Academic literature on the topic 'Оксид кобальту'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Оксид кобальту.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Оксид кобальту"

1

Харламов, Ю. О., О. В. Романченко, and А. В. Міцик. "Особливості отримання оксидних покриттів детонаційно-газовим напиленням." ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, no. 4(260) (March 10, 2020): 129–40. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-260-4-129-140.

Full text
Abstract:
Захисні та функціональні покриття на основі оксидів становлять значний інтерес для наукомістких галузей промисловості. Особливий інтерес представляє оксид алюмінію, дешевий і доступний, виробництво порошків якого освоєно в промислових масштабах. У статті розглянуті особливості одержання оксидних покриттів методом детонаційно-газового напилення. Розглянуто можливості управління механізмами структуро- і фазоутворення при формуванні шарів покриття при детонаційно-газовому напиленні порошками оксидів алюмінію, цирконію, титану, заліза і кобальту. Вивчено закономірності формування покриттів при напиленні різними порошками оксиду алюмінію при різних умовах детонаційно-газового напилення. Вивчено залежності площі поперечного перерізу одиничної плями напилення і твердості покриттів з оксиду алюмінію від витрати кисню, об’ємного співвідношення газів – компонентів горючої суміші й коефіцієнта заповнення стовбура горючою сумішшю, а також дистанції напилювання. Розглянуто поліморфні перетворення при формуванні покриттів з оксиду алюмінію. Розглянуто також перетворення при формуванні покриттів на основі оксидів титану, цирконію, заліза і кобальту і їх залежність від технологічних параметрів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Trypolskyi, A., G. Kosmambetova, S. Soloviev, A. Kapran, and P. Strizhak. "МЕТАЛОКСИДНІ КАТАЛІЗАТОРИ НА СТРУКТУРОВАНИХ КЕРАМІЧНИХ НОСІЯХ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО СПАЛЮВАННЯ МЕТАНУ." Vidnovluvana energetika, no. 3(58) (September 25, 2019): 91–99. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).91-99.

Full text
Abstract:
Розроблено нанорозмірні Pd-Co3O4-ZrO2-каталізатори на монолітних матрицях (Al2O3/кордієрит) стільникової структури, що виявляють стабільну активність стосовно низькотемпературного каталітичного безполуменевого спалювання метану і є перспективними для застосування у портативних каталітичних генераторах тепла. З метою структурно-функціонального дизайну ефективного каталізатора цільового процесу досліджено вплив складу і способу приготування каталізаторів, що містять оксид 3d-металу (Co) та ZrO2 в пористій матриці Al2O3 як вторинного носія, сформованого на поверхні керамічних блоків з кордієриту, на функціональні властивості каталітичних композицій у процесі глибокого окиснення метану в стехіометричній суміші з киснем. На основі даних рентгенівської дифракції обґрунтовано висновок, що оксид алюмінію як вторинний носій представляє собою суміш аморфного та γ-модифікації Al2O3. При цьому, кристалізація з формуванням фази γ-Al2O3 відбувається при прожарюванні матеріалу за температури 850 оС. Згідно аналізу мікрофотографій просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ), розмір наночастинок паладію, сформованих у каталітичному покритті, отриманому шляхом термічного розкладу нітрату алюмінію, складає 8–15 нм. Показано, що діоксид цирконію сприяє стабільній активності каталізаторів за рахунок запобігання високотемпературній взаємодії оксидів кобальту і алюмінію з утворенням низькоактивної Co–Al-шпінелі. Введення паладію до складу Со3О4/Al2O3/кордієрит знижує міцність зв’язку кисню з каталізатором, що забезпечує підвищення його активності; роль паладію в складі Pd-Со3О4/Al2O3/кордієрит проявляється також у підвищенні стабільності композиції Pd-Со3О4 в умовах реакції. Одночасне нанесення Co3O4 і Pd порівняно із послідовним сприяє формуванню більш активного каталізатора. Розроблені каталітичні композиції виявляють стабільну активність в умовах реакції протягом семи циклів роботи. Бібл. 14, табл. 2, рис. 3.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Шеин, Анатолий Борисович, and Владимир Иванович Кичигин. "ВЛИЯНИЕ АНОДИРОВАНИЯ НА КИНЕТИКУ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА НА СИЛИЦИДАХ КОБАЛЬТА В РАСТВОРЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ." Конденсированные среды и межфазные границы 19, no. 3 (November 7, 2017): 359. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/212.

Full text
Abstract:
Изучено влияние анодирования Co2Si- и CoSi2-электродов в 0.5 M H2SO4 при потенциалах формирования оксида Ef от 0.4 до 2.0 В (с.в.э.) на кинетику реакции выделения водорода (РВВ) в 0.5 M H2SO4. Установлено, что поведение анодного оксида на силицидах кобальта с низким и высоким содержанием Si существенно различается: оксидные пленки на Co2Si, полученные при всех изученных Ef, катодно восстанавливаются; оксидные пленки на CoSi2 сохраняются в катодной области. Сделан вывод, что на анодированном CoSi2-электроде РВВ протекает на границе оксид/раствор с участием туннелирующих через оксидную пленку электронов; лимитирующей стадией является разряд ионов водорода.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Камзин, А. С., I. M. Obaidat, В. С. Козлов, Е. В. Воронина, V. Narayanaswamy, and I. A. Al-Omari. "Магнитные нанокомпозиты оксид графена/магнетит + кобальтовый феррит (GrO/Fe-=SUB=-3-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=- + CoFe-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=-) для магнитной гипертермии." Физика твердого тела 63, no. 7 (2021): 900. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.07.51040.039.

Full text
Abstract:
Исследованы новые магнитные нанокомпозиты (МНК) оксид графена (GrO)/магнетит (Fe3O4) + кобальтовый феррит (CoFe2O4) различных концентраций синтезированные механохимическим методом, представляющим собой процесс механического измельчения в шаровой мельнице в водной среде оксида графена и предварительно синтезированных порошков магнетита и феррита кобальта. Были получены и исследованы МНК GrO/Fe3O4 + CoFe2O4 полученные помолом с различным содержанием компонент в весовых процентах, а именно: 50/40+10; 50/25+25; 50/10+40 и 50/00+50). Синтезированные МНК GrO/Fe3O4+CoFe2O4 исследованы методом дифракции рентгеновских лучей, сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, рамановской спектроскопии, магнитометра с вибрирующим образцом и мёссбауэровской спектроскопией. Мёссбауэровскими исследованиями установлен фазовый состав, магнитное состояние и структура синтезированных МНК GrO/Fe3O4 + CoFe2O4, что является важным для создания высокоэффективных материалов для разнообразных применений. Гетерогенность полученных МНК открывает перспективы для биомедицинских применений. Ключевые слова: нанокомпозиты графен/ферриты; композиты оксид графена/магнетит + кобальтовый феррит; механохимический метод; мёссбауэровская спектроскопия.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Kichigin, V. I., and A. B. Shein. "КИНЕТИКА КАТОДНОГО ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА НА ДИСИЛИЦИДЕ КОБАЛЬТА, АНОДНО ОКИСЛЕННОМ В 0.5 М H2SO4 ПРИ ВЫСОКИХ ПОТЕНЦИАЛАХ." Конденсированные среды и межфазные границы 20, no. 2 (April 19, 2018): 222–30. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/514.

Full text
Abstract:
Изучена кинетика катодной реакции выделения водорода в 0.5 М H2SO4 на CoSi2-электроде, анодно окисленном при потенциалах формирования оксида Ef в интервале от 2.0 до 4.0 В (с.в.э.), включающем области вторичной пассивации CoSi2 и выделения кислорода. Установлено, что для электродов, окисленных при Ef > 2 В, наблюдается тенденция к увеличению скорости катодной реакции с ростом Ef. Результаты объяснены на основе предположения, что реакция выделения водорода на окисленном CoSi2-электроде протекает на границе оксид/раствор с участием электронов, туннелирующих через тонкую оксидную пленку. Значительная роль в туннельном переносе электронов отводится точечным дефектам в оксидной пленке, возникающим при потенциалах выделения кислорода.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Pletnev, M. A., and A. V. Kukhto. "Properties of Functional Materials on Basis of Hybrid Polymer Composites with Nano-Carbon Additives." Intellekt. Sist. Proizv. 14, no. 4 (January 30, 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22213/2410-9304-2016-4-142-145.

Full text
Abstract:
Исследованы полимерные композиты на основе различных форм наноуглерода: углеродные нанотрубки, графены и терморасширенный графит. В качестве полимерных матриц при получении композитов были использованы эпоксидная смола, полиметилметакрилат, поливинилацетат и биоразлагаемый сополимер стирол-акрилата (SAC). Разработана модель, описывающая формирование электромагнитного отклика многостенных нанотрубок как конечной, так и бесконечной длины в микроволновой области частот. На основе модели получено выражение для эффективной диэлектрической проницаемости разориентированного неупорядоченного композита из углеродных нанотрубок. Разработаны и экспериментально опробованы методы функционализации углеродных нанотрубок путем прививки аминогрупп и эпоксидных групп. Разработаны методики селективного модифицирования графена и углеродных нанотрубок наночастицами меди, кобальта и оксида железа. Получены экспериментальные данные в микроволновом частотном диапазоне (26-37 ГГц) и в низкочастотной области (20 Гц - 1 МГц) и проведен сравнительный анализ электромагнитного отклика полимерных композитов с различными формами углерода в качестве наполнителя. Экспериментально получены функционализированные углеродные материалы и изучены их ЭМ-свойства. Показано, что композиты на основе нанопластинок графена с наночастицами оксида железа формируют в магнитном поле тонкопленочные структуры со значительно большей площадью поверхности, чем без поля. Созданы полимерные композитные материалы на основе электропроводных полимеров полиэтилендиокситиофена и полистиролсульфоната (PEDOT:PSS) с малыми добавками графена, модифицированного наночастицами меди, кобальта или оксида железа. Такие материалы образуют стабильные пленки со свойствами, определяемыми наполнителем (электропроводные или магнитные).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Кемкина, Раиса Анатольевна, and Игорь Владимирович Кемкин. "Особенности вещественного состава руд и рудно-формационная принадлежность Албазинского золоторудного месторождения, Сихотэ-Алинская золотоносная провинция." Вестник ВГУ. Серия: Геология, no. 2 (April 24, 2018): 98–106. http://dx.doi.org/10.17308/geology.2018.2/1535.

Full text
Abstract:
Приводятся данные минералого-геохимического изучения руд Албазинского золоторудного месторождения (Хабаровский край). В составе рудных минералов, кроме ранее известных сульфидов железа, мышьяка, свинца, цинка и меди, установлены сульфиды сурьмы, висмута и молибдена, самородный висмут, никель, серебро и медь, теллуриды висмута, сульфоарсенид кобальта, сульфоантимонид никеля, сульфовисмутит серебра, свинцово-сурьмяно-висмутовые суль-фосоли, оксиды олова, титана и ряд других. Выявленная специфика вещественного состава руд указывает на принадлежность данного месторождения к золото-редкометалльной формации.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Позняк, А. А., G. H. Knornschild, А. Н. Плиговка, and Т. Д. Ларин. "Анодный оксид алюминия, сформированный в водных растворах хелатных комплексных соединений цинка и кобальта." Журнал технической физики 91, no. 10 (2021): 1479. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2021.10.51360.110-21.

Full text
Abstract:
The galvanostatic anodizing results of specially prepared high-purity aluminum in aqueous solutions of complex compounds K3[Co(C2O4)3] and K2[Zn(edta)] of various concentrations in the current density ranges 1.5–1.10·102 and 1.5−30 mA·сm−2, respectively. The kinetic features of anodizing have been established, indicating the occurrence of an oscillatory electrochemical process. Morphological features of a flaky and loose nature for K2[Zn(edta)] and monolithic for K3[Co(C2O4)3], uncharacteristic for anodic aluminum oxide, were revealed. The elemental composition, IR spectroscopic and photoluminescent characteristics of the formed oxides are shown.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Панкина, Г. В., П. А. Чернавский, В. О. Казак, and В. В. Лунин. "Оксиды кобальта и железа, диспергированные на активированных углях. Размерный фактор." Журнал физической химии 89, no. 6 (2015): 1008–12. http://dx.doi.org/10.7868/s0044453715060229.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Чурилов, Геннадий Иванович, Инна Вячеславовна Обидина, Дмитрий Геннадьевич Чурилов, Вероника Вячеславовна Чурилова, and Светлана Дмитриевна Полищук. "Сравнительная токсикологическая характеристика наночастиц кобальта, меди, оксида меди и цинка." Естественные и Технические Науки, no. 04 (2020): 28–34. http://dx.doi.org/10.37882/2223-2966.2020.04.38.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Оксид кобальту"

1

Хижняк, Володимир Олександрович, and Ігор Володимирович Парсаданов. "Комплексна оцінка паливно-екологічних показників дизеля при використанні каталітичних покриттів." Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38495.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Хижняк, Володимир Олександрович. "Особливості внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин відпрацьованих газів дизеля." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46541.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Оксид кобальту"

1

Ларичев, Тимофей Альбертович, Юрий Александрович Захаров, Наталья Михайловна Федорова, Галина Юрьевна Сименюк, Валерий Михайлович Пугачев, Денис Геннадьевич Якубик, and Вадим Георгиевич Додонов. "ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА ПОРИСТАЯ УГЛЕРОДНАЯ МАТРИЦА – ОКСИД КОБАЛЬТА (II, III)." In Углехимия и экология Кузбасса. Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук, 2021. http://dx.doi.org/10.53650/9785902305637_56.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography