Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Bi2Zr2O7.

Artykuły w czasopismach na temat „Bi2Zr2O7”

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 16 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Bi2Zr2O7”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Wu, Deyong, Tingting He, Jin Xia i Yuanbin Tan. "Preparation and photocatalytic properties of Bi2Zr2O7 photocatalyst". Materials Letters 156 (październik 2015): 195–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2015.05.107.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Thị Thanh Nga, Nguyễn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đăng Phú i Nguyễn Văn Hùng. "Synthesis and catalytic oxidation of m-xylene over Bi2Zr2O7 nanopowders". Journal of Science, Natural Science 62, nr 3 (2017): 10–16. http://dx.doi.org/10.18173/2354-1059.2017-0002.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Luo, Yijia, Liyun Cao, Jianfeng Huang, Liangliang Feng i Chunyan Yao. "A new approach to preparing Bi2Zr2O7 photocatalysts for dye degradation". Materials Research Express 5, nr 1 (18.01.2018): 015039. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aaa584.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Luo, Yijia, Liyun Cao, Liangliang Feng, Jianfeng Huang, Liuqing Yang, Chunyan Yao i Yayi Cheng. "Synthesis, characterization and photocatalytic properties of nanoscale pyrochlore type Bi2Zr2O7". Materials Science and Engineering: B 240 (styczeń 2019): 133–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2019.01.017.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Sharma, Vaishali M., Dipankar Saha, Giridhar Madras i T. N. Guru Row. "Synthesis, structure, characterization and photocatalytic activity of Bi2Zr2O7 under solar radiation". RSC Advances 3, nr 41 (2013): 18938. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra43518k.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Rajashekharaiah, A. S., G. P. Darshan, R. B. Basavaraj, Yashwanth V. Naik, D. Kavyashree, S. C. Sharma i H. Nagabhushana. "NUV light-induced visible green emissions of Erbium-doped hierarchical Bi2Zr2O7 structures". Optical Materials 95 (wrzesień 2019): 109237. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109237.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Rajashekharaiah, A. S., Y. S. Vidya, K. S. Anantharaju, G. P. Darshan, P. Lalitha, S. C. Sharma i H. Nagabhushana. "Photoluminescence, thermoluminescence and photocatalytic studies of sonochemical synthesis of Bi2Zr2O7:Sm3+ nanomaterials". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31, nr 18 (7.08.2020): 15627–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-020-04126-8.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

He, Tingting, i Deyong Wu. "Synthesis and characterization of Ag/AgCl/Bi2Zr2O7 photocatalyst with enhanced visible-light-driven photocatalytic performance". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28, nr 10 (30.01.2017): 7320–25. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-017-6418-4.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Liu, Xiaowei, Lihui Huang, Xueyuan Wu, Zexiang Wang, Guihua Dong, Chuang Wang, Yangyang Liu i Lisha Wang. "Bi2Zr2O7 nanoparticles synthesized by soft-templated sol-gel methods for visible-light-driven catalytic degradation of tetracycline". Chemosphere 210 (listopad 2018): 424–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.07.040.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Qu, Zhengjun, Zhenyang Jing, Xiaoming Chen, Zexiang Wang, Hongfei Ren i Lihui Huang. "Preparation and photocatalytic performance study of dual Z-scheme Bi2Zr2O7/g-C3N4/Ag3PO4 for removal of antibiotics by visible-light". Journal of Environmental Sciences 125 (marzec 2023): 349–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jes.2022.01.010.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Rajashekharaiah, A. S., G. P. Darshan, H. B. Premkumar, P. Lalitha, S. C. Sharma i H. Nagabhushana. "Hierarchical Bi2Zr2O7:Dy3+ architectures fabricated by bio-surfactant assisted hydrothermal route for anti-oxidant, anti-bacterial and anti-cancer activities". Materials Chemistry and Physics 242 (luty 2020): 122468. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122468.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Jayaraman, Venkatesan, Chinnadurai Ayappan, Baskaran Palanivel i Alagiri Mani. "Bridging and synergistic effect of the pyrochlore like Bi2Zr2O7 structure with robust CdCuS solid solution for durable photocatalytic removal of the organic pollutants". RSC Advances 10, nr 15 (2020): 8880–94. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra00644k.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

WROBEL, W. "Phase stabilization and electrical characterisation in the pseudo-binary system Bi2ZrO5?Bi2VO5.5??" Solid State Ionics 175, nr 1-4 (listopad 2004): 425–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2003.12.050.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Kurlla, Pompapathi, Anantharaju Kurupalya Shivram, Nagaraju Kottam, Surendra Boppanahalli Siddegowda, Meena Subramaniam, Uma Bogegowda, Malini Subramanya, Arpita Paul Chowdhury i Renuka Lakshmi Narasimhan. "Green-engineered synthesis of Bi2Zr2O7 NPs: excellent performance on electrochemical sensor and sunlight-driven photocatalytic studies". Environmental Science and Pollution Research, 5.01.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-022-24760-5.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Narasimhamurthy, K. N., B. R. Radha Krushna, K. Manjunatha, Hsin-Hao Chiu, Balanehru Subramanian, Sheng Yun Wu, Aparna Shetty i H. Nagabhushana. "Novel intense blue emitting Bi2Zr2O7:Ce3+ nanocomposites insertion into flexible polymer films for anti-counterfeiting, long-term storage fingerprints, and display device applications". Materials Today Communications, sierpień 2023, 106883. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106883.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Kovalenko, Liliya Yu, Vladimir A. Burmistrov i Dmitrii A. Zakhar’evich,. "Состав и структура фаз, образующихся при термолизе твердых растворов замещения H2Sb2-xVxO6·nH2O". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 22, nr 1 (17.03.2020). http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2507.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В соединениях, кристаллизующихся в структурном типе пирохлора (пр. гр. симм. Fd3m) общей формулы А2В2X6X’, на месте катионов A могут находиться двух- или трёхзарядные ионы, на месте B – четырёх- или пятизарядные ионы. В большом количестве работ рассматриваются вопросы формирования таких структур в зависимости от природы и размеров катионов A и B, мало внимания уделяется определению температурных интервалов их устойчивости. Поэтому целью данной работы являлось исследование термолиза твердых растворов замещения H2Sb2–xVxO6·nH2Oв интервале температур 25–700 °С, определение влияния природы катиона B (Sb, V) на устойчивость структуры типа пирохлора при нагревании.Твердые растворы замещения были получены методом соосаждения. В качестве объектов исследования выбраны образцы H2Sb2–xVxO6·nH2O, содержащие по данным элементного анализа 0; 5 (x = 0.10); 15 (x = 0.30); 20 (x = 0.40); 24 (x = 0.48) ат.% ванадия. С помощью метода ИК-спектроскопии анализировали изменение протонгидратной подрешетки в образцах, содержащих различное количество V+5. Рентгенофазовый и термогравиметрический анализ образцов позволил смоделировать процесс термолиза и определить состав фаз на каждой стадии.Показано, что при температурах 25–400 °С происходит удаление протонсодержащих группировок из гексагональных каналов структуры типа пирохлора. Увеличение количества ионов V+5 в твердых растворах изменяет энергию связи протонов с ионами кислорода [BO3]–-октаэдра, что приводит к смещению границ стадий: ионы оксония и молекулы воды удаляются при более высоких температурах, а гидроксид-ионы при более низких температурах. Повышениетемпературы выше 500 °С приводит к разрушению структуры по причине удаления кислорода из [BO3]–-октаэдров.Предложена модель заполнения атомами кристаллографических позиций структуры типа пирохлора для фаз, которые образуются при термолизе H2Sb2–xVxO6·nH2O при температурах 25–400 °С.Установлены структурные формулы твердых растворов - (H3O)Sb2-xVxO5(OH)·nH2O, где 0 < x≤ 0.48, 0 <n≤ 1.1. Показано, что на температурные интервалы стадий термолиза влияет энергия связи протонов с ионами кислорода [BO3]–-октаэдров, где B = V, Sb, формирующих каркас структуры. При этом в рамках структуры типа пирохлора исследуемые твердые растворы устойчивы до 400 °С. ЛИТЕРАТУРА Subramanian M. A., Aravamudan G., Rao G. V. S. Oxide pyrochlores — A review. Progress in Solid State Chemistry. 1983;15(2): 55–143. DOI: https://doi.org/10.1016/0079-6786(83)90001-8 Krasnov A. G., Piir I. V., Koroleva M. S., Sekushin N. A., Ryabkov Y. I., Piskaykina M. M., Sadykov V. A., Sadovskaya E. M., Pelipenko V. V., Eremeev N. F. The conductivity and ionic transport of doped bismuth titanate pyrochlore Bi1.6МxTi2O7–d (М– Mg, Sc, Cu). Solid State Ionics. 2017;302: 118–125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2016.12.019 Cherednichenko L. A., Moroz Ya. A. Catalytic properties of heteropolytungstates with 3d elementsand their thermolysis products. Kinetics and Catalysis. 2018;59(5): 572–577. DOI: https://doi.org/10.1134/S0023158418050038 Krasnov A. G., Kabanov A. A., Kabanova N. A., Piir I. V., Shein I. R. Ab initio modeling of oxygen ionmigration in non-stoichiometric bismuth titanate pyrochlore Bi1.5Ti2O6.25. Solid State Ionics. 2019;335: 135–141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2019.02.023 Farlenkov A. S., Khodimchuk A. V., Eremin V. A., Tropin E. S., Fetisov A. V., Shevyrev N. A., Leonidov I. I., Ananyev M. V. Oxygen isotope exchange in doped lanthanum zirconates. Journal of Solid State Chemistry. 2018;268: 45–54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2018.08.022 Rejith R. S., Thomas J. K., Solomon S. Structural, optical and impedance spectroscopic characterizations of RE2Zr2O7 (RE = La, Y) ceramics. Solid State Ionics. 2018;323: 112–122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.05.025 Егорышева А. В., Эллерт О. Г., Гайтко О. М., Берсенева А. А., Максимов Ю. В., Дудкина Т. Д. Магнитные свойства твердых растворов со структурой типа пирохлора Pr2-xFe1+xSbO7, Bi2–xLnxFeSbO7 (Ln = La, Pr). Неорганические материалы. 2016;52(10): 1106–1115. DOI: https://doi.org/10.7868/S0002337X16100079 Rau J. G., Gingras M. J. P. Frustrated quantum rare-earth pyrochlores. Annual Review of Condensed Matter Physics. 2019;10(1): 357-386. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-022317-110520 Ломанова Н. А., Томкович М. В., Соколов В. В., Уголков В. Л. Формирование и термическое поведение нанокристаллического Bi2Ti2O7. Журнал общей химии. 2018;88(12): 1937–1942. DOI: https://doi.org/10.1134/S0044460X18120016 Liu X., Huang L., Wu X., Wang Z., Dong G., Wang C., Liu Y., Wang L. Bi2Zr2O7 nanoparticles synthesized by soft-templated sol-gel methods for visiblelight-driven catalytic degradation of tetracycline. Chemosphere. 2018;210: 424–432. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.07.040 Weller M. T., Hughes R. W., Rooke J., Knee Ch. S., Reading J. The pyrochlore family – a potential panacea for the frustrated perovskite chemist. Dalton Transactions. 2004;19: 3032–3041. DOI: https://doi.org/10.1039/B401787K Knop O., Brisse F., Meads R. E., Brainbridge J. Pyrochlores. IV. Crystallographic and mossbauer studies of A2FeSbO7 pyrochlores. Canadian Journal of Chemistry. 1968;46: 3829–3832. DOI: https://doi.org/10.1139/v68-635 Sadykov V. A., Koroleva M. S., Piir I. V., Chezhina N. V., Korolev D. A., Skriabin P. I., Krasnov A. V., Sadovskaya E. M., Eremeev N. F., Nekipelov S. V., Sivkov V. N. Structural and transport properties of doped bismuth titanates and niobates. Solid State Ionics. 2018;315: 33–39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2017.12.008 Егорышева А. В., Попова Е. Ф., Тюрин А. В., Хорошилов А. В., Гайтко О. М., Светогоров Р. Д. Сложные танталаты РЗЭ с пирохлороподобной структурой: синтез, структура и термические свойства. Журнал неорганической химии. 2019;64(11):1154–1165. DOI: https://doi.org/10.1134/S0044457X19110059 McCauley R. A. Structural characteristics of pyrochlore formation. Journal of Applied Physics. 1980;51(1): 290–294. DOI: https://doi.org/10.1063/1.327368 Лупицкая Ю. А., Бурмистров В. А. Фазообразование в системе K2CO3–Sb2O3–WO3 при нагревании. Журнал неорганической химии. 2011; 56 (2): 329–331. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15599328_91286141.pdf Piir I. V., Koroleva M. S., Korolev D. A., Chezina N. V., Semenov V. G., Panchuk V. V. Bismuth iron titanate pyrochlores: Thermostability, structure and properties. Journal of Solid State Chemistry. 2013;204: 245–250. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2013.05.031 Лупицкая Ю. А., Калганов Д. А., Клюева М. В. Образование cоединений в системе Ag2O-Sb2O3-MoO3 при нагревании. Неорганические материалы. 2018;54(3): 252–256. DOI: https://doi.org/10.7868/S0002337X18030053 Lomakin M. S., Proskurina O. V., Danilovich D. P., Panchuk V. V., Semenov V. G., Gusarov V. V. Hydrothermal synthesis, phase formation and crystal chemistry of the pyrochlore/Bi2WO6 and pyrochlore/a-Fe2O3 composites in the Bi2O3–Fe2O3–WO3 system. Journal of Solid State Chemistry. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2019.121064 Yang J., Han Y., Shahid M., Pan W., Zhao M., Wu W., Wan C. A promising material for thermal barrier coating: Pyrochlore-related compound Sm2FeTaO7. Scripta Materialia. 2018;149: 49–52. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2018.02.005 Коваленко Л. Ю., Бурмистров В. А., Лупицкая Ю. А., Ковалев И. Н., Галимов Д. М. Синтез твёрдых растворов H2Sb2–xVxO6·nH2O со структурой типа пирохлора. Бутлеровские сообщения. 2018;55(8): 24–30. ROI: jbc-01/jbc-01/18-55-8-24 Коваленко Л. Ю., Бурмистров В. А. Диэлектрическая релаксация и протонная проводимость полисурьмяной кислоты, допированной ионами ванадия. Конденсированные среды и межфазные границы. 2019;21(2): 204–214. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/758 Трофимов В. Г., Шейнкман А. И., Клещев Г. В. О пятиокиси сурьмы в кристаллическом состоянии. Журнал структурной химии. 1973;14(2): 275–279. Коваленко Л. Ю., Ярошенко Ф. А., Бурмистров В. А., Исаева Т. Н., Галимов Д. М. Термолизгидрата пентаоксида сурьмы. Неорганические материалы. 2019;55(6): 628–634. DOI: https://doi.org/10.1134/S0002337X19060083 Chen J., Chen Z., Zhang X., Li X., Yu L., Li. D. Antimony oxide hydrate (Sb2O5·3H2O) as a simple and high effi cient photocatalyst for oxidation of benzene. Applied Catalysis B: Environmental. 2018;210: 379–385. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.04.004 Kovalenko L. Yu., Burmistrov V. A., Lupitskaya Yu. A., Yaroshenko F. A., Filonenko E. M., Bulaeva E. A. Ion exchange of H+/Na+ in polyantimonic acid, doped with vanadium ions. Pure and Applied Chemistry. 2019. DOI: https://doi.org/10.1515/pac-2019-0112 Юхневич Г. В. Успехи в применении ИК-спектроскопии для характеристики ОН-связей. Успехи химии. 1963;32(11): 1397–1423. DOI: https://doi.org/10.1070/RC1963v032n11ABEH001370 Тарасова Н. А., Анимица И. Е. Влияние природы галогена на локальную структуру и интеркалацию воды в оксигалогенидах Ba2InO3X (X = F, Cl, Br). Оптика и спектроскопия. 2018;124(2): 167–170. DOI: https://doi.org/10.21883/OS.2018.02.45518.171-17 Дерягин Б. В., Чураев Н. В., Овчаренко Ф. Д., Тарасевич Ю. И., Букин В. А., Сарвазян А. П., Харакоз Д. П., Саушкин В. В. Вода в дисперсных системах. М.: Химия; 1989. 288 с. Ферапонтов Н. Б., Вдовина С. Н., Гагарин А. Н., Струсовская Н. Л., Токмачев М. Г. Свойства воды в гелях гидрофильных полимеров. Конденсированные среды и межфазные границы. 2011; 13(2): 208–214. Режим доступа: http://www.kcmf.vsu.ru/resources/t_13_2_2011_015.pdf Frenkel L. S. Nuclear magnetic resonance method for determining the moisture holding capacity of cation exchange resins as a function of temperature. Analytical Chemistry. 1973;45(8): 1570–1571. DOI: https://doi.org/10.1021/ac60330a052 Карговский А. В. Водные кластеры: структуры и оптические колебательные спектры. Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2006;14(5): 110–119. DOI: https://doi.org/10.18500/0869-6632-2006-14-5-110-119 Eisenberg D., Kauzmann W. The structure and properties of water. Oxford: Oxford University Press; 1969. 296 p. Yu T., Zhang H., Cao H., Zheng G. Understanding the enhanced removal of Bi(III) using modifi ed crystalline antimonic acids: creation of a transitional pyrochlore-type structure and the Sb(V)-Bi(III) interaction behaviors. Chemical Engineering Journal. 2019;360: 313–324. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.11.209 Nakamoto K. Infrared and raman spectra of inorganic and coordination compounds: Part A: Theory and applications inorganic chemistry (Sixth ed.). New York: John Wiley & Sons; 2009. 419 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470405840 Birchall T., Sleight A. W. Oxidation states in vanadium antimonate (“VSbO4”). Inorganic Chemistry. 1976;15(4): 868–870. DOI: https://doi.org/10.1021/ic50158a026 Guerrero-Pérez M. O. V-containing mixed oxide catalysts for reduction–oxidation-based reactions with environmental applications: A short review. Catalysts. 2018;8(11): 564. DOI: https://doi.org/10.3390/catal8110564 Котов В. Ю., Ярославцев А. Б. Протонная подвижность в неорганических гидратах кислот и кислых солей. Известия Академии наук. Серия химическая. 2002;4: 515–528. Полинг Л. Природа химической связи. М.:Ленинград: Госхимиздат; 1947. 116 с.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii