Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)Реферативна база даних (23)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Долбин А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.

Долбин А. В. 
Кинетика низкотемпературной сорбции 3Не, 4Не, Н2, D2, Ne и N2 жгутами одностенных углеродных нанотрубок. Квантовые эффекты [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, В. Г. Манжелий, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, И. И. Ясковец, И. Ю. Уварова, Б. А. Данильченко // Физика низких температур. - 2014. - Т. 40, № 3. - С. 317-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2014_40_3_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 580.229 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Долбин А. В. 
Влияние стеклования фуллерита С60 на диффузию примеси Ar [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, В. Г. Манжелий, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева // Физика низких температур. - 2013. - Т. 39, № 4. - С. 475-480. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2013_39_4_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 801.653 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Долбин А. В. 
Влияние облучения γ-квантами на сорбцию водорода нанопористыми углеродными материалами [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Г. Манжелий, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, В. П. Малецкий, В. Г. Николаев, Е. В. Кудряченко // Физика низких температур. - 2015. - Т. 41, № 4. - С. 373-380. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2015_41_4_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 968.739 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Долбин А. В. 
Cорбция водорода жгутами одностенных углеродных нанотрубок, радиационно-модифицированных в различных газовых средах [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, В. Г. Манжелий, Н. А. Винников, И. И. Ясковец, И. Ю. Уварова, Н. А. Трипачко, Б. А. Данильченко // Физика низких температур. - 2013. - Т. 39, № 7. - С. 790-800. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2013_39_7_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 639.337 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Долбин А. В. 
Квантовые эффекты в кинетике сорбции 4Не мезопористыми материалами [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, М. В. Хлыстюк, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, В. В. Данчук // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 2. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_2_5
Исследована сорбция и десорбция 4He мезопористым силикатным материалом МСМ-41 в температурном интервале 1,5 - 290 K. Показано, что в интервале температур 25 - 290 K в кинетике сорбции атомов 4He образцом МСМ-41 доминирует термоактивационный механизм, оценка энергии активации которого составила Ea ~ 164,8 K. В интервале 12 - 23 K температурная зависимость диффузии атомов 4He в МСМ-41 практически полностью отсутствовала, что характерно в случае преобладания туннельного механизма диффузии над термоактивационным. В интервале 6 - 12 K наблюдалось изменение подвижности атомов 4He в каналах МСМ-41, что, по всей видимости, соответствует формированию при охлаждении (либо распаду при нагреве) монослоя и последующих слоев 4He на внутренней поверхности каналов. При температуре ниже 6 K коэффициенты диффузии 4He слабо зависят от температуры, что, предположительно, соответствует поведению квантовой жидкости 4Не в каналах МСМ-41, покрытых несколькими слоями атомов 4He.
Попередній перегляд:   Завантажити - 911.497 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Чигвинадзе Дж. Г. 
Магнитные фазы и релаксационные эффекты в фуллерите С60 [Електронний ресурс] / Дж. Г. Чигвинадзе, В. Бунтарь, С. М. Ашимов, А. В. Долбин // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 2. - С. 159-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_2_11
При помощи высокочувствительной методики торсионных колебаний в динамических и статических экспериментах исследованы магнитные свойства фуллерита C60 (99,98 %) в интервале температур 77 - 300 K. Зарегистрированы пики поглощения энергии колебаний при T = 152, 195, 230 и 260 K, связанные с фазовыми превращениями и реформациями в магнитной структуре фуллерита. При комнатной температуре исследованы релаксационные магнитные процессы в фуллерите C60. Наблюдался "самопроизвольный" поворот неподвижного свободно подвешенного на упругой нити образца фуллерита при включении внешнего продольного или поперечного магнитного поля. Направление "самопроизвольного" поворота изменялось с течением времени. Сделано предположение о связи этих явлений с релаксационными процессами во вращательной подсистеме молекулярных ротаторов C60, а также с захваченным фуллеритом магнитным потоком и слабозатухающими вихревыми токами, индуцированными в образце внешним магнитным полем.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.608 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Еременко В. В. 
Роль акустических фононов в отрицательном тепловом расширении слоистых структур и нанотрубок на их основе [Електронний ресурс] / В. В. Еременко, А. Ф. Сиренко, В. А. Сиренко, А. В. Долбин, И. А. Господарев, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, И. С. Бондарь, К. А. Минакова // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 5. - С. 513-525. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_5_12
На основании проведенных на микроскопическом уровне расчетов объяснена природа отрицательного линейного теплового расширения вдоль некоторых направлений, наблюдаемого экспериментально в ряде кристаллических соединений со сложной решеткой и анизотропным взаимодействием между атомами. Проанализированы аномалии температурной зависимости коэффициентов линейного теплового расширения вдоль различных направлений: в слоистых кристаллах, сформированных как моноатомными слоями (графит и графеновые нанопленки), так и многослойными "сэндвичами" (дихалькогениды переходных металлов); в многослойных кристаллических структурах типа высокотемпературных сверхпроводников, в которых анизотропия межатомного взаимодействия не сохраняется в дальнем порядке; в графеновых нанотрубках. Результаты теоретических расчетов сопоставлены с данными рентгеновских, нейтронографических и дилатометрических измерений.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.9 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Долбин А. В. 
Сорбция водорода и радиальное тепловое расширение жгутов одностенных углеродных нанотрубок, облученных γ-квантами в среде водорода [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, В. Г. Манжелий, Н. А. Винников, С. Н. Попов, Б. А. Данильченко, Н. А. Трипачко // Физика низких температур. - 2011. - Т. 37, № 7. - С. 744-751. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2011_37_7_9
Исследовано влияние радиационного облучения в среде водорода на радиальное тепловое расширение одностенных углеродных нанотрубок (УНТ) и сорбцию ими водорода. Облучение проведено гамма-квантами кобальта-60 (энергия кванта 1,2 МэВ, доза облучения <$E 1,5~cdot~10 sup 7> рад) в среде нормального водорода при давлении 1 атм и температуре 300 K. Процессы сорбции и десорбции водорода образцами нанотрубок до и после облучения исследованы в интервале температур от 15 до 1170 K. Обнаружено, что облучение УНТ в среде водорода существенно повышает количество сорбированного в образце водорода. Облучение в среде водорода вызвало увеличение абсолютных значений радиального теплового расширения жгутов нанотрубок в исследованном температурном интервале (2 - 120 K). Разделено влияние физически и химически сорбированного в жгутах нанотрубок водорода на радиальное тепловое расширение облученных образцов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 401.415 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Долбин А. В. 
Влияние температуры восстановления оксида графена на низкотемпературную сорбцию водорода [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, В. Г. Манжелий, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, W. K. Maser, A. Benito // Журнал нано- та електронної фізики. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 02008-1-02008-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2015_7_2_10
В интервале температур 9 - 290 К исследована сорбция и последующая десорбция водорода порошками оксида графена, термически восстановленного при температурах 200, 300, 500, 700 и <$E900~symbol Р roman C>. Полученная зависимость количества сорбированного водорода от температуры восстановления имела немонотонный характер. Максимальные значения количества сорбированного водорода наблюдались для образцов, восстановленных при 300 и <$E900~symbol Р roman C>. Сделано предположение, что увеличение сорбционной способности образцов, восстановленных при <$E300~symbol Р roman C>, объясняется разупорядочением слоистой структуры оксида графена при удалении интеркалированной воды. Термическая обработка при температуре <$E900~symbol Р roman C> также увеличила сорбционную емкость образца за счет образования множественных дефектов углеродных поверхностей при удалении кислородосодержащих групп.
Попередній перегляд:   Завантажити - 301.378 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Долбин А. В. 
Квантовые эффекты в сорбции водорода мезопористыми материалами [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, М. В. Хлыстюк, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 12. - С. 1455-1461. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_12_13
Исследована сорбция и десорбция водорода мезопористым силикатным материалом МСМ-41 в температурном интервале 6,8 - 290 К. Показано, что в интервале 60 - 290 К в кинетике сорбции молекул H2 образцом МСМ-41 доминирует термоактивационный механизм, оценка энергии активации которого составила Ea = 466 К. В интервале 17 - 60 К температурная зависимость коэффициентов диффузии молекул H2 в МСМ-41 практически полностью отсутствовала, что характерно при преобладании туннельного механизма диффузии над термоактивационным. В интервале 8 - 17 К наблюдалось изменение подвижности молекул H2 в каналах МСМ-41, что, по-видимому, соответствует формированию при охлаждении (либо разрушению при нагреве) монослоя и последующих слоев водорода, сконденсированного на внутренней поверхности каналов, энергия активации этого процесса Em = 21,2 К. При температуре ниже 8 К коэффициенты диффузии H2 слабо зависят от температуры, что, предположительно, соответствует изменению механизма заполнения каналов МСМ-41 от послойного роста пленки на внутренней поверхности канала к капиллярной конденсации молекул H2. Результаты работы сопоставлены с данными, полученными ранее для низкотемпературной сорбции водорода жгутами углеродных нанотрубок.
Попередній перегляд:   Завантажити - 698.378 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Долбин А. В. 
Сорбция водорода кремнийоксидным аэрогелем при низких температурах [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, М. В. Хлыстюк, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, В. Е. Марценюк, Н. В. Веселова, И. А. Калюжный, А. В. Сторожко // Физика низких температур. - 2018. - Т. 44, № 2. - С. 191-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2018_44_2_8
Методом термопрограммированной десорбции в температурном интервале 7 - 95 К исследована сорбция и последующая десорбция водорода образцом кремнийоксидного аэрогеля. Во всем температурном интервале исследований наблюдалась физическая сорбция водорода образцом, обусловленная слабым ван-дер-ваальсовым взаимодействием молекул водорода с кремнийоксидными стенками пор образца. Суммарная емкость образца аэрогеля по отношению к водороду составила ~ 1,5 мас. %. Определено, что при убывании температуры образца от 95 до 60 К характеристические времена сорбции водорода кремнийоксидным аэрогелем возрастают, что характерно для термически активированной диффузии (Ea = 408 К). В температурном интервале 15 - 45 К характеристические времена сорбции H2 слабо зависели от температуры, что предположительно обусловлено преобладанием туннельного механизма диффузии над термоактивационным. Ниже 15 К характеристические времена сорбции несколько возрастают при понижении температуры, что может быть объяснено образованием монослоя молекул H2 на поверхности зерен аэрогеля.
Попередній перегляд:   Завантажити - 647.672 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Прохватилов А. И. 
Термокаталитический пиролиз молекул СО. Структура и сорбционные характеристики углеродного наноматериала [Електронний ресурс] / А. И. Прохватилов, А. В. Долбин, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, М. В. Хлыстюк, И. В. Легченкова, Ю. Е. Стеценко, В. В. Мелешко, В. Ю. Кода // Физика низких температур. - 2018. - Т. 44, № 4. - С. 439-448. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2018_44_4_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 4.14 Mb    Зміст випуску     Цитування
13.

Долбин А. В. 
Влияние на сорбцию водорода обработки холодной плазмой углеродных наноструктур [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, Н. А. Винников, В. Б. Есельсо, В. Г. Гаврилко, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, А. И. Прохватилов, В. В. Мелешко, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина // Фізика низьких температур. - 2018. - Т. 44, № 8. - С. 1033-1040. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2018_44_8_13
Методами рентгеновской дифракции и термопрограммированной десорбции исследовано влияние обработки импульсным высокочастотным разрядом в атмосфере водорода на структуру и сорбционные характеристики углеродного синтетического нанопористого сорбента СКН (сферический карбонит насыщенный). Показано, что обработка СКН импульсным газовым разрядом привела к хемосорбции 0,4 мас. % водорода, а также увеличила физическую сорбцию водорода в 1,7 раза. Предполагается, что увеличение сорбционной емкости обусловлено изменениями эквивалентных размеров пор, возникающими в результате химического взаимодействия атомов углерода СКН с ионизированным в процессе разряда водородом.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.044 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Долбин А. В. 
Диффузия примесей H2 и Ne в фуллерите С60. Квантовые эффекты [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, В. Г. Манжелий, Н. А. Винников, С. Н. Попов // Физика низких температур. - 2012. - Т. 38, № 10. - С. 1216-1220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2012_38_10_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 352.861 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Чигвинадзе Дж. Г. 
Торсионные исследования релаксационных магнитных эффектов в фуллерите С60 в магнитном поле [Електронний ресурс] / Дж. Г. Чигвинадзе, С. М. Ашимов, А. В. Долбин // Фізика низьких температур. - 2019. - Т. 45, № 5. - С. 620-627. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2019_45_5_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.113 Mb    Зміст випуску     Цитування
16.

Долбин А. В. 
Влияние температуры восстановления оксида графена на кинетику низкотемпературной сорбции водорода [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, Н. А. Винников, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, W. K. Maser, A. M. Benito // Фізика низьких температур. - 2019. - Т. 45, № 4. - С. 488-494. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2019_45_4_13
В интервале температур 9 - 290 К исследована сорбция и последующая десорбция водорода порошками оксида графена, термически восстановленного при температурах 200, 300, 500, 700 и <$E900~symbol Р roman C>. Полученная зависимость количества сорбированного водорода от температуры восстановления имела немонотонный характер. Максимальные значения количества сорбированного водорода наблюдались для образцов, восстановленных при 300 и <$E900~symbol Р roman C>. Сделано предположение, что увеличение сорбционной способности образцов, восстановленных при <$E300~symbol Р roman C>, объясняется разупорядочением слоистой структуры оксида графена при удалении интеркалированной воды. Термическая обработка при температуре <$E900~symbol Р roman C> также увеличила сорбционную емкость образца за счет образования множественных дефектов углеродных поверхностей при удалении кислородосодержащих групп.
Попередній перегляд:   Завантажити - 442.097 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
17.

Долбин А. В. 
Михаил Алексеевич Стржемечный. К восьмидесятилетию со дня рождения [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, Ю. А. Фрейман // Фізика низьких температур. - 2020. - Т. 46, Вип. 2. - С. 119-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2020_46_2_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 398.561 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Русакова А. В. 
Синтез и микромеханические свойства полимерных нанокомпозитов на основе оксида графена [Електронний ресурс] / А. В. Русакова, Л. С. Фоменко, С. В. Лубенец, А. В. Долбин, Н. А. Винников, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, А. В. Близнюк // Фізика низьких температур. - 2020. - Т. 46, Вип. 3. - С. 336-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2020_46_3_10
Вивчено вплив невеликих (<<= 1 ваг. %) домішок термічно відновленого оксиду графену на мікротвердість і кінетику мікровтискання у полімерах двох типів: полістиролі (термопласт із температурою склування Tg ~ 373 К) і поліефірній смолі (реактопласт, Tg ~ 300 K). Повзучість нанокомпозитів під індентором за кімнатної температури описано в межах реологічної триелементної моделі Кельвіна - Фойгта; визначено параметри моделі та вплив на них оксиду графену. В нанокомпозиті полістирол - 0,3 ваг. % оксиду графену нерелаксований, релаксований модулі пружності та модуль, що характеризує високоеластичну деформацію, збільшилися відповідно на 11, 40 і 87 % у порівнянні з вихідним полістиролом; у цьому випадку зростання мікротвердості склало 38 і 45 % для різних серій зразків. Отримані результати вказують на те, що присутність оксиду графену в нанокомпозиті сильно обмежує рухливість молекулярних сегментів. Додання 0,3 ваг. % оксиду графену в поліефірну смолу супроводжувалося підвищенням температури механічного склування смоли не менш ніж на 5 K. Це призвело до зміни релаксаційного стану даного полімеру: в той час як за кімнатної температури поліефірна смола знаходиться в стані еластомеру, нанокомпозит поліефірна смола - 0,3 ваг. % оксиду графену виявляє властивості скла. У нанокомпозитах поліефірна смола - склотканина - оксид графену з концентрацією 0,5 і 1 ваг. % оксиду графену зростання мікротвердості за кімнатної температури склало 20 і 80 % у порівнянні з мікротвердістю композита поліефірна смола - склотканина. В інтервалі 77 - 298 K отримано температурні залежності мікротвердості нанокомпозитів із поліефірною матрицею; виявлено зони температур, в яких мікродеформація композитів має оборотний характер, що пов'язується з формуванням крейзів зі зниженою температурою склування.Вивчено вплив невеликих (<<= 1 ваг. %) домішок термічно відновленого оксиду графену на мікротвердість і кінетику мікровтискання у полімерах двох типів: полістиролі (термопласт із температурою склування Tg ~ 373 К) і поліефірній смолі (реактопласт, Tg ~ 300 K). Повзучість нанокомпозитів під індентором за кімнатної температури описано в межах реологічної триелементної моделі Кельвіна - Фойгта; визначено параметри моделі та вплив на них оксиду графену. В нанокомпозиті полістирол - 0,3 ваг. % оксиду графену нерелаксований, релаксований модулі пружності та модуль, що характеризує високоеластичну деформацію, збільшилися відповідно на 11, 40 і 87 % у порівнянні з вихідним полістиролом; у цьому випадку зростання мікротвердості склало 38 і 45 % для різних серій зразків. Отримані результати вказують на те, що присутність оксиду графену в нанокомпозиті сильно обмежує рухливість молекулярних сегментів. Додання 0,3 ваг. % оксиду графену в поліефірну смолу супроводжувалося підвищенням температури механічного склування смоли не менш ніж на 5 K. Це призвело до зміни релаксаційного стану даного полімеру: в той час як за кімнатної температури поліефірна смола знаходиться в стані еластомеру, нанокомпозит поліефірна смола - 0,3 ваг. % оксиду графену виявляє властивості скла. У нанокомпозитах поліефірна смола - склотканина - оксид графену з концентрацією 0,5 і 1 ваг. % оксиду графену зростання мікротвердості за кімнатної температури склало 20 і 80 % у порівнянні з мікротвердістю композита поліефірна смола - склотканина. В інтервалі 77 - 298 K отримано температурні залежності мікротвердості нанокомпозитів із поліефірною матрицею; виявлено зони температур, в яких мікродеформація композитів має оборотний характер, що пов'язується з формуванням крейзів зі зниженою температурою склування.
Попередній перегляд:   Завантажити - 935.093 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
19.

Долбин А. В. 
Влияние обработки оксида графена импульсным высокочастотным разрядом на низкотемпературную сорбцию водорода [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, Н. А. Винников, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, А. И. Прохватилов, В. В. Мелешко, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина, С. В. Чередниченко, L. Kępiński // Фізика низьких температур. - 2020. - Т. 46, Вип. 3. - С. 355-363. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2020_46_3_12
Методами сканувальної електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції та термопрограмованої десорбції досліджено вплив обробки імпульсним високочастотним розрядом в атмосфері водню на морфологію, структуру та сорбційні характеристики термічно відновленого оксиду графена (TRGO). Показано, що обробка TRGO імпульсним газовим розрядом збільшила фізичну сорбцію водню в 1,5 разу. Можна припустити, що збільшення сорбційної ємності обумовлено змінами відстані між сусідніми вуглецевими поверхнями в пакетах графенових площин у разі їх хімічної взаємодії з іонізованим в процесі розряду воднем.Методами сканувальної електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції та термопрограмованої десорбції досліджено вплив обробки імпульсним високочастотним розрядом в атмосфері водню на морфологію, структуру та сорбційні характеристики термічно відновленого оксиду графена (TRGO). Показано, що обробка TRGO імпульсним газовим розрядом збільшила фізичну сорбцію водню в 1,5 разу. Можна припустити, що збільшення сорбційної ємності обумовлено змінами відстані між сусідніми вуглецевими поверхнями в пакетах графенових площин у разі їх хімічної взаємодії з іонізованим в процесі розряду воднем.
Попередній перегляд:   Завантажити - 3.867 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
20.

Долбин А. В. 
Низкотeмпературная сорбция водорода пористым углеродным материалом, содержащим нанокластеры палладия [Електронний ресурс] / А. В. Долбин, В. И. Дубинко, Н. А. Винников, В. Б. Есельсон, В. Г. Гаврилко, Р. М. Баснукаева, М. В. Хлыстюк, С. В. Чередниченко, В. О. Коцюбинский, В. М. Бойчук // Фізика низьких температур. - 2020. - Т. 46, Вип. 10. - С. 1216-1226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2020_46_10_12
В температурном интервале 8 - 290 К исследована сорбция изотопов водорода композитным наноструктурным углеродным материалом, содержащим кластеры палладия со средним размером 3 - 5 нм. Исследования показали, что суммарное количество сорбированного водорода сильно зависит от методики изготовления композита и составляет 2 - 4,5 % массы образца. В кинетике сорбции и десорбции водорода композитом выделены 2 процесса с характеристическими временами, различающимися более чем на порядок. Относительно быстрый процесс, предположительно, соответствовал заполнению молекулами водорода полостей углеродной матрицы, более длительный - диффузии водорода в кристаллическую решетку нанокластеров палладия. В температурных зависимостях коэффициентов диффузии водорода и дейтерия в композитных образцах выделены две температурных области. Выше 60 К значения энергии активации диффузии в содержащем нанокластеры палладия образце более чем в 2 раза превышали значения, полученные для исходной углеродной матрицы. Ниже 60 К коэффициенты диффузии дейтерия в исходной углеродной матрице слабо зависели от температуры, тогда как в случае диффузии водорода и дейтерия в нанокластеры палладия изменение характера температурной зависимости наблюдалось при более низкой температуре (~ 30 К), причем ниже этой температуры энергия активации уменьшилась примерно на порядок.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.024 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського