 Книжкові видання та компакт-диски  Журнали та продовжувані видання  Автореферати дисертацій  Реферативна база даних  Наукова періодика України  Тематичний навігатор  Авторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Груб’як А$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
|
| 1. |
Коцюбинський В. О. Нанокомпозити альфа-Fe2O3 / гамма-Fe2O3: синтез, кристалічна та магнітна мікроструктури, морфологія [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, В. В. Мокляк, А. Б. Груб’як, П. І. Колковський, Абдул Халек Заміл Аль-Саєді // Журнал нано- та електронної фізики. - 2013. - Т. 5, № 1(2). - С. 01024-1-01024-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2013_5_1(2)__11
| | 2. |
Коцюбинський В. О. Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. I. Гідроліз та поліконденсація [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, В. В. Мокляк, А. Б. Груб’як // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14, № 4. - С. 923-928. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2013_14_4_42 Досліджено механізм формування мезопористого магеміту <$E gamma>-Fe2O3 в результаті термічного розкладу гідрату цитрату заліза та впливу умов золь-гель синтезу на його морфологічні особливості. Показано, що контроль pH реакційного середовища надає можливість керувати перебігом процесу гелеутворення у водному розчині мономерів цитратів заліза. Термічний розклад ксерогелів гідратів цитратів заліза різного типу відкриває можливості одержання мезопористого магеміту з передбачуваними значеннями величини питомої площі поверхні та розподілу пор за розмірами.Проаналізовано процеси, що відбуваються під час золь-гель цитратного синтезу оксидів заліза, досліджено етапи формування та поліконденсації гідрокомплексів Fe(III) і вплив цитрат-аніонів на ці процеси. Встановлено, що за значень pH 2 - 3 формуються нестійкі моноядерні бідентатні гідрокомплекси цитрату заліза, тоді як за pH > 7 - 8 формуються тридентатні моноядерні іони. Здійснено модифікацію методу Остромисленського - Жоба для встановлення константи реакції формування бідентантних моноядерних комплексів цитрату заліза.
| | 3. |
Коцюбинський В. О. Гідратовані форми фториду заліза: синтез, магнітна мікроструктура та її зміни при інтеркаляції іонів літію [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, В. В. Мокляк, П. І. Колковський, В. Л. Челядин, А. Б. Груб’як, М. В. Вишиванюк, С. О. Юр’єв, Абдул Халек Заміл Аль-Саєді // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011. - Т. 12, № 4. - С. 888-893. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2011_12_4_11
| | 4. |
Коцюбинський В. О. Структурні, магнітні та електричні властивості ультрадисперсної літій-залізної шпінелі синтезованої методом іонного обміну [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, Л. В. Регуш, В. В. Мокляк, А. Б. Груб’як, Н. І. Іванічок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 1. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_1_13 Ультрадисперсну літій-залізну шпінель <$E beta - roman {LiFe sub 5 O sub 8}> синтезовано за допомогою методу іонно-обмінної реакції за температур до <$E 120~symbol Р roman C>. Досліджено та проаналізовано зміни магнітної мікроструктури та питомої площі поверхні синтезованих матеріалів від тривалості іонно-обмінної реакції. Одержані зразки літієвого фериту <$E beta - roman {LiFe sub 5 O sub 8}> характеризуються випадковим розподілом іонів літію та заліза в октапідгратці структури шпінелі, що підвищує їх електропровідність. Запропоновано модель, що пояснює залежність питомої провідності від тривалості синтезу. Очікується, що літій-залізна шпінель з поєднанням досягнутих електричних і морфологічних параметрів стане ефективним катодним матеріалом літієвих джерел струму.
| | 5. |
Коцюбинський В. О. Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. ІI. Контроль морфологічних характеристик [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, А. Б. Груб’як, В. В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 2. - С. 388-394. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_2_30 Досліджено механізм формування мезопористого магеміту <$E gamma>-Fe2O3 в результаті термічного розкладу гідрату цитрату заліза та впливу умов золь-гель синтезу на його морфологічні особливості. Показано, що контроль pH реакційного середовища надає можливість керувати перебігом процесу гелеутворення у водному розчині мономерів цитратів заліза. Термічний розклад ксерогелів гідратів цитратів заліза різного типу відкриває можливості одержання мезопористого магеміту з передбачуваними значеннями величини питомої площі поверхні та розподілу пор за розмірами.Проаналізовано процеси, що відбуваються під час золь-гель цитратного синтезу оксидів заліза, досліджено етапи формування та поліконденсації гідрокомплексів Fe(III) і вплив цитрат-аніонів на ці процеси. Встановлено, що за значень pH 2 - 3 формуються нестійкі моноядерні бідентатні гідрокомплекси цитрату заліза, тоді як за pH > 7 - 8 формуються тридентатні моноядерні іони. Здійснено модифікацію методу Остромисленського - Жоба для встановлення константи реакції формування бідентантних моноядерних комплексів цитрату заліза.
| | 6. |
Груб’як А. Б. Методи синтезу нанодисперсних оксидів заліза [Електронний ресурс] / А. Б. Груб’як, В. О. Коцюбинський, В.В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16, № 1. - С. 193-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2015_16_1_32
| | 7. |
Коцюбинський В. О. Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, А. Б. Груб’як, В. В. Мокляк, Л. В. Мохнацька // Журнал нано- та електронної фізики. - 2016. - Т. 8, № 1. - С. 01004-1-01004-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2016_8_1_6
| | 8. |
Груб’як А. Б. Синтез, структура та електрохімічні властивості ультрадисперсного аморфного β-FeOOH [Електронний ресурс] / А. Б. Груб’як, В. О. Коцюбинський, Л. В. Мохнацька, В. В. Мокляк, П. І. Колковський, Г. І. Мудрик // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2016. - Т. 7, № 3. - С. 300-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2016_7_3_6
| | 9. |
Мокляк В. В. Морфологічні та структурні характеристики фторидів заліза отриманих сольвотермальним методом [Електронний ресурс] / В. В. Мокляк, В. О. Коцюбинський, Л. З. Збіглей, А. Б. Груб’як // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 356-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2016_17_3_9 Продемонстровано швидкий і легкий метод одержання гідратованих і безводних форм трифторидів заліза з частками нанометричних розмірів шляхом застосування сольвотермального синтезу за наявності поверхнево-активних речовин у реакційному середовищі та ефективний спосіб формування нанокомпозитів типу "трифторид заліза/ацетиленова сажа" на основі одержаних матеріалів шляхом ультразвукової обробки. Здійснено аналіз кристалічної мікроструктури та морфологічних властивостей одержаних матеріалів.
| | 10. |
Коцюбинський В. О. Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах [Електронний ресурс] / В. О. Коцюбинський, А. Б. Груб’як, В. В. Мокляк, Л. В. Мохнацька // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17, № 4. - С. 493-497. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2016_17_4_8 Наведено результати електрохімічних досліджень нанодисперсного оксиду заліза, синтезованого за допомогою цитратного золь-гель методу у водному електроліті (3,5 М KOH) за допомогою трьохелектродної комірки (ТЕК). За допомогою методу циклічної вольтамперометрії визначено ступінь оборотності електрохімічних процесів, що відбуваються за заряд/розряду на електроді. Проведено гальваностатичне тестування в режимі заряд/розряду ТЕК з робочим електродом на основі синтезованого матеріалу, які надали можливість оцінити величину питомої ємності розряду оксиду заліза.
| | 11. |
Мокляк В. В. Струмотворчі механізми в літієвих джерелах струму на основі нанокомпозитів FeF3 / Fe2О3 [Електронний ресурс] / В. В. Мокляк, А. Б. Груб’як, A. C. Коверя, О. Ю. Свєткіна // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2020. - № 62. - С. 177-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2020_62_18
| | 12. |
Приймак Т. В. Трансформація спектру електричного імпедансу біологічних тканин під впливом деструктивних факторів [Електронний ресурс] / Т. В. Приймак, І. М. Гасюк, А. Б. Груб’як // Наукові нотатки. - 2021. - Вип. 71. - С. 128-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2021_71_20
|
|
|