Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (17)Нанотехнологии (1)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (33)Расплавы (3)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ<.>)
Общее количество найденных документов : 46
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-46 
1.
Инвентарный номер: нет.
   
   E 43


   
    Electronic structure and chemical bonding in K2V3O8 [Текст] / V. M. Zainullina, V. L. Volkov, N. V. Podvalnaya, A. L. Ivanovskii // Journal of Structural Chemistry. - 2005. - Vol. 46, № 2. - С. 340-342. - Библиогр. : с. 342 (14 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПОЛИВАНАДАТ КАЛИЯ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
Аннотация: The calculations of the electronic structure of layered polyvanadate K2V3O8 were made employing the spinpolarized tight-binding LMTO method. Calculated magnetic moment for K4V6O16 compound phase equals 1.97 мB. V-O interactions were established to be dominating in the chemical bonding generation in this polyvanadate according to the estimated crystal orbital overlap population. The covalent bonds V(2)-V(2) in V(2)2O7 groups and electron density localization on vanadium atoms in isolated pyramids V(1)O were found.

Полный текст
Найти похожие

2.
Инвентарный номер: нет.
   
   Z 18


    Zainullina, V. M.
    Electronic structure and ionic conductivity in ZrO2, ZrO2-CaO, ZrO2-Y2O3 by the ab initio LMTO-TB supercell approach [] / V. M. Zainullina, V. P. Zhukov, V. M. Zhukovsky // Physics and chemistry of novel materials: 4th Bilateral Russian-German Symposium (Febr. 24-March 1, 1999): Progr. and abstr. - 1999. - С. 2.32
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННАЯ -- ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ЛМТО МЕТОД -- ZrO2 -- Zr -- ЦИРКОНИЙ -- ОКСИД ЦИРКОНИЯ -- ПРОВОДИМОСТЬ -- CaO -- ОКСИД КАЛЬЦИЯ -- Ca -- КАЛЬЦИЙ -- Y2O3 -- ОКСИД ИТТРИЯ -- Y -- ИТТРИЙ

Найти похожие

3.
Инвентарный номер: нет.
   
   F 42


   
    Ferroelectric–Ionic Conductor Phase Transitions in Optical Nonlinear Ca9R(VO4)7 Vanadates / B. I. Lazoryak, A. A. Belik, S. Yu. Stefanovich, V. A. Morozov, A. P. Malakho, O. V. Baryshnikova, I. A. Leonidov, O. N. Leonidova // Doklady Physical Chemistry. - 2002. - vol. 384, № 4-6. - P. 144-148 : il. - Bibliogr. : p. 148 (15 ref.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ФЕРРОЭЛЕКТРИКИ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД -- ВАНАДАТЫ

\\\\Expert2\\nbo\\Doklady Physical Chemistry\\2002, V. 384, N 4-6, p.144-148.pdf
Найти похожие

4.
Инвентарный номер: нет.
   
   H 99


   
    Interfacial effects in electrochemical cells for oxygen ionic conduction measurements. III. Transference numbers vs. grain-boundary resistivity [] / V. V. Kharton, F. M. B. Marques, E. V. Tsipis, A. P. Viskup, N. P. Vyshatko, M. V. Patrakeev, E. N. Naumovich, J. R. Frade // Solid State Ionics. - 2004. - V. 168, N 1-2. - С. 137-151. - Bibliogr.: p. 151 (35 ref.) . - ISSN 0167-2738
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СМЕШАННЫЕ ПРОВОДНИКИ -- ПРОВОДНИКИ СМЕШАННЫЕ -- ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ ТВЕРДЫЕ -- ПИРОХЛОР -- ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ -- ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖФАЗНОЕ -- МЕЖФАЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -- КЕРАМИКА
Аннотация: Resistive grain boundaries may significantly influence transference numbers of oxygen ion-conducting ceramics due to a distinct blocking effect on the ionic transport with respect to the electronic conduction. This may lead to remarkable uncertainties, particularly in the boundary resistance estimates obtained using impedance spectroscopy without a separation of the ionic and electronic contributions, and in the interpretation of transport parameters determined by DC techniques. The role of grain boundaries was examined by the example of "pure" and SiO2-containing pyrochlore ceramics Gd2-xCaxTi2O7-delta (x = 0.05-0.14), studied at 973-1223 K using impedance spectroscopy, faradaic efficiency and e.m.f. methods. The oxygen ion transference numbers of "pure" materials in air vary in the range 0.95-0.98, increasing when temperature decreases. As expected, minor additions of SiO2 result in segregation of siliceous phase and highly resistive grain boundaries.
The total ion transference numbers of silicaenriched ceramics become considerably lower, 0.76-0.89, and increase with increasing temperature due to relatively high activation energy for the boundary resistivity; the bulk transference numbers extracted from the impedance spectroscopy and faradaic efficiency data are similar for all compositions, with and without SiO2 additions. The results, including dependence of the transport properties on oxygen pressure, suggest that a simplified description of the boundaries as a passive transport-limiting barrier is sufficiently adequate

Найти похожие

5.
Инвентарный номер: нет.
   
   H 99


   
    Ionic and electronic conductivity of La9.83-xPrxSi4.5Fe1.5O26 + or - delta apatites [] = Ionic and electronic conductivity of La9.83-xPrxSi4.5Fe1.5O26 + or - delta apatites / A. A. Yaremchenko, A. L. Shaula, V. V. Kharton, J. C. Waerenborgh, D. P. Rojas, M. V. Patrakeev, F. M. B. Marques // Solid State Ionics. - 2004. - V. 171, N 1-2. - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (30 назв.) . - ISSN 0167-2738
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
АПАТИТЫ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ЧИСЛА ПЕРЕНОСА -- ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННАЯ -- ИМПЕДАНС -- ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ ТВЕРДЫЕ -- ОКСИДЫ -- МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ -- СПЕКТРОСКОПИЯ МЕССБАУЭРОВСКАЯ
Аннотация: The incorporation of praseodymium in the apatite-type lattice of La9.83-xPrxSi4.5Fe1.5O26 + or - delta (x = 0-6) decreases the unit cell volume, suppresses Fe4+ formation according to Mossbauer spectroscopy, and increases p- and n-type electronic contributions to total conductivity, studied by the impedance spectroscopy and modified faradaic efficiency (FE) and electromotive force (EMF) methods at 973-1223 K. The additions of praseodymia have no essential effect on the ionic transport, with an activation energy of 99-109 kJ/mol, under oxidizing conditions. Contrary to the Al-containing analogue, La9.83Si4.5Al1.5O26, exhibiting p(O2)-independent conductivity at oxygen pressures from 10(-20) to 0.5 atm, the ionic conductivity of La9.83-xPrxSi4.5Fe1.5O26 + or - delta decreases on reducing p(O2) below 10(-14)-10(-12) atm. The observed behavior suggests a presence of hyperstoichiometric oxygen, critical for the level of ionic conduction and compensated by the formation of Fe4+ or
Pr4+. The ion transference numbers in air vary in the range 0.979-0.994 for La9.83-xPrxSi4.5Fe1.5O26+delta, whilst for La9.83Si4.5Al1.5O26 the p-type electronic contribution to the total conductivity is lower than 0.5%. The average thermal expansion coefficients (TECs) of silicate-based solid electrolytes are (8.8-9.4)x10(-6)K(-1) at 300-1200 K and (14.2-15.8)x10(-6)K(-1) at 1200-1350 K

Найти похожие

6.
Инвентарный номер: нет.
   
   V 86


    Volkov, V. L.
    Ionic Conductivity of (PbOH)2V12O31 · nH2O / V. L. Volkov, G. S. Zakharova // Inorganic Materials. - 2003. - Vol. 39, № 11. - P. 1188-1191 : il. - Bibliogr. : p. 1191 (5 ref.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ТЕРМООБРАБОТКА -- ПОЛИВАНАДАТЫ -- ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД
Аннотация: The 333-K complex impedance and temperature-dependent 10-kHz electrical conductivity of the cell Ni|(PbOH)2V12O31 · nH2O|Ni were measured. The results demonstrate that heat treatment changes the conductivity of (PbOH)2V12O31 · nH2O. After the removal of hydrate water, the activation energy for conduction in the range 203–485 K is 0.27 eV. The polarization resistance of the Ni electrodes is 31% of the total resistance of the cell at 296 K and is nearly zero above 303 K. The potential of the system lead polyvanadate/lead varies linearly with the Pb2+ concentration in aqueous Pb(NO3)2 solutions

Полный текст
Найти похожие

7.
Инвентарный номер: нет.
   
   L 81


   
    Lithium stoichiometry of solid electrolytes based on tetragonal Li7La3Zr2O12 / E. A. Il’ina, A. A. Raskovalov, P. Y. Shevelin, V. I. Voronin, I. F. Berger, N. A. Zhyravlev // Materials Research Bulletin. - 2014. - Vol. 53. - P32-37.
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КЕРАМИКА -- ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ -- РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
Аннотация: Samples of LixLa3Zr2O8.5+0.5x (x = 6, 7, 8, 9, 10) were synthesized with the citrate–nitrate method. Neutron diffraction studies have shown the presence of lithium carbonate impurities in the synthesized compounds. We propose a simple and effective method to determine the carbonate impurity content in the solid electrolytes. The technique is based on the measurement of the carbon dioxide volume produced from the interaction of the investigated material with acid. Determined in this way, the content of Li2CO3 in the synthesized electrolytes Li7La3Zr2O12, Li8La3Zr2O12.5 and Li9La3Zr2O13 are 1.32 ± 0.04, 1.95 ± 0.06 and 3.49 ± 0.10 wt.%, respectively. From the obtained data, the actual lithium content per formula unit of complex oxide was calculated for the synthesized compounds. The composition with x = 9 had the highest total conductivity, σ = 7.5 × 10−6 S cm−1, at room temperature. All the investigated electrolytes have an activation energy of approximately 50 kJ mol−1.

Найти похожие

8.
Инвентарный номер: нет.
   
   O-97


   
    Oxygen Ionic and Electronic Transport in Apatite-Type Solid Electrolytes [] = Oxygen Ionic and Electronic Transport in Apatite-Type Solid Electrolytes / V. V. Kharton, A. L. Shaula, M. V. Patrakeev, J. C. Waerenborgh, D. P. Rojas, N. P. Vyshatko, E. V. Tsipis, A. A. Yaremchenko, F. M. B. Marques // Journal of the Electrochemical Society. - 2004. - V. 151, N 8. - С. A1236-A1246. - Библиогр.: с. A1246 (35 назв.) . - ISSN 0013-4651
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КИСЛОРОД -- ИОНЫ -- ИОННЫЙ ПЕРЕНОС -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- СТРУКТУРА ТИПА АПАТИТА -- ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ ТВЕРДЫЕ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ДОБАВКИ -- ИСТОЧНИКИ ТОКА -- ИОНЫ КИСЛОРОДА -- ЖЕЛЕЗО -- Fe
Аннотация: The oxygen ionic conductivity of apatite-type La9.83Si4.5Al1.5-yFeyO26 + - delta (y = 0-1.5), La10-xSi6-yFeyO26 + - delta (x = 0-0.77; y = 1-2), and La7-xSr3Si6O26 + - delta (x = 0-1) increases with increasing oxygen content. The ion transference numbers, determined by faradaic efficiency measurements at 973-1223 K in air, are close to unity for La9.83Si4.5Al1.5-yFeyO26 + - delta and La10Si5FeO26.5, and vary in the range 0.96-0.99 for other compositions. Doping of La9.83(Si, Al)6O26 with iron results in an increasing Fe4+ fraction, which was evaluated by Mossbauer spectroscopy and correlates with partial ionic and p-type electronic conductivities, whereas La-stoichiometric La10(Si, Fe)O26 + delta apatites stabilize the Fe3+ state. Among the studied materials, the highest ionic and electronic transport is observed for La10Si5FeO26.5, where oxygen interstitials are close neighbors of Si-site cations. Data on transference numbers, total conductivity, and Seebeck coefficient
as a function of the oxygen partial pressure confirm that the ionic conduction in Fe-substituted apatites remains dominant under solid oxide fuel cell operation conditions. However, reducing p (O2) leads to a drastic decrease in the ionic transport, presumably due to a transition from the prevailing interstitial to a vacancy diffusion mechanism, which is similar to the effect of acceptor doping. Iron additions improve the sinterability of silicate ceramics, increase the n-type electronic conductivity at low p(O2), and probably partly suppress the ionic conductivity drop. The thermal expansion coefficients of apatite solid electrolytes in air are (8.8-9.9)x10(-6) K(-1) at 300-1250 K

Найти похожие

9.
Инвентарный номер: нет.
   
   O-97


   
    Oxygen Thermodynamics and Ion Conductivity in the Solid Solution La .xSrxCoO3-delta at Large Strontium Content / M. V. Patrakeev, I. A. Leonidov, E. B. Mitberg, A. A. Lakhtin, V. G. Vasiliev, V. L. Kozhevnikov, K. R. Poeppelmeier // Ionics. - 1999. - Vol. 5, № 5-6. - P. 444-449 : il. - Bibliogr. : p. 448-449 (32 ref.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ТЕРМОДИНАМИКА -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- РАСТВОРЫ ТВЕРДЫЕ -- СТРОНЦИЙ -- ЛАНТАН -- КОБАЛЬТ
Аннотация: The equilibrium oxygen content was measured in the model system and important oxygen permeable material Lal.xSrxCoO3-delta, where x = 0.6, in the temperature range 650-900 ~ and oxygen partial pressure range between 10 .5 and 1 atm. The data were utilized to obtain changes in the partial entropy and enthalpy of oxygen in the solid as a function of the oxygen content. It is shown that the initially cubic perovskite undergoes to a phase transition to a tetragonal structure at delta > 0.3. The oxygen permeation of L0.4Sr0.6CoO3-delta at 700-900 C is found to be controlled by bulk solid state processes. The activation energy equals about 0.8 eV at high oxygen pressure and small oxygen nonstoichiometry. Increasing oxygen deficiency results in a rapid increase in the activation energy. In combination with thermodynamic data, these changes can be explained as resulting from the intrinsic, spatial inhomogeneouty in oxygen vacancy distribution which varies both with temperature and oxygen nonstoichiometry. It is shown that, when the oxygen deficiency increases at constant temperature, the oxygen vacancies form locally ordered microdomains (clusters), which eventually results in a transition of the cubic perovskite structure to the tetragonal structure. The oxygen ion conductivity depends strongly on the development of the ordering

Полный текст
Найти похожие

10.
Инвентарный номер: нет.
   
   P 45


   
    Perovskite-like system (Sr, La)(Fe, Ga)O3-delta: structure and ionic transport under oxidizing conditions [] / V. V. Kharton, A. L. Shaulo, A. P. Viskup, M. Avdeev, A. A. Yaremchenko, M. V. Patrakeev, A. I. Kurbakov, E. N. Naumovich, F. M. B. Marques // Solid State Ionics. - 2002. - V. 150, N 3-4. - С. 229-243. - Bibliogr.: p. 243 (50 ref.) . - ISSN 0167-2738
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРОВСКИТЫ -- СМЕШАННЫЕ ПРОВОДНИКИ -- ПРОВОДНИКИ СМЕШАННЫЕ -- ОКИСЛЕНИЕ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА -- СТРУКТУРА КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- Ga -- ГАЛЛИЙ -- Sr -- СТРОНЦИЙ -- ПЕРЕНОС ИОННЫЙ -- ИОННЫЙ ПЕРЕНОС
Аннотация: The maximum solid solubility of gallium in the perovskite-type La1-xSrxFe1-yGayO3-delta (x = 0.40 - 0.80; y = 0-0.60) was found to vary in the approximate range y = 0.25-0.45, decreasing when x increases. Crystal lattice of the perovskite phases, formed in atmospheric air, was studied by X-ray diffraction (XRD) and neutron diffraction and identified as cubic. Doping with Ga results in increasing unit cell volume, while the thermal expansion and total conductivity of (La, Sr)(Fe, Ga)O3-delta in air decrease with gallium additions. The average thermal expansion coefficients (TECs) are in the range (11.7-16.0) x 10(-6)K(-1) at 300-800 K and (19.3-26.7) x 10(-6)K(-1) at 800-1100 K. At oxygen partial pressures close to atmospheric air, the oxygen permeation fluxes through La1-xSrxFe1-yGayO3-delta (x = 0.7-0.8; y = 0.2-0.4) membranes are determined by the bulk ambipolar conductivity; the limiting effect of the oxygen surface exchange was found negligible. Decreasing strontium and g
allium concentrations leads to a greater role of the exchange processes. As for many other perovskite systems, the oxygen ionic conductivity of La1-xSrxFe1-yGayO3-delta increases with strontium content up to x = 0.70 and decreases on further doping, probably due to association of oxygen vacancies. Incorporation of moderate amounts of gallium into the B sublattice results in increasing structural disorder, higher ionic conductivity at temperature below 1170 K, and lower activation energy for the ionic transport

Найти похожие

11.
Инвентарный номер: нет.
   
   P 56


   
    Phase transitions and ion transport in SrFe1-xMxO2.5 where M = Ga, Cr [Text] / M. V. Patrakeev, V. L. Kozhevnikov, I. A. Leonidov, J. A. Bahteeva, E. B. Mitberg // NATO Science Series, II: Mathematics, Physics and Chemistry. - 2004. - № 173. - P163-168
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- СТРОНЦИЙ -- ЖЕЛЕЗО

Найти похожие

12.
Инвентарный номер: нет.
   
   Z 18


    Zainullina, V. M.
    Quantum-chemical calculation of the electronic structure and ionic conductivity of lead hexaferrite with a magnetoplumbite structure / V. M. Zainullina, V. P. Zhukov, V. M. Zhukovskii // Journal of Structural Chemistry. - 2001. - Vol. 42, № 5. - P705-710 : il. - Bibliogr. : p. 710 (18 ref.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ -- ГЕКСАФЕРРИТ СВИНЦА -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
Аннотация: The ab initio linear muffin-tin orbital method in a tight binding approximation (LMTO-TB) and semiempirical extended Hückel theory (EHT) were used to study the electronic structure, chemical binding, and ion conductivity of hexaferrite PbFe12O19. The analysis of chemical bonds showed that Fe–O interactions play the dominant role in the chemical bonding in hexagonal ferrites, the covalent component of the Pb–O bond being insignificant. The metallic Fe–Fe bonds have been found. The predicted increased mobility of Pb2+ ions in the structure of magnetoplumbite agrees well with the experimental parameters of lead diffusion and ion–electron conductivity in PbFe12O19. The mechanism of migration of lead ions in the structure of the hexaferrite is discussed

Полный текст
Найти похожие

13.
Инвентарный номер: нет.
   
   S 89


   
    Structure, Ionic Conduction, and Phase Transformations in Lithium Titanate Li4Ti5O12 / I. A. Leonidov, O. N. Leonidova, L. A. Perelyaeva, R. F. Samigullina, S. A. Kovyazina, M. V. Patrakeev // Physics of the Solid State. - 2003. - Vol. 45, № 11. - P2183-2188 : il. - Bibliogr. : p. 2188 (18 ref.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД -- ТИТАНАТ ЛИТИЯ
Аннотация: The spinel structure of lithium titanate Li4Ti5O12 is refined by the Rietveld full-profile analysis with the use of x-ray and neutron powder diffraction data. The distribution and coordinates of atoms are determined. The Li4Ti5O12 compound is studied at high temperatures by differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. The electrical conductivity is measured in the high-temperature range. It is shown that the Li4Ti5O12 compound with a spinel structure undergoes two successive order–disorder phase transitions due to different distributions of lithium atoms and cation vacancies (vacancy, V) in a defect structure of the NaCl type: (Li)8a[Li0.33Ti1.67]16dO4-> [Li vacancy]16c[Li0.33Ti1.67]16dO4 [Li1.33 vacancy0.67]16c[Ti1.67 vacancy0.33]16dO4. The low-temperature diffusion of lithium predominantly occurs either through the mechanism … ->Li(8a)-> V(16c)->V(8a) … in the spinel phase or through the mechanism … Li(16c) ->V(8a)-> V(16c)-> … in an intermediate phase. In the high-temperature phase, the lithium cations also migrate over 48f vacancies: …->Li(16c)-> V(8a, 48f) ->V(16c) ->….

Полный текст
Найти похожие

14.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 58


   
    Влияние изотопного состава литиевых носителей на ионную проводимость керамики из титаната лантана лития = The effect of isotope composition of lithium carriers on the ion conductivity of ceramics based on lithium lanthanum titanate / А. А. Сурин, А. В. Хребтов, В. П. Обросов, А. П. Степанов, В. Т. Суриков // Стекло и керамика. - 2007. - № 7. - С. 31-34 : табл., граф. - Библиогр.: с. 34 (7 назв.) . - ISSN 0131-9582
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИЗОТОПЫ -- ЛИТИЕВЫЕ НОСИТЕЛИ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- КЕРАМИКА -- ТИТАНАТЫ -- ЛАНТАН -- ЛИТИЙ
Аннотация: Измерена ионная проводимость твердого электролита La2/3Li3xTiO3 в интервале температур 20-600 С при различном изотопном составе литиевых носителей тока. Показано, что она имеет две компоненты: низко- и высокотемпературную, сильно различающиеся по энергии активации. Методом ЯМР на ядрах 7Li измерены скорости спин-решеточной релаксации носителей. Установлено, что энергия активации ближнего и дальнег движения носителей совпадают в области температур 20-500 С и резко различаются при более высоких температурах. Исследовано влияние концентрации катионных вакансий на движение носителей разного изотопного состава

Найти похожие

15.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 58


   
    Влияние изотопного состава литиевых носителей на транспортные свойства твердых электролитов / М. Ю. Богомолов, М. И. Пантюхина, В. П. Обросов, Н. Н. Баталов, А. П. Степанов, В. Т. Суриков // XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Казань, 21-26 сентября 2003 г. : тез. докл. - Казань, 2003. - Т. 2: Достижения и перспективы химической науки. - С. 156
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА -- ЛИТИЕВЫЕ НОСИТЕЛИ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Найти похожие

16.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 58


   
    Влияние изотопного состава литиевых носителей на транспортные свойства твердых электролитов Li6MoN4 и Li6WN4 [] = Influence of Isotopic Mixture Lithium Carriers on Transport Properties of the Solid Electrolytes Li6MoN4 and Li6WN4 / М. Ю. Богомолов, С. В. Осинцев, В. П. Обросов, Н. Н. Баталов, В. Г. Архипов, З. С. Мартемьянова, А. П. Степанов, В. Т. Суриков // Доклады Академии наук. - 2003. - Т. 388, N 3. - С. 354-357: граф. - Библиогр.: с. 357 (6 назв.) . - ISSN 0869-5652
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
Li6MoN4 -- Li6WN4 -- ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ -- ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ -- ИЗОМОРФНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ -- ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ -- СОСТАВ ИЗОТОПНЫЙ -- ЛИТИЕВЫЕ НОСИТЕЛИ -- НОСИТЕЛИ ЛИТИЕВЫЕ -- СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ -- ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА -- ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ ТВЕРДЫЕ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ЛИТИЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА -- РЕЛАКСАЦИЯ СПИН-РЕШЕТОЧНАЯ -- СПИН-РЕШЕТОЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

Найти похожие

17.
Инвентарный номер: нет.
   
   Г 70


    Горшков, В. С.
    Влияние степени разупорядочения на электропроводность термо-э.д.с. и коэффициент диффузии лития в LiNiO2 [] = Effect of Structural Disordering on the Transport Properties of LiNiO2 / В. С. Горшков, Е. Е. Флятау, Д. Г. Келлерман // Неорганические материалы. - 2000. - Т. 36, N 9. - С. 1142-1147. - Библиогр.: 10 назв. . - ISSN 0002-337X
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
Li -- Ni -- O -- ЛИТИЙ -- НИКЕЛЬ -- КИСЛОРОД -- ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ -- РАЗУПОРЯДОЧЕНИЕ -- ТЕРМОЭДС -- ДИФФУЗИЯ ЛИТИЯ -- СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ -- ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА -- ДАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА -- ОКСИДЫ СЛОЖНЫЕ -- СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ДАВЛЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ -- ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Аннотация: Предпринята попытка изучения влияния степени разупорядочения на транспортные характеристики LiNiO2. Исследования проведены в широком интервале температур и давлений кислорода

Найти похожие

18.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 93


   
    Высокотемпературная КР спектроскопия дефектной структуры сложных оксидных фаз [] / С. А. Ковязина, Л. А. Переляева, О. Н. Леонидова, И. А. Леонидов // Новые неорганические материалы и химическая термодинамика: Второй семинар СО РАН - УрО РАН: Тез. докл. - 2002. - С. 105
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ -- СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ -- КР СПЕКТРОСКОПИЯ -- ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА -- СТРУКТУРА ДЕФЕКТНАЯ -- ОКСИДНЫЕ ФАЗЫ -- ФАЗЫ ОКСИДНЫЕ -- МЕТОД КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ -- СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА -- РАЗУПОРЯДОЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ

Найти похожие

19.
Инвентарный номер: нет.
   
   З-13


   
    Зависимость ионной проводимости Li6MoN4 и Li6WN4 от изотопного состава литиевых носителей [] / М. Ю. Богомолов, С. В. Осинцев, В. П. Обросов, Н. Н. Баталов, З. С. Мартемьянова, А. П. Степанов, В. Т. Суриков // Новые неорганические материалы и химическая термодинамика: Второй семинар СО РАН - УрО РАН: Тез. докл. - 2002. - С. 28
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ИОТОПНЫЙ СОСТАВ -- СОСТАВ ИЗОТОПНЫЙ -- ЛИТИЕВЫЕ НОСИТЕЛИ -- НОСИТЕЛИ ЛИТИЕВЫЕ -- ЛИТИЙСОДЕРЖАЩИЕ НИТРИДЫ -- НИТРИДЫ ЛИТИЙСОДЕРЖАЩИЕ -- ЛИТИЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА -- Li6MoN -- Li6WN4 -- ИОННЫЙ ПЕРЕНОС -- ПЕРЕНОС ИОННЫЙ -- ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ ТВЕРДЫЕ

Найти похожие

20.
Инвентарный номер: нет.
   
   И 38


   
    Изотопный состав носителей и проводимость ТЭЛ La2/3-xLi3xTiO3 [] / А. А. Сурин, В. П. Обросов, В. Т. Суриков, А. П. Степанов // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах : матер. VIII междунар. конф. (Екатеринбург, 5-7 окт. 2004 г.). - 2004. - С. 146-148: табл., граф. - 146-148: табл., граф. - Библиогр.: с. 148 (1 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ -- СОСТАВ ИЗОТОПНЫЙ -- ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ -- ЭЛЕКТРОЛИТЫ ТВЕРДЫЕ -- ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ -- ПРОВОДИМОСТЬ ИОННАЯ -- ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ -- ЛИТИЕВЫЕ НОСИТЕЛИ -- НОСИТЕЛИ ЛИТИЕВЫЕ

Найти похожие

 1-20    21-40   41-46 
 

Сиглы отделов ЦНБ УрО РАН


  бр.ф. - Бронированный фонд

  бф - Научно-библиографический отдел

  БХЛ - Фонд художественной литературы

  ИИиА -Фонд исторической литературы в ЦНБ УрО РАН

  ИМЕТ -Отдел ЦНБ в Институте металлургии УрО РАН

  кх - Отдел фондов (книгохранениe)

  МБА - Межбиблиотечный абонемент

  мф - Методический фонд

  ок - Отдел научной каталогизации

  оку - Отдел комплектования и учета

  орф - Обменно-резервный фонд

  пф - Читальный зал деловой и патентной информации

  рк - Фонд редкой книги

  ч/з - Главный читальный зал

  эр - Зал электронных ресурсов

  

Сиглы библиотек институтов и НЦ УрО РАН
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)
Яндекс.Метрика