E.-X., Yang H., Zhang J., Inorg. хим. 2014, 53, 5411. [PubMed] [Google Scholar]
68. Siemensmeyer K., Peeples C.A., Tholen P., Schmitt F.-J., Çoşut B., Hanna G., Yücesan G., Adv. Матер. 2020, 32, 2000474. [PubMed] [Google Scholar]
69. Хмадех М., Лу З., Лю З., Гандара Ф. , Фурукава Х., Ван С., Августин В., Чанг Р., Ляо Л., Чжоу Ф., Перре Э., Озолиньш В., Суэнага К. ., Duan X., Dunn B., Yamamto Y., Terasaki O., Yaghi O.M., Chem. Матер. 2012, 24, 3511. [Google Scholar]
70. Stassen I., Dou J.-H., Hendon C., Dincă M., ACS Cent. науч. 2019, 5, 1425. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
71. Li F., Zhang X., Liu X., Zhao M., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2018, 10, 15012. [PubMed] [Google Scholar]
72. Фэн Д., Лэй Т., Лукацкая М. Р., Пак Дж., Хуан З., Ли М., Шоу Л., Чен С., Яковенко А. А., Кулкарни А., Сяо Дж., Фредриксон К., Ток Дж. Б., Цзоу X., Cui Y., Bao Z., Nat. Энергия 2018, 3, 30. [Google Scholar]
73. Liu J., Zhou Y., Xie Z., Li Y., Liu Y., Sun J., Ma Y., Terasaki O., Chen L., Angew. хим., межд. Эд. 2020, 59, 1081. [PubMed] [Google Scholar]
74. Клаф А.Дж., Орчаниан Н.М., Скелтон Дж.М., Нир А.Дж., Ховард С.А., Даунс С.А., Пайпер Л.Ф.Дж., Уолш А., Мелот Б.С., Маринеску С.К., Дж. Ам. хим. соц. 2019, 141, 16323. [PubMed] [Google Scholar]
75. Ko M., Mendecki L., Mirica K.A., Chem. коммун. 2018, 54, 7873. [PubMed] [Google Scholar]
76. Ли В.-Х., Дэн В.-Х., Ван Г.-Э., Сюй Г., EnergyChem 2020, 2, 100029. [Google Scholar]
77. Се Л. С., Скорупский Г., Динка М., Chem. преп. 2020, 120, 8536. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
78. Chen E.-X., Fu H.-R., Lin R., Tan Y.-X., Zhang J., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2014, 6, 22871. [PubMed] [Google Scholar]
79. Яо М.-С., Сю Дж.-В., Хуан Ц.-К., Ли В.-Х., У В.-В., Ву А.-Ц., Цао Л.-А., Дэн W.-H., Wang G.-E., Xu G., Angew. хим., межд. Эд. 2019, 58, 14915. [PubMed] [Google Scholar]
80. Рубио-Хименес В., Альмора-Барриос Н., Эскорсия-Ариса Г., Гальбиати М., Сессоло М., Татай С., Марти-Гастальдо К., Ангью. хим., межд. Эд. 2018, 57, 15086. [PubMed] [Google Scholar]
81. Яо М.-С., Чжэн Дж.-Дж., Ву А.-К., Сюй Г., Нагаркар С.С., Чжан Г., Цудзимото М., Сакаки С., Хорике С., Отаке К., Китагава С. ., Анж. хим., межд. Эд. 2020, 59, 172. [PubMed] [Google Scholar]
82. У Дж., Чен Дж., Ван С., Чжоу Ю., Ба К., Сюй Х., Бао В., Сюй С., Карлссон А., Лазар С., Мейнгаст А., Сунь З., Дэн Х. ., Доп. науч. 2020, 7, 1
3. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
83. Мазлан Н.С., Рамли М.М., Абдулла М.М.А.Б., Халин Д.С.С., Иса С.С.М., Талип Л.Ф.А., Даниал Н.С., Мурад С.А.З., AIP Conf. проц. 2017, 1885, 020276. [Google Scholar]
84. Minh Q.N., Tong H.D., Kuijk A., van de Bent F., Beekman P., van Rijn C.J.M., RSC Adv. 2017, 7, 50279. [Google Scholar]
85. а) Пуртеймур С., Харатизаде Х., Дж. Матер. наук: матер. Электрон. 2017, 28, 18529; [Google Scholar]b) Будаден Дж., Штайнмассль М., Эндрес Х.-Э., Дрост А., Эйзеле И., Куттер К., Мюллер-Бушбаум П., Сенсоры 2018, 18, 1516; [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]c) Xie H., Yang Q., Sun X., Yang J., Huang Y., Sens. Actuators, B 2006, 113, 887. [Google Scholar]
86. Ахманн С., Хаген Г., Кита Дж., Малковски И. М., Кинер К., Моос Р., Сенсоры 2009, 9, 1574. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
87. Zhang Y., Chen Y., Zhang Y., Cong H., Fu B., Wen S., Ruan S., J. Nanopart. Рез. 2013, 15, 2014. [Google Scholar]
88. Liu J., Sun F., Zhang F., Wang Z., Zhang R., Wang C., Qiu S., J. Mater. хим. 2011, 21, 3775. [Google Scholar]
89. Хоссейни М.С., Зейнали С., Шейхи М.Х., Сенсорные приводы, Б. 2016, 230, 9. [Google Scholar]
90. Сачдева С., Венкатеш М.Р., Мансури Б.Е., Вей Дж., Босше А., Каптейн Ф., Чжан Г.К., Гаскон Дж., де Смет Л.Ч.П.М., Судхолтер Э.Дж.Р., Смолл 2017, 13, 1604150. [PubMed] [Google Scholar]
91. Вайс А., Реймер Н., Сток Н., Тиманн М., Вагнер Т., Phys. хим. хим. физ. 2015, 17, 21634. [PubMed] [Google Scholar]
92. Сачдева С., Соккол Д., Гравестейн Д. Дж., Каптейн Ф., Судхолтер Э. Дж. Р., Гаскон Дж., де Смет Л. С. П. М., ACS Sens. 2016, 1, 1188. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
93. Ассен А. Х., Яссин О. , Шекх О., Эддауди М., Салама К. Н., ACS Sens. 2017, 2, 1294. [PubMed] [Google Scholar]
94. Черникова В., Яссин О., Шекх О., Эддауди М., Салама К. Н., J. Mater. хим. А 2018, 6, 5550. [Google Scholar]
95. Андрес М. А., Виджапу М. Т., Сурья С. Г., Шекх О., Салама К. Н., Серр С., Эддауди М., Рубо О., Гаскон И., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2020, 12, 4155. [PubMed] [Google Scholar]
96. Stassen I., Bueken B., Reinsch H., Oudenhoven J.F.M., Wouters D., Hajek J., Van Speybroeck V., Stock N., Vereecken P.M., Van Schaijk R., Vos D.D., Ameloot R., Chem. науч. 2016, 7, 5827. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
97. Давыдовская П., Поле Р., Тавиль А., Флейшер М., Sens. Actuators, B 2013, 187, 142. [Google Scholar]
98. Пентяла В., Давыдовская П., Аде М., Поле Р., Урбан Г., Sens. Actuators, B 2016, 222, 904. [Google Scholar]
99. Пентяла В., Давыдовская П., Аде М., Поле Р., Урбан Г., Sens. Actuators, B 2016, 225, 363. [Google Scholar]
100. Давыдовская П., Ранфт А., Лотч Б. В., Поле Р., Анал. хим. 2014, 86, 6948. [PubMed] [Google Scholar]
101. Сурья С.Г., Нагаркар С.С., Гош С.К., Сонар П., Рамгопал Рао В., Sens. Actuators, B 2016, 223, 114. [Google Scholar]
102. Ювараджа С., Сурья С. Г., Черникова В., Виджапу М. Т., Шекх О., Бхатт П. М., Чандра С., Эддауди М., Салама К. Н., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2020, 12, 18748. [PubMed] [Google Scholar]
103. Давыдовская П., Ранфт А., Лотч Б. В., Поле Р., Proc. англ. 2014, 87, 1433. [PubMed] [Google Scholar]
104. Хантер Г.В., Акбар С., Бхансали С., Даниэле М., Эрб П.Д., Джонсон К., Лю К.-К., Миллер Д., Оралкан О., Хескет П.Дж., Маникэм П., Вандер Уол Р.Л., Дж. Электрохим. соц. 2020, 167, 037570. [Google Scholar]
105. Венкатасубраманян А., Ли Дж.-Х., Ставила В., Робинсон А., Аллендорф М.Д., Хескет П.Дж., Sens. Actuators, B 2012, 168, 256. [Google Scholar]
106. Сюй Т., Сюй П., Чжэн Д., Ю Х., Ли С., Anal. хим. 2016, 88, 12234. [PubMed] [Google Scholar]
107. Ямагива Х., Сато С., Фукава Т., Икехара Т., Маэда Р., Михара Т., Кимура М., Sci. Респ. 2014, 4, 6247. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
108. Yim C., Lee M., Kim W., Lee S., Kim G.-H., Kim K.T., Jeon S., Chem. коммун. 2015, 51, 6168. [PubMed] [Google Scholar]
109. Yeung HHM, Yoshikawa G., Minami K., Shiba K., J. Mater. хим. А 2020, 8, 18007. [Google Scholar]
110. Lv Y., Yu H., Xu P., Xu J., Li X., Sens. Actuators, B 2018, 256, 639. [Google Scholar]
111. Йим С., Ли М., Юн М., Ким Г.-Х., Ким К.Т., Чон С., Sci. Респ. 2015, 5, 10674. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
112. Мейлихов М., Фурукава С., Хираи К., Фишер Р. А., Китагава С., Angew. хим., межд. Эд. 2013, 52, 341. [PubMed] [Google Scholar]
113. Уэхара Х., Диринг С., Фурукава С., Калай З., Цоцалас М., Накахама М., Хираи К., Кондо М., Саката О., Китагава С., Дж. Ам. хим. соц. 2011, 133, 11932. [PubMed] [Google Scholar]
114. Heinke L., Gu Z., Wöll C. , Nat. коммун. 2014, 5, 4562. [PubMed] [Google Scholar]
115. Tu M., Wannapaiboon S., Fischer R.A., Dalton Trans. 2013, 42, 16029. [PubMed] [Google Scholar]
116. Ту М., Фишер Р. А., J. Mater. хим. А 2014, 2, 2018. [Google Scholar]
117. а) Чаппанда К. Н., Шекх О., Яссин О., Патоле С. П., Эддауди М., Салама К. Н., Сенсорные приводы, Б. 2018, 257, 609; [Google Scholar]b) Чалала М. Р., Бхатт П. М., Чаппанда К. Н., Таварес С. Р., Адиль К., Белмабхут Ю., Шкуренко А., Кадьяу А., Хейманс Н., Де Вейрелд Г., Маурин Г., Салама К. Н., Эддауди М., Нац. коммун. 2019, 10, 1328. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
118. Лю Б., Ту М., Фишер Р. А., Angew. хим., межд. Эд. 2013, 52, 3402. [PubMed] [Google Scholar]
119. Ту М., Ваннапаибун С., Халецкая К., Фишер Р. А., Adv. Функц. Матер. 2015, 25, 4470. [Google Scholar]
120. Девкота Дж., Ким К.‐Дж., Оходницки П.Р., Калп Дж.Т., Греве Д.В., Лексе Дж.В., 2018, 10, 8075. [PubMed] [Google Scholar]
121. Хагиги Э., Зейнали С., RSC Adv. 2019, 9, 24460. [Google Scholar]
122. Ма З., Юань Т., Фан Ю., Ван Л., Дуань З., Ду В., Чжан Д., Сюй Дж., Сенсорные приводы, Б. 2020, 311, 127365. [Google Scholar]
123. Hwang Y., Phan A., Galatsis K., Yaghi O.M., Candler R.N., J. Micromech. Микроангл. 2013, 23, 125027. [Google Scholar]
124. Бушаала А., Джабер Н., Яссин О., Шекхах О., Черникова В., Эддауди М., Юнис М. И., Сенсоры 2016, 16, 758. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
125. Wohltjen H., Dessy R., Anal. хим. 1979, 51, 1458. [Google Scholar]
126. Пашке Б., Виксфорт А., Денисенко Д., Фолькмер Д., ACS Sens. 2017, 2, 740. [PubMed] [Google Scholar]
127. Робинсон А. Л., Ставила В., Цейтлер Т. Р., Уайт М. И., Торнберг С. М., Грейтхаус Дж. А., Аллендорф М. Д., Anal. хим. 2012, 84, 7043. [PubMed] [Google Scholar]
128. Баос Ф. А., Сайнс-Видаль А., Санчес-Перес К., Санигер Х. М., Грасиа И., Санигер-Альба М. М., Мататагуи Д., Биосенсоры 2019, 9, 4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
129. Лу Г., Фарха О.К., Крено Л.Е., Шонекер П.М., Уолтон К.С., Ван Дайн Р.П., Хапп Дж.Т., Adv. Матер. 2011, 23, 4449. [PubMed] [Google Scholar]
130. Лу Г., Фарха О.К., Чжан В., Хо Ф., Хапп Дж. Т., Adv. Матер. 2012, 24, 3970. [PubMed] [Google Scholar]
131. Ranft A., Niekiel F., Pavlichenko I., Stock N., Lotsch B.V., Chem. Матер. 2015, 27, 1961. [Google Scholar]
132. Hu Z., Tao C. –a., Wang F., Zou X., Wang J., J. Mater. хим. С 2015, 3, 211. [Google Scholar]
133. Zhang R., Zhang D., Yao Y., Zhang Q., Xu Y., Wu Y., Yu H., Lu G., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 21010. [PubMed] [Google Scholar]
134. Назари М., Рубио-Мартинес М., Тобиас Г., Баррио Дж. П., Бабарао Р., Назари Ф., Констас К., Мьюир Б. В., Коллинз С. Ф., Хилл А. Дж., Дюк М. С., Хилл М. Р., Adv. Функц. Матер. 2016, 26, 3244. [Google Scholar]
135. Охира С.-И., Мики Ю., Мацудзаки Т., Накамура Н., Сато Ю.-к., Хиросе Ю. , Тода К., Anal. Чим. Акта 2015, 886, 188. [PubMed] [Google Scholar]
136. Ким К.-Дж., Лу П., Калп Дж. Т., Оходницки П. Р., ACS Sens. 2018, 3, 386. [PubMed] [Google Scholar]
137. Kim K.-J., Culp J.T., Ohodnicki P.R., Cvetic P.C., Sanguinito S., Goodman A.L., Kwon H.T., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 33489. [PubMed] [Google Scholar]
138. Zhu C., Perman J.A., Gerald R.E., Ma S., Huang J., ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 4393. [PubMed] [Google Scholar]
139. У Дж., Чжан В., Ван Ю., Ли Б., Хао Т., Чжэн Ю., Цзян Л., Чен К., Чан К. С., Nanoscale 2020, 12, 9991. [PubMed] [Google Scholar]
140. а) Громадка Ю., Токай Б., Джеймс С., Татам Р. П., Корпош С., Sens. Actuators, B 2015, 221, 891; [Google Scholar]b) Громадка Ю., Токай Б., Коррейя Р., Морган С. П., Корпош С., Sens. Actuators, B 2018, 260, 685. [Google Scholar]
141. Йебо Н. А., Шри С. П., Леврау Э., Детавернье К., Хенс З., Мартенс Дж. А., Баец Р., Opt. Выражать 2012, 20, 11855. [PubMed] [Google Scholar]
142. Homola J., Yee S.S., Gauglitz G., Sens. Actuators, B. 1999, 54, 3. [Google Scholar]
143. Йоргенсон Р. К., Йи С. С., Сенсорные приводы, Б. 1993, 12, 213. [Google Scholar]
144. Крено Л. Э., Хапп Дж. Т., Ван Дайн Р. П., Anal. хим. 2010, 82, 8042. [PubMed] [Google Scholar]
145. Vandezande W., Janssen K.P.F., Delport F., Ameloot R., De Vos D.E., Lammertyn J., Roeffaers M.B.J., Anal. хим. 2017, 89, 4480. [PubMed] [Google Scholar]
146. Литтлфорд Р. Э., Грэм Д., Смит В. Э., Хан И., Комбинационное рассеяние с усилением поверхности (SERS), Приложения, Academic Press, Оксфорд, Великобритания: 2017. [Google Scholar]
147. Крено Л. Э., Гринелч Н. Г., Фарха О. К., Хапп Дж. Т., Ван Дайн Р. П., аналитик 2014, 139, 4073. [PubMed] [Google Scholar]
148. Фан-Куанг Г. К., Ян Н., Ли Х. К., Сим Х. Ю. Ф., Кох К. С. Л., Као Ю.-К., Вонг З. К., Тан Э. К. М., Мяо Ю.-Э., Фань В., Лю Т., Пханг И. Ю., Линг X.Y., ACS Nano 2019, 13, 12090. [PubMed] [Google Scholar]
149. Сунь Х., Конг С., Чжэн З., Ван З., Чен З., Чжао З., Дж. Ам. хим. соц. 2019, 141, 870. [PubMed] [Google Scholar]
150. Fu J.-H., Zhong Z., Xie D., Guo Y.-J., Kong D.-X., Zhao Z.-X., Zhao Z.-X., Li M., Angew. хим., межд. Эд. 2020, 59, 20489. [PubMed] [Google Scholar]
Дизайны, темы, шаблоны и графические элементы Saz для загрузки на Dribbble
Посмотреть обложку плейлиста Exotic: A Still Life
Экзотика: обложка плейлиста «Натюрморт»
Просмотр Baglama — Целевая страница
Баглама — Целевая страница
Посмотреть концепцию логотипа SAZ Letter.