?
ГИДРИРОВАНИЕ СМЕСИ МАГНИЯ С ВАНАДИЕМ
Журнал прикладной химии. 2022. Т. 95. № 7. С. 919–923.
Фокин В. Н., Фурсиков П. В., Фокина Э. Э., Тарасов Б. П.
С целью оптимизации условий гидрирования Mg — перспективного материала для систем хранения водорода — и нахождения новых путей получения MgH2 исследовано взаимодействие смесей коммерческого Mg с 10–50 мас% V в виде порошков с размером частиц 200 мкм с высокочистым водородом под давлением 3 МПа в температурном интервале 350–380ºC. Установлено влияние активирующей добавки V в количестве 10–20 мас% на процесс гидрирования Mg при 370–380°C, позволяющей прогидрировать Mg на ~95% с образованием смеси MgH2 и VH2. Такая смесь содержит около 6.8 мас% водорода высокой чистоты (99.999 мас%), выделяемого при 20–450°C.
Krasnov L., Malikov D., Kiseleva M. и др., Journal of Medicinal Chemistry 2026 Vol. 69 No. 8 P. 8838–8851
Добавлено: 23 апреля 2026 г.
Kopoleva E., Sergey A. Tsymbal, Кучур О. А. и др., Drug Delivery and Translational Research 2026 P. 1–16
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Новиков А. С., Russian Journal of Organic Chemistry 2026 Vol. 62 Article 12
Добавлено: 19 апреля 2026 г.
Makarov D. M., Каликин Н. Н., Gurikov P. и др., Journal of Supercritical Fluids 2026 Vol. 235 Article 106979
Добавлено: 19 апреля 2026 г.
Каликин Н. Н., Брандышев П. Е., Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 164 Article 154904
Добавлено: 18 апреля 2026 г.
Metlina D., Metlin M., Korshunov V. и др., Dalton Transactions 2025 Vol. 54 No. 9 P. 3812–3826
Добавлено: 24 марта 2026 г.
Polikovskiy T., Гончаренко В. Е., Korshunov V. и др., Materials Chemistry Frontiers 2025 Vol. 9 No. 23 P. 3443–3459
Добавлено: 24 марта 2026 г.
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Chowde Gowda C., Alexey Kartsev, Tiwari N. и др., Journal of Materials Chemistry C 2024 Vol. 12 No. 46 P. 18691–18703
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Xu Z., Guo Z., Zhang P. и др., Journal of Materials Chemistry A 2025 Vol. 13 No. 41 P. 35284–35291
Добавлено: 16 марта 2026 г.
В настоящей работе проведено исследование влияния легирования на электронные и магнитные свойства монослойного соединения Cr(ClxF1-x)3 на основании расчета из первых принципов. В ходе работы рассчитаны плотности электронных состояний, значения ширины запрещенной зоны, постоянные кристаллической решетки и разности полных энергий для ферромагнитной и антиферромагнитной конфигураций при различных взаимных концентрациях атомов хлора и фтора. Расчеты выполнены в рамках ...
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Shchetinin I., Nikolenko P., Nizamov T. и др., Ceramics International 2026 Vol. 52 No. 3 P. 3500–3511
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Ilin E., Frolov N., Seferyan M. и др., Bioorganic Chemistry 2025 Vol. 167 Article 109175
The ongoing rise of resistant bacterial pathogens poses a significant threat to current antibacterials' effectiveness putting millions of people's lives at risk. However, modern machine learning (ML) tools promise to tip the scales in the never-ending development of antimicrobial agents' pipelines. Herein we present a novel approach for quaternary ammonium compounds (QACs) antibacterial activity prediction ...
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Шайдулин А. Т., Orlovskaya E., Popov A. и др., Journal of Nanoparticle Research 2025 Vol. 27 Article 320
Наночастицы (НЧ), обладающие УФ-C люминесценцией при рентгеновском возбуждении, могут использоваться в лучевой терапии для деактивации раковых клеток посредством фотохимических реакций ДНК с квантами УФ-C излучения. Коллоидные растворы наночастиц моноклинного La1−xPrxPO4 (x = 0,01–0,3), люминесцирующих в диапазоне УФ-C (220–280 нм) и имеющих различную морфологию — от нановолокон (диаметр и длина не превышают 15 и 600 нм ...
Добавлено: 13 марта 2026 г.
Chinaud-Chaix C., Marchenko N., Ферник Т. К. и др., New Journal of Chemistry 2023 Vol. 47 No. 15 P. 7014–7025
Добавлено: 11 марта 2026 г.
Козин С. В., Кравцов А. А., Киндоп В. Н. и др., Журнал неорганической химии 2025 Т. 70 № 2 С. 191–200
В результате взаимодействия 4-оксо-4H-пиран-2,6-дикарбоновой (хелидоновой) кислоты с ацетатом магния было получено сокристаллическое соединение - хелидонат магния. Изучение процесса термоокислительной деструкции хелидоната магния показало, что его дегидратация осуществляется в два этапа, а термодеструкция органической части сопровождается ярко выраженными тепловыми эффектами. В структуре хелидоната магния вокруг катиона магния имеется как внутренняя, так и внешняя координационная сфера. Во ...
Добавлено: 10 марта 2026 г.
Zhou W., Lu Y., Jia Z. и др., Russian Journal of Applied Chemistry 2025 Vol. 98 No. 12 P. 640–651
Добавлено: 19 февраля 2026 г.
Кузьминых И. О., Кузин А. Ю., Флоря И. Н. и др., Нано- и микросистемная техника 2025 Т. 27 № 4 С. 184–194
В работе рассмотрены основные варианты детектирования водорода, а также приведены требования, которые предъявляются к сенсорам водорода. Проанализированы преимущества и недостатки существующих решений по детектированию водорода и проведен сравнительный анализ основных метрик коммерчески доступных сенсоров водорода. Было установлено, что оптические сенсоры преодолевают основную проблему существующих сенсоров – использование электрического тока в чувствительной зоне сенсоров. Данная обзорная ...
Добавлено: 30 апреля 2025 г.
Добавлено: 24 февраля 2025 г.
Озерский А. В., Отнельченко В. В., Никитин А. В. и др., Журнал прикладной химии 2024 Т. 97 № 4 С. 294–308
Показана стабильность матричной конверсии пропан-бутановой смеси в синтез-газе при использовании в качестве окислителя атмосферного воздуха. Исследовано влияние количества кислорода в
окислителе на деградацию материала фехралевой матрицы (проволока состава Fe — 23%, Cr — 4%,
Al). Выявлено, что устойчивость фехралевой проволоки в условиях матричной конверсии пропан-бутановой смеси снижается при увеличении степени обогащения воздуха техническим кислородом.
С использованием растровой и ...
Добавлено: 24 февраля 2025 г.
Фокин В. Н., Фурсиков П. В., Фокина Э. Э. и др., Журнал прикладной химии 2024 Т. 97 № 1 С. 37–44
Исследовано гидрирование сплава TiFe, приготовленного в условиях, близких к условиям крупномасштабного производства. Показано, что данный сплав в условиях эксперимента (дегазация при
комнатной температуре, выдержка в водороде под давлением до 3.5 МПа и температуре до 350°C
в течение 14 ч с последующим охлаждением до комнатной температуры под давлением водорода)
водород не поглощает. В то же время смесь исходного сплава ...
Добавлено: 25 июня 2024 г.
Лотоцкий М. В., Дэвидс М. В., Фокин В. Н. и др., Теплоэнергетика 2024 Т. 71 № 3 С. 85–101
Разработка компактных, безопасных и эффективных методов хранения водорода является одной из ключевых проблем водородной энергетики. Используемые в настоящее время технологии хранения водорода в виде сжатого газа или криогенной жидкости требуют значительных капиталовложений и расходов на обслуживание компрессорного и криогенного оборудования, характеризуются высокими энергозатратами, при их реализации необходимы особые меры по обеспечению безопасности, а также применение ...
Добавлено: 19 июня 2024 г.