Скачать 3.46 Mb.
|
1. Документы на бумажных носителяхИстория письменности уходят корнями в далекое прошлое человечества. Первые изображения и символы, нанесенные рукой человека, имеют возраст 50 тыс. лет. Письменность у разных народов возникла около 6 тыс. лет назад. Архивы и библиотеки - древнейшие хранилища документов - существуют около 5 тыс. лет. Любой документ состоит из двух основных составных частей - носителя и закрепленного на носителе каким-либо способом информационного сигнала (изображения, текста, звукозаписи, видеозаписи и т.п.). С древнейших времен до наших дней сами носители и способы нанесения информации непрерывно совершенствовались и развивались. Первоначально в качестве носителей использовали природные естественные или обработанные объекты и материалы: камни, кору, листья, дерево, глиняные, восковые таблички. Позднее получили распространение обработанные растительные и животные материалы - папирус (ХXX в. до н.э.), пергамент (II в. до н.э.). В начале нашей эры появилась бумага - искусственно полученный материал из растительных волокон, а в конце XIX в. - первые полимерные материалы, синтезированные химическим путем (производные целлюлозы, полиэфиры, полиэтилен и т.п.). Длительную эволюцию прошли и средства нанесения информации: механическое вырезание и выдалбливание знаков; нанесение изображений и текста красками (рукописное, машинописное, печатное); запись информации на специальных носителях (фотографическая, электромагнитная, лазерная и т.п.). Появившись двадцать веков назад, бумажные документы до сих пор сохранили свое значение основного, наиболее массового вида документации. Являясь универсальным носителем, бумага в Х-ХVI вв. окончательно вытеснила папирус и пергамент, обеспечила быстро растущие потребности общества в различной документации, оказалась пригодной для широкого применения в самых разных областях современной человеческой деятельности. 1.1. Бумага Впервые бумагу начали производить в Китае (90-105 гг. н.э., Тсай Лун). Во II-VII вв. бумага постепенно распространилась в восточно-азиатском регионе (Китай, Корея, Япония, Вьетнам), в V-XII вв. появилась в Индии, арабских странах и в Испании, в ХIII-XIV вв. в Европе (Италия, Франция, Германия и т.п.). До 70-х гг. ХIX в. бумагу производили в основном из отходов текстиля (тряпья): в соответствии с этим старинная бумага получала название "тряпичной". До конца XVIII в. тряпичную бумагу отливали ручным способом, в последующие 50-70 лет - машинным. В 70-х гг. XIХ в. бумажная промышленность перешла на новый, более доступный и дешевый источник сырья и начала выпускать современную разновидность бумаги - древесную бумагу. С этого момента выпуск тряпичной бумаги практически прекращается: лишь в отдельных странах (Япония, Китай, Чехословакия) продолжают производить небольшие партии тряпичной бумаги по старинной технологии. 1.1.1. Тряпичная бумага ручного производства Старинную китайскую бумагу получали первоначально из лубяных волокон и пеньки - достаточно грубых растительных волокон. Сырье отваривали, толкли в воде, получали однородную волокнистую (бумажную) массу, разбавляли ее водой, зачерпывали сетчатой формой и, встряхивая, добивались свойлачивания (спутывания) волокон. Полученный после стекания воды влажный бумажный лист снимали с сетки, сушили на гладкой обогреваемой поверхности и укладывали в стопу под груз. Разные стороны листа имели различную фактуру: гладкую и неровную (сетчатую). Принцип отлива листа из бумажной массы, в дальнейшем измененный и усовершенствованный, сохранился до наших дней, а в ручном исполнении до сих пор используется в реставрации для восполнения недостающих частей документа. Для улучшения писчих свойств в китайскую бумагу втирали сухой крахмал или гипс (V-VII вв.), позже стали наносить крахмальную проклейку. Первые китайские бумаги из грубых коротких волокон без клея не обладали высокой механической прочностью. В Корее и Японии (II-VII вв.) бумагу получали без добавки тряпья из местного растительного сырья (рисовые, шелковичные, сосновые, пеньковые волокна). Длинноволокнистая японская бумага была качественнее и прочнее китайской. В VII-XII вв. бумагу начали производить в Самарканде, арабских странах (Дамаск, Багдад) и в Испании. С ХII в. экспорт китайской бумаги на Запад прекращается. По арабской технологии бумагу получали только из отходов текстиля, волокна не размалывали, а толкли, листы проклеивали пшеничным клейстером. Качество и долговечность арабской бумаги были низкими, документы быстро изнашивались, разрушались микроорганизмами и насекомыми в условиях местного влажного и жаркого климата. В Европе (Италия - ХIII в., Германия - ХIV в.), как и в арабских странах, для получения бумаги использовали отходы текстиля - растительные волокна льна, конопли, хлопка. Однако технология ручного производства бумаги была значительно усовершенствована. Получение бумажной массы проводили не вручную, а на толчеях с гидравлическим приводом. Растительный клейстер заменили животным клеем. Для отлива бумажных листов применяли жесткие металлические сетки, сушили бумагу с использованием суконных прокладок и винтовых прессов. Отделка поверхности листа производилась агатовым камнем, позднее - лущильным молотом. Уже с ХIII в. бумагу стали метить водяным знаком - символом изготовителя и товарной продукции (Италия, 1285 г.). В ХVI в. сформировался единый тип бумажных мельниц, оформилось разделение труда по операциям, стала выпускаться разноформатная писчая сильноклееная и печатая слабоклееная бумага. К этому времени тряпичная бумага ручной выработки становится основным материалом для документов, а печатные книги постепенно вытесняют рукописные. Ремесленное ручное производство тряпичной бумаги в Европе продолжалось примерно до конца ХVIII в. По-видимому, в этот переходный период выпускали наиболее качественную и долговечную тряпичную бумагу, так как ручное производство достигло в апогее значительного развития и унификации и в то же время еще не применяло технологических операций, снижающих высокую природную долговечность растительных волокон. Долговечность тряпичной бумаги ручной выработки объясняется рядом причин. Исходное сырье (тряпье) состояло из высокопрочных растительных волокон, устойчивых к старению. Обработка сырья (промывка, размол) не повреждала волокон, не требовала применения химически активной среды, не вносила в бумажную массу веществ, ускоряющих старение. Образование бумажного листа происходило за счет естественного сцепления волокон при свойлачивании, без участия клея. Бумажные листы ручной выработки были равнопрочны в любом направлении. До определенного времени тряпичная бумага ручного производства состояла только из двух компонентов - растительных волокон и животного клея. В качестве примеси содержалось некоторое количество минеральных солей кальция и магния из речной воды, играющих положительную роль в стабилизации бумаги. 1.1.2. Тряпичная бумага машинного производства На рубеже ХVII-ХIХ вв. появляется целый ряд устройств и аппаратов, обеспечивающих переход от ручного к машинному производству бумаги.*1 _____ *1 Машина для резки тряпья и ролл для истирания и измельчения волоком (ХVII-XVIII вв.); бумагоделательные длинносеточные (1798 г.) и круглосеточные (1805 г.) машины; паровые малины (1782 г.); устройство с обогреваемыми цилиндрами для сушки бумаги (1829 г.); машины для производства бумаги односторонней гладкости и самосъемные бумагоделательные машины (1820-1840 гг.); дефибрер для механического истирания древесины (1845 г.) и т.п. На этом этапе, а в ряде случаев несколько раньше, начинают проявляться негативные факторы, снижающие долговечность тряпичной бумаги. Обработка тряпья на быстроходных роллах сопровождалась сильным дроблением, укорачиванием, повреждением растительных волокон, что приводило к снижению прочности и устойчивости их к старению. Поверхностная проклейка животным клеем была заменена на проклейку бумаги в массе с использованием канифольного клея и сульфата алюминия (1807 г.). Гидролизующийся с образованием серной кислоты сульфат алюминия стал "кислотным фактором", вызывающим ускорение старения бумаги. Этот кислотный фактор, но в меньшей степени, действовал еще с конца ХVII в., когда сульфат алюминия начали вводить в животный клей для повышения влагостойкости бумаги. При получении бумаги на движущейся сетке волокна бумажной массы принудительно ориентировались в продольном направлении: в результате этого физические свойства бумаги в продольном и поперечном направлениях стали неодинаковыми (прочность на излом, разрыв, деформация и удлинение при увлажнении и т.п.). Из-за нехватки тряпичного сырья в ХVIII-XIХ вв. начали применять в бумажном производстве цветное тряпье, отбеливая его хлором или хлорной известью (1769-1799 гг.), что сопровождалось неизбежным химическим повреждением и разрушением волокон. В результате совершенствования процесса производства тряпичная бумага машинной выработки стала превосходить ручную качеством отделки, но уступать ей в долговечности. 1.1.3. Бумага из древесины В условиях острого дефицита тряпичного сырья бумажная промышленность с 70-х гг. ХIX в. переходит на изготовление бумаги из древесины. В отличие от хлопка, льна, других однолетних растений, состоящих почти из чистой целлюлозы (90-95%), древесина содержит около 50% целлюлозы, прочно связанной в волокне с сопутствующими, балластными для бумаги органическими веществами - лигнином, гемицеллюлозами, смолами и т.п. Короткие, жесткие, хрупкие, быстро желтеющие волокна древесины не позволяют получить качественную бумагу без специальной химической обработки сырья. Поэтому в дальнейшем в бумажной промышленности основную роль стали играть не механические, а химические процессы. Получение бумаги из древесины превратилось в настоящее время в многоэтапное машинное производство с последовательной очисткой, измельчением, химической варкой, отмывкой, отбелкой, подцветкой сырья. Полупродукты разной степени очистки - древесную массу, сульфатную и сульфитную целлюлозы, а также льняную, хлопковую и другие целлюлозы - используют для изготовления бумажных материалов разного целевого назначения. Современная мировая бумажная промышленность производит более 600 видов бумаги и картона. В их числе материалы для письма, печати, черчения, фотографии, упаковки, технических и специальных целей, бумага в современном мире превратилась в массовый общественный продукт, выполняющий многообразные, но временные функции. Для подавляющего большинства выпускаемых бумаг долговечность не нужна и не обеспечивается при их выпуске. Поэтому даже лучшие сорта современных бумаг, изготавливаемых по обычной технологии, значительно уступают в долговечности старинной тряпичной бумаге ручной выработки. Однако в необходимых случаях из древесной целлюлозы можно получить бумагу с высокой стабильностью. К таким видам относится, например, отечественная документная бумага из древесной беленой сульфатной целлюлозы с долговечностью 800 лет, специально выпускаемая для архивных документов. Еще более высокими показателями отличается отечественная документная бумага "долговечная 1000", вырабатываемая из хлопка и предназначенная для исполнения особо ценных документов. 1.2. Текст По способу нанесения текста бумажные документы можно разделить на три основное группы: рукописные, машинописные, печатные. Рукопись почти полтора тысячелетия являлась единственным способом исполнения бумажных документов (II-XVI вв. н.э.). В этот период документы не только исполняли, но и копировали рукописным способом. Наряду с этим было известно и применялось факсимильное ксилографическое копирование рукописных книг (VII-VIII вв. - Китай, Япония; XV в. - Европа). В ХV в. появляется буквонаборное устройство, печатный станок и книгопечатание (1440 г.). В ХVI в. рукописные книги вытесняются печатными, однако рукопись, как способ исполнения официальных документов, сохраняет свое значение до конца XIX в. В конце XIX в. появляется и быстро получает распространение машинописный способ исполнения документов, играющий основную роль и в наше время. С глубокой древности и до наших дней состав средств письма - рукописных, машинописных, печатных - постоянно изменялся. До 70-х гг. XIX в. для нанесения текста использовали только природные вещества: неорганические пигменты, органические красители растительного и животного происхождения. С конца ХIX в. природные красители были заменены синтетическими. 1.2.1. Рукописные тексты В разное время рукописные тексты наносили на бумагу острыми расщепленными палочками, гусиными перьями, ручками с металлическим пером (1822 г.), автоматическими ручками, шариковыми ручками (1938 г.), фломастерами (1960-70-е гг.), карандашами. Для письма использовали жидкие краски (тушь, чернила, пасты) или красящие твердые свинцовые, серебряные, графитовые, цветные штифты (карандаши). Тексты, надписанные жидкими красками, условно относят к чернильным текстам, твердыми - к карандашным. 1.2.1.1. Чернильные тексты Из-за обилия разных рецептур и параллельного их использования хронология возникновения и применения чернил точно не установлена. Раньше других, видимо, начали применяться сажевые чернила, как наиболее доступные по технологии изготовления и источникам сырья (сажа, уголь). Несколько позднее, а затем параллельно с сажевыми стали использовать цветные чернила на основе экстрактов природных красящих веществ. Некоторые из них давали яркоокрашенные продукты с солями металлов: так появились чернила из природных металлорганических красителей - железо-галловые, кампешевые, ализариновые. В конце ХIX в. появляются чернила из синтетических красителей. Сажевые чернила (тушь) - наиболее древние средства письма, получившие распространение задолго до появления бумаги (XXX в. до н.э.) и применяющиеся в черчении до сих пор. Тушь получали растирая мелкодисперсную, так называемую "жирную сажу" с водой и клеем. В качестве клеевых компонентов использовали камеди, рыбий и животный клей, рисовые, ячменные, другие отвары. Иногда добавляли антисептики и смачивающие вещества (мускус, мыловник). Позднее стали вводить казеин, шеллак (европейская тушь). Содержащий сажу текст исключительно стоек к действию света и химических веществ. Однако тушь имела и ряд недостатков. Густая тушь была неудобна в употреблении, частицы сажи со временем коагулировали, выпадали в осадок. Тушь плохо проникала в бумагу, давала нестойкий к истиранию, в ряде случаев хрупкий текст. Водостойкость текста зависела от растворимости клея и часто была незначительной. Тем не менее, тушь долгое время оставалась важнейшим средством письма, а сажу, вплоть до ХVII-XVIII вв. добавляли в некоторые рецептуры черных чернил для гарантии их светостойкости. Менее известна другая разновидность сажевых красок - желто-коричневая краска бистр (вареная сажа), которую получали экстракцией полуобугленной древесины или долгим кипячением в воде низкосортной сажи. Из-за низкой светостойкости бистр ограниченно применялась для письма и живописи. Водные экстракты природных красителей получали из крушины (китайский зеленый), лавсонии (хна), крокуса (шафран), красного и кампешевого дерева (бразилин, гематоксилин), марены (ализарин), коры и листьев других растений (индиго, куркумин, пурпурин), а также из продуктов жизнедеятельности моллюсков (античный пурпур), насекомых (кармин), животных (индийский желтый). Желто-коричневые экстракты получали также при кипячении листьев, коры, древесины дубильных растений, содержащих таннин (орешки дуба; кора эвкалипта, ели, лиственницы, терна, вишни; гранатовые корки). Описаны рецепты чернил на основе хны, шафрана, кампешевого, танниновых и других экстрактов (ХV-XVII вв.). Некоторые из написанных ими текстов хорошо сохранились. Однако из множества природных веществ наибольшую известность и широкое распространение получили лишь несколько красителей, дающих в присутствии солей металлов интенсивно окрашенный текст с хорошей свето- и водостойкостью. Железо-галловые чернила впервые упоминаются в I в. н.э. (Плиний). В VI в. описан способ их получения из галловых (дубильных) орешков, в ХII в. начинается распространение и широкое применение чернил в Европе. Для получения железо-галловых чернил смешивали дубильный экстракт, клей и железный купорос (соль 2-валентного закисного железа). Чернила имели бледную окраску, так как дубильные вещества с закисным железом не реагировали. Однако после нанесения на бумагу закисное железо окислялось воздухом в окисное, 3-валентное железо, а последнее образовывало с дубильными веществами черный краситель (железогаллат), прочно связанный с волокном. Чтобы избежать окисления купороса и преждевременного образования красителя в чернилах, в них вводили кислоту. Полностью устранить образование красителя не удавалось и поэтому все железо-галловые чернила были коллоидными растворами с разным содержанием взвешенных в воде частиц. Стабилизацию чернил и их вязкость обеспечивали добавками клея, чаще всего камедью. Химизм процессов образования железо-галлата в те времена известен не был, существовало множество рецептов приготовления чернил. Позднее выяснилось, что состав чернил, способ их получения имел решающее значение для сохранности рукописей. Наиболее стойкими и безопасными оказались чернила без кислоты, с оптимальным соотношением дубильных веществ и солей железа (3:1). К ним относились, видимо, чернила, полученные погружением в дубильный экстракт металлического раскаленного железа, а также рецептуры с низким содержанием купороса. Избыток купороса, гидролизующегося с образованием серной кислоты, а также добавка кислот в чернила вызывали сильную коррозию бумаги с выпадением строчных мест. Плохо сохранились чернила, полученные из окисного 3-валентного железа: в этом случае краситель образовывался не на бумаге, а в растворе чернил, попадал на бумагу в виде взвеси, текст быстро разрушался механически и химически. Разрушение рукописей вызывали не только кислоты, но и свободные соли железа, считающиеся катализаторами старения бумаги. Лучшие образцы железо-галловых текстов выдержали многовековое хранение, доказав долговечность металлорганических красителей. С середины XIX в. широко применялись для исполнения ценных документов железо-галловые чернила с добавками различных красителей, известные под названием "ализариновых". Ализариновые чернила (1856 г.) получали из дубильных веществ закисной соли железа, ализарина и индиго. Оптимально соотношение железо-галловых компонентов обеспечивало прозрачность раствора и выпадение железогаллата только на бумаге. Добавки индиго и ализарина подкрашивали чернила в зеленый цвет. На бумаге, после образования железогаллата, текст приобретал глубокую черную окраску. Чернила считались очень стойкими, так как все три красителя - железогаллат, ализарин, индиго - отличались высокой химической стабильностью. Кампешевые цветные чернила получали из экстракта кампешевого (сандалового) дерева, используя свойство экстракта окрашиваться в различные цвета при разной обработке. Кислотами кампеш окрашивался в красный цвет, солями железа и хрома - в черный, солями меди и щелочами - в синезеленый и т.п. В рецептах ХV-XVII вв. чаще всего упоминаются кампешевые чернила красных и синих тонов; в рецептурах XX в., кроме того, фиолетовые и черные. Кампешевые чернела глубоко проникали в бумагу, хорошо закреплялись на волокне, давали водостойкий текст. Однако их прочность к окислителям была невысокой, а долговечность зависела от качества экстракта, технологии получения и цвета чернил. К началу XX в. чернила из природных продуктов, в том числе железо-галловые, ализариновый, кампешевые, теряют свое значение и уступают место чернилам из синтетических красителей. Современные чернила из синтетических красителей просты по составу и представляют собой водный раствор одною или нескольких красителей, антисептика (фенол, формалин), загустителя (сахар), антифриза (глицерин, гликоли). Красители хорошо растворимы в воде и поэтому современные чернила легко смываются с бумаги. Светостойкость и стойкость к химическим реактивам также незначительна. Особенно неустойчивы, быстро обесцвечиваются и разрушаются современные чернильные тексты в щелочной среде. С момента появления в 1856 г. первого синтетического красителя (анилиновый пурпур, мовеин) и до середины нашего века для изготовления чернил использовались анилиновые катионные (так называемые основные) красители - наиболее нестойкие синтетические красители первого поколения. С 1950-60-х гг. основные красители постепенно заменяются более долговечными кислотными (анионными), которые и применяются в настоящее время при изготовлении водных чернил для авторучек и фломастеров. Канцелярские чернила и штемпельные водные краски готовят на анилиновых основных красителях. Наряду с водными чернилами с 1940-60-х гг. широкое распространение получили чернильные пасты для шариковых ручек на основе жирорастворимых красителей, органических смол и растворителей. Пасты водостойки, их устойчивость к химическим веществам и свету обычно выше, чем у чернил. 1.2.1.2. Карандашные тексты В ХII-XVI вв. наряду с чернилами применялись прототипы карандашей - серебряные, свинцовые штифты или пишущие стержни из смеси сланца, жженой кости и клея. С ХVI в. известны графитовые стержни. В конце XVIII в. появились карандаши - пишущие стержни из графита и глины в деревянной оболочке. В 1870 г. предложены чернильные карандаши (графита, глина, метилвиолет). В 1879 г. - цветные карандаши на минеральных красителях и черные карандаши (сажа, воск, жир), в 1887-1904 гг. - цветные карандаши с анилиновыми красителями. Грифели современных чернографитных карандашей состоят из графита, глины, жировых добавок. Чернографитовые тексты легко смазываются и стираются. К свету, воде, органическим растворителям устойчивы. Грифели современных цветных карандашей состоят из наполнителей, жировых, связующих и красящих веществ. Прочность цветных текстов к истиранию незначительна, но выше, чем у чернографитных. Все цветные карандашное тексты (за исключением черных) выцветают на свету. Их устойчивость к воде и растворителям различна и зависит от состава. 1.2.2. Машинописные тексты С момента появления машинописи (1887 г.) ее технология принципиально не изменилась. Машинописный текст переносится на бумажный носитель с пропитанной краской ленты (1-й экз.) или с копировальной бумаги (2-5-й экз.). Краска для лент содержит в два раза больше красителей и жидких масел, чем копировальная. Поэтому цветовая насыщенность, глубина прокрашивания бумаги, устойчивость к истиранию у текста первого экземпляра значительно выше, чем у копий. Машинописные тексты водостойки, черные рецептуры светостойки. Цветные машинописные тексты выцветают на свету, нестойки к химическим веществам (щелочам, окислителям), расплываются в неполярных органических растворителях (толуоле, бензоле и т.п.). 1.2.3. Печатные тексты Краски для печати состоят в зависимости от назначения продукции из сажи, олифы, минеральных масел, каменноугольных смол. Краски глубоко проникают в бумагу, печатный текст свето- и водостоек. При действии органических растворителей может появляться ореол от вымывания смол или красителей. 1.2.4. Электрофотографические тексты В современных электрофотографических аппаратах текст наносится на бумагу с помощью специального порошка (тонера) и закрепляется термическим способом. Черный тонер состоит из сажи и термопластичного полимера (идитол, полистирол и т.п.). Электрографический текст водостоек, светостоек, имеет такую же прочность к истиранию, как тушевой или машинописный текст (1-й экз.). Текст термопластичен, повреждается при нагревании, расплывается в органических растворителях. |
Методическое пособие Москва 2012 оглавление введение 3 Раздел «Строительство и жкх» Технология обучения навыкам работы с информационной системой итс строительство и жкх. Методическое пособие |
Методическое пособие Саратов 2008 г. Организация комплексной системы... Методическое пособие предназначено для руководителей и преподавателей- организаторов обж образовательных учреждений |
||
Методическое пособие Самара, 2011 Методическое пособие обсуждено... Методическое пособие «Оформление делового письма» для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений |
Учебно-методическое пособие Елабуга 2016 ббк 74. 58 Учебно-методическое... Методическое пособие предназначено для студентов 1 курса высших учебных заведений неязыковых специальностей |
||
Учебно-методическое пособие Рекомендовано методической комиссией... Методы молекулярной диагностики: Учебно-методическое пособие. Авторы: А. Д. Перенков, Д. В. Новиков, С. Г. Фомина, Л. Б. Луковникова,... |
Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых... Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным... |
||
Методическое пособие по выполнению практических работ по междисциплинарному курсу Методическое пособие предназначено для обучающихся по специальности 151901 Технология машиностроения |
Учебно-методическое пособие по курсу «Рентгенографический анализ» Казань, 2010 Методическое пособие предназначено для студентов и аспирантов геологического факультета |
||
Методическое пособие по педиатрии ббк Методическое пособие подготовлено: Быковым В. О., Водовозовой Э. В., Душко С. А., Губаревой Г. Н., Кузнецовой И. Г., Кулаковой Е.... |
Методическое пособие семинар конференция «Особенности диагностики... Методическое пособие составлено в соответствии с профессиональным модулем и календарно-тематическим планом |
||
Методическое пособие по сопряжению комплексов технических средств... Методическое пособие предназначено для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,... |
Методическое пособие по переводу технических текстов огсэ. 04 Иностранный язык Методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего профессионального... |
||
Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых... Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным... |
Методическое пособие для проведения занятий с учащимися образовательных... Методическое пособие одобрено на заседании педагогического совета гу уц фпс по Ростовской области |
||
Бабина Р. П. О чём говорит дорожный алфавит: Методическое пособие для учителя Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие/ Под ред. В. Н. Кирьянова- м.: Третий Рим, 2007 |
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
Поиск |