Добірка наукової літератури з теми "Оксид кобальту"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Оксид кобальту".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Оксид кобальту"

1

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

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

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

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

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

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Камзин, А. С., I. M. Obaidat, В. С. Козлов, Е. В. Воронина, V. Narayanaswamy та 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, № 7 (2021): 900. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.07.51040.039.

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Kichigin, V. I., та 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, № 2 (19 квітня 2018): 222–30. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/514.

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
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.

Повний текст джерела
Анотація:
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).
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

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

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

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

Повний текст джерела
Анотація:
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.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

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

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

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

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Оксид кобальту"

1

Хижняк, Володимир Олександрович, та 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.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
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.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Тези доповідей конференцій з теми "Оксид кобальту"

1

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

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії