?
Нанесение фосфидов железа, кобальта и никеля на поверхность высокопористого кремнезема
Журнал общей химии. 2023. Т. 93. № 9. С. 1439–1444.
Золь-гель методом получены материалы с нанесенными фосфидами кобальта и никеля общей формулы Me2P и фосфидом железа на высокопористый кремнезем ( S уд 811 м2/г). Преимуществом рассмотренных в работе методов получения материалов является отсутствие необходимости использования структурообразующих веществ, таких как ПАВы. Проведено сравнение свойств материалов, полученных разными методами. Установлено, что для всех материалов доля нанесенного металла составляет 4.5-4.7 мас% материала.
Chemical Papers 2026
Добавлено: 8 сентября 2026 г.
Гурина Д. Л., Fashchevsky K. A., Oparin R. D. и др., Surfaces and Interfaces 2026 Vol. 98 Article 110545
Добавлено: 8 сентября 2026 г.
Марычев П. М., Шаненко А. А., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 7 Article 074509
Добавлено: 7 сентября 2026 г.
Томаева М. А., Неверов В. Д., Шаненко А. А. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 P. 1–6
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Неверов В. Д., Красавин А. В., Вагов А. В. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 P. 1–6
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Бондаренко Г.Г., Фишер М. Р., Кристя В. И., Известия РАН. Серия физическая 2026 Т. 90 № 4 С. 867–874
Сформулирована модель катодного слоя тлеющего газового разряда при наличии на
части рабочей поверхности катода тонкой диэлектрической пленки. Показано, что переход тлеющего разряда в дуговой разряд, сопровождающийся значительным увеличением плотности разрядного тока и уменьшением катодного падения напряжения, происходит наиболее быстро, если
пленка занимает примерно половину поверхности катода. ...
Добавлено: 4 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 9 Article 094902
Добавлено: 2 сентября 2026 г.
Kobtsev Danil, Albert J., Nitzan M. и др., Applied Sciences (Switzerland) 2026 Vol. 16 No. 17 Article 8577
Добавлено: 30 августа 2026 г.
Белоусов Ю. А., Кискин М. А., Сидорук А. В. и др., Australian Journal of Chemistry 2022 Vol. 75 No. 9 P. 572–580
Добавлено: 26 августа 2026 г.
Добавлено: 20 августа 2026 г.
Будков Ю. А., Каликин Н. Н., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 Article 064506
Добавлено: 12 августа 2026 г.
Obijiofor O., Alexander S. Novikov, New Journal of Chemistry 2026 Vol. 50 No. 33 P. 13931–13957
Добавлено: 12 августа 2026 г.
G. G. Bondarenko, Kristya V. I., Savichkin D. O. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2026 Vol. 20 No. 2 P. 417–423
Добавлено: 1 августа 2026 г.
Добавлено: 30 июля 2026 г.
Dmitry Vasilyev, Gorev V., Ихсанов Р. Ш. и др., Journal of Materials Science 2026 No. 61 P. 25452–25470
Добавлено: 23 июля 2026 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.
Gavrilov S., Gavrilin I., Martynova I. и др., Batteries 2023 Vol. 9 No. 9 Article 445
Добавлено: 25 января 2024 г.
Ревич Б. А., Харькова Т. Л., Проблемы анализа риска 2023 Т. 20 № 1 С. 14–25
В статье представлен ретроспективный анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха Норильска выбросами крупнейшего металлургического предприятия ГМК «Норильский никель». В городе многие годы фиксировались повышенные концентрации диоксида серы, взвешенных частиц, никеля, меди, бензопирена и других веществ. Их воздействие привело к повышенной заболеваемости и смертности населения Норильска. Приведены расчетные риски здоровью от воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц (РМ10) и ...
Добавлено: 15 марта 2023 г.
Mandal R., Barsu N., Garai B. и др., Chemical Communications 2021 Vol. 57 No. 91 P. 12167–12170
Добавлено: 24 января 2023 г.
Д. О. Блинов, Е. Н. Зорина-Тихонова, Воронина Ю. К. и др., Координационная химия 2022 Т. 48 № 8 С. 483–488
Получены новые координационные соединения железа(III) с дианионами малоновой кислоты и катионами рубидия и цезия. По данным РСА соединения в кристалле представляют собой изоструктурные 3D координационные полимеры, в которых повторяющейся структурной единицей является тетраядерный блок, состоящий из центрального трисхелатного фрагмента, связанного малонатными мостиками с ионами Rb или Cs. ...
Добавлено: 24 января 2023 г.
Князев Е. Н., Мальцева Д. В., Райгородская М. П. и др., Frontiers in Genetics 2021 Vol. 12 Article 791640
Добавлено: 11 ноября 2021 г.
Knyazev E. N., Paul S. Yu., Tonevitsky A. G., Doklady Biochemistry and Biophysics 2021 Vol. 499 No. 1 P. 251–256
Добавлено: 26 августа 2021 г.
Knyazev E. N., Paul S. Yu., Bulletin of Russian State Medical University 2021 No. 2 P. 11–17
Добавлено: 18 июня 2021 г.