Инвентарный номер: нет.
   
   H 99


   
    Intercalation thermodynamics and chemical diffusion of oxygen in the solid solution YBa2Cu3-xCoxO6+delta [] / E. B. Mitberg, M. V. Patrakeev, A. A. Lakhtin, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, K. R. Poeppelmeier // Solid State Ionics. - 1999. - V. 120, N 1-4. - С. 239-249. - Bibliogr.: 51 ref. . - ISSN 0167-2738
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ДИФФУЗИЯ КИСЛОРОДНАЯ -- КИСЛОРОДНАЯ ДИФФУЗИЯ -- КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФУЗИИ -- КУПРАТЫ -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ -- ТЕРМОДИНАМИКА -- ДИФФУЗИЯ ХИМИЧЕСКАЯ -- ХИМИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ -- РАСТВОРЫ ТВЕРДЫЕ -- ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ -- ДАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА -- КОБАЛЬТ -- ЭНТАЛЬПИЯ -- ЭНТРОПИЯ -- ТИТРОВАНИЕ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОЕ -- КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ -- РЕЛАКСАЦИЯ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ -- ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ -- Co
Аннотация: The equilibrium oxygen content as a function of the temperature and oxygen pressure was measured for the solid solution YBa2Cu3-xCoxO6+delta, where x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, by using coulometric titration in the temperature range 600-850 C and oxygen pressures between 10(-5) and 1.0 atm. The change in the partial molar enthalpy and entropy of the intercalated oxygen was determined at different oxygen and cobalt contents. The oxygen chemical diffusion was studied by thermogravimetric relaxation in the oxygen-controlled atmosphere


Инвентарный номер: нет.
   
   В 67


    Волков, В. Л.
    Катодные материалы из ксерогелей оксида ванадия (5) в химических источниках тока [] = Cathode materials from vanadium (5) oxides xerogels in chemical current sorces / В. Л. Волков, В. Ф. Лазарев, Г. С. Захарова // Электрохимическая энергетика. - 2001. - Т. 1, N 3. - 3-8: ил. - Библиогр.: с. 8 (55 назв.) . - ISSN 1608-4039
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КАТОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- МАТЕРИАЛЫ КАТОДНЫЕ -- КСЕРОГЕЛИ -- ОКСИД ВАНАДИЯ -- ВАНАДИЙ ПЯТИВАЛЕНТНЫЙ -- ПЯТИВАЛЕНТНЫЙ ВАНАДИЙ -- ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА -- ИСТОЧНИКИ ТОКА -- ПОЛИВАНАДАТЫ -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ -- НАНОКОМПОЗИТЫ
Аннотация: Рассмотрено современное состояние исследований в области использования ксерогелей оксида ванадия (5) в качестве катодных материалов химических источников тока


Инвентарный номер: нет.
   
   З-38


    Захарова, Г. С.
    Интеркаляционные соединения на основе ксерогеля оксида ванадия (5) [] = Intercalation compounds based on vanadium (5) oxide xerogel / Г. С. Захарова, В. Л. Волков // Успехи химии. - 2003. - Т. 72, N 4. - 346-362: табл., граф. - Библиогр.: с. 360-362 (159 назв.) . - ISSN 0042-1308
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРКАЛЯЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ -- СОЕДИНЕНИЯ ИНТЕРКАЛЯЦИОННЫЕ -- КСЕРОГЕЛИ -- ОКСИД ВАНАДИЯ -- ВАНАДИЙ ПЯТИВАЛЕНТНЫЙ -- ПЯТИВАЛЕНТНЫЙ ВАНАДИЙ -- НАНОСТРУКТУРА -- ОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ -- СОЕДИНЕНИЯ ОКСИДНЫЕ -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ КАТИОНОВ -- НАНОТУБУЛЯРНЫЕ ФОРМЫ -- ФОРМЫ НАНОТУБУЛЯРНЫЕ
Аннотация: Обобщены и систематизированы опубликованные в последние 15 лет данные по интеркаляции ионов металлов н-алкиламмония, молекул органических соединений и металлоорганических комплексов в ксерогель оксида ванадия (5). Рассмотрены возможные механизмы интеркаляционных процессов. Обсуждена возможность использования гибридных материалов в электрохимических и оптических устройствах, а также в качестве прекурсоров для получения безводных и нанотубулярных форм оксидных соединений


Инвентарный номер: нет.
   
   В 67


    Волков, В. Л.
    Ксерогели оксида ванадия (5) в качестве катодных материалов литиевых источников тока [] / В. Л. Волков, В. Ф. Лазарев, Г. С. Захарова // Литиевые источники тока: 6-я Междунар. конф. (Новочеркасск, 19-21 сент., 2000 г.). - 2000. - С. 59-60. - Библиогр.: 2 назв.
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КСЕРОГЕЛИ -- ОКСИД ВАНАДИЯ -- КАТОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- МАТЕРИАЛЫ КАТОДНЫЕ -- ЛИТИЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ -- Li -- ЛИТИЙ
Аннотация: Рассмотрены лит. сведения по использованию ксерогелей оксида V (5+) в качестве катодных материалов в источниках тока с литиевым анодом. Ксерогели V2O5 * nH2O (H2V12O31 * nH2O) имеют квазиодномерную очень подвижную структуру, в межслоевое расстояние которой легко интеркалируются ионы Li, а также двух- и трехвалентные катионы, они хорошо циклируются в режиме интеркаляции ионов Li. Количество внедренных катионов Li+ в такие материалы может достигать 4Li на 1 MV2O5, а коэф. диффузии D(Li) = 10(-7)-10(-11) см2 * с(-1). Перспективным является использование пленок ксерогелей при изготовлении плоских микроисточников тока. Рассматриваемые соединения относятся к наиболее энергоемким материалам в случае интеркаляции Li среди хорошо изученных для этих ццелей веществ. Ксерогели являются хорошими прекурсорами высокодисперсных катодных материалов на основе сложных оксидов ванадия. Рентгеноаморфные композиты V2-xCrxO5-дельта, полученные в результате дегидратации гелей HxV12-yCryO31+дельта *
nH2O, использовались в литиевых источниках тока (ЛИТ) на основе пропиленкарбоната. Напряжение разомкнутой цепи таких батарей равно 3,3-3,8 В. При среднем разрядном напряжении 3,0-2,8 В уд. энергия равна 180-380 Вт*ч*кг(-1). Показана хорошая работа данного материала в режиме разряд/заряд. Приведена сравнительная характеристика катодных материалов ЛИТ


Инвентарный номер: нет.
   
   Э 45


   
    Электрохимические свойства и состояние парамагнитных центров сложных оксидов ванадия и титана, модифицированных медью [] = Electrochemical Properties and State of Paramagnetic Centers in Copper-Modified Complex Vanadium and Titanium Oxides / Г. С. Захарова, Л. Ю. Булдакова, В. Л. Волков, Л. С. Молочников, Е. Г. Ковалева // Электрохимия. - 2006. - Т. 42, N 1. - 61-67: ил. - Библиогр.: с. 66-67 (17 назв.) . - ISSN 0424-8570
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КСЕРОГЕЛИ -- СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ -- ОКСИДЫ СЛОЖНЫЕ -- ОКСИД ВАНАДИЯ -- ОКСИД ТИТАНА -- МЕДЬ ДВУХВАЛЕНТНАЯ -- ДВУХВАЛЕНТНАЯ МЕДЬ -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ -- ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ -- ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЯ
Аннотация: Сложные оксиды ванадия и титана, модифицированные ионами меди, со слоистой структурой CuxV2-yTiyO5-дельта * nH2O (0 < y <1.33) и структурой типа анатаза CuxTi1-yVyO2+дельта * nH2O (0 < y < 0.25) изучены электрохимическим и ЭПР-методами. Установлено, что интеркаляция катионов Cu(2+) в гидраты приводит к окислению V(4+), который по данным ЭПР находится в соединениях в виде VO(2+) и октаэдрическом окружении кислорода (V(4+)-O6) соответственно. Проведен анализ процессов электрохимического восстановления ионов d-элементов и хемосорбированного кислорода в данных веществах. Интеркалирование ионов Cu(2+) позволяет изменять содержание V(4+) и хемосорбционную способность сложных оксидов ванадия и титана. Обсуждаются возможные причины этого явления


Инвентарный номер: нет.
   
   З-38


    Захарова, Г. С.
    Интеркалаты на основе ксерогеля оксида ванадия (V) / Г. С. Захарова, В. Л. Волков // XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Казань, 21-26 сентября 2003 г. : тез. докл. - Казань, 2003. - Т. 1: Достижения и перспективы химической науки. - С. 332
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРКАЛАТЫ -- ОКСИД ВАНАДИЯ -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ -- НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Инвентарный номер: нет.
   
   И 88


   
    Исследование фазовых равновесий в системе LiTiS2 методом ЭДС / Е. А. Суслов, О. В. Бушкова, Б. Д. Антонов, В. Т. Суриков, А. Н. Титов // Журнал физической химии. - 2013. - Т. 87, № 7. - С. 1106-1112. - Библиогр.: с. 1111-1112 (21 назв.) . - ISSN 0044-4537
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ДИСУЛЬФИД ТИТАНА -- ИНТЕРКАЛЯЦИЯ ЛИТИЯ -- РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ -- МЕТОД ЭДС -- ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА
Аннотация: Методом ампульного синтеза получены интеркаляционные соединения LiхTiS2 в широком диапазоне значений 0 < х < 4; при этом интеркалаты с x > 1.5 получены впервые. Поскольку рентгеноструктурный анализ не дает однозначной информации о фазовых равновесиях в системе LiTiS2 из-за незначительных изменений структуры решетки-матрицы при интеркаляции лития, то в дополнение к нему использован метод ЭДС. Измерения проведены в электрохимических ячейках Li | Li+ | LixTiS2 с литийпроводящим твердым полимерным электролитом. Установлено образование ряда твердых растворов внедрения на основе TiS2 (0 < х < 0.3), области твердых растворов на основе соединения LiTiS2 (0.8 < х < 1.4) и области твердых растворов на основе соединения Li3TiS2 (3 < х < 3.1). Существование соединения Li2TiS2 не подтверждено. Внесены уточнения в фазовую диаграмму тройной системы Li–Ti–S.