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:Реферативна база даних (14)
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=Gun'ko V$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.

Gun'ko V. M. 
Interfacial behavior of low- and high-molecular weight compounds vs. temperature and confinement effects [Електронний ресурс] / V. M. Gun'ko, V. V. Turov, V. I. Zarko, O. V. Goncharuk, O. S. Remez, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2014. - Т. 5, № 4. - С. 361-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2014_5_4_3
Міжфазну та температурну поведінку води, н-декану, деканолу, полідиметилсилоксану (ПДМС), зв'язаних нанооксцдами, вихідними та після кріожелювання за високого тиску, та силікагелями проаналізовано за допомогою низькотемпературної <^>1H ЯМР спектроскопії (з використанням статичних зразків для спостереження тільки рухливих адсорбатів), диференційної сканувальної калориметрії (ДСК), термопорометрії та методів квантової хімії. Як ЯМР, так і ДСК результати вказують на те, що за нагрівання заморожених зразків частина органічних сполук чи ПДМС лишається замороженою за температури вище точки плавлення об'ємної рідини, а за охолодження частина адсорбату лишається у рідкому стані за температури нижче точки замерзання. Ці ефекти залежать від типу адсорбату та розподілу пор за розміром адсорбенту. Розширення інтервалу замерзання/плавлення спостерігається для ПДМС і декану, локалізованих у порах силікагелю або між наночастинками пірогенних оксидів. Цей ефект є мінімальним для силікагелю Si - 100, який має широкі мезопори.
Попередній перегляд:   Завантажити - 3.573 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Turov V. V. 
Temperature behavior of water and n-decane bound to nanosilica or poly(methylsiloxane) [Електронний ресурс] / V. V. Turov, T. V. Krupska, M. D. Tsapko, V. M. Gun'ko // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 244-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2015_6_2_13
Фазові переходи н-декану, зв'язаного нанокремнеземом, вихідним гідрофільним або модифікованим гідрофобним, і розгалуженим 3D полі(метилсилоксаном), ПМС, проаналізовано з використанням <$Enothing sup 1 roman H> ЯМР спектроскопії та квантовохімічних методів. Точки замерзання і плавлення н-декану залежать від дії нанокремнезему або ПМС в середовищі CDCl3, яке здатне розчиняти декан. Поведінка суміші води і декану залежить від текстури та будови поверхні адсорбентів, вмісту мікрочастинок солі та ко-адсорбатів. Зниження точки замерзання декану в обмеженому просторі більш суттєве, ніж затримка його плавлення внаслідок кінетичних ефектів та іммобілізації в мезопорах заморожених структур. Дисперсійне середовище (неполярний CCl4, слабкополярний CDCl3, полярні CD3CN і трифтороцтова кислота) впливає на температурну поведінку на межі поділу сумішей води та декану, оскільки декан може легко розчинятися в неполярних або слабкополярних розчинниках, а вода може сильно взаємодіяти з полярними розчинниками та полярними твердими наночастинками.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.833 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Gun'ko V. M. 
States of water vs. temperature in differently hydrated kefir grains [Електронний ресурс] / V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska, A. P. Golovan, E. M. Pakhlov, M. D. Tsapko, J. Skubiszewska-Zięba, B. Charmas // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2016. - Т. 7, № 1. - С. 86-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2016_7_1_12
За допомогою методу низькотемпературної <^>1H ЯМР спектроскопії, ДСК і термогравіметрії досліджено вплив ступеня гідратації, дисперсного середовища (води, слабополярного розчинника CDCl3, CDCl3 + F3CCOOD) і температури на властивості зв'язаної води в кефірних гранулах (КГ). Встановлено, що в результаті збільшення вмісту води, що додають до висушених КГ, змінюється структура води в супрамолекулярних структурах бактерій, низько- та високомолекулярних компонентів КГ. Виявлено п'ять типів води в КГ: слабко асоційована вода, яка характеризується низьким значенням величини хімічного зсуву протонного резонансу <$E delta sub H~=~1~-~2> м.ч.; сильно асоційована вода <$E delta sub H~=~4~-~5,5> м.ч. (аналогічно об'ємній воді), слабко зв'язана вода, яка замерзає за <$E 265~<<~T~<<~273> K; сильно зв'язана вода, яка замерзає за <$E 200~<<~T~<<~265> K, і об'ємна вода, яка безпосередньо не взаємодіє з бактеріями, клітинами, макромолекулами. ЯМР-кріопорометрія та термопорометрія, які базуються на методах ДСК і термогравіметрії, дають близькі результати та показують зміни в організації внутрішньо- та позаклітинної води та інших низькомолекулярних сполук, у процесі гідратації/дегідратації з додаванням слабкополярного (CDCl3) чи сильнополярного компоненту (F3CCOOD), за нагрівання чи замерзання.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.221 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Gun'ko V. M. 
Effects of methods and basis sets on calculation results using various solvation models [Електронний ресурс] / V. M. Gun'ko // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2018. - Т. 9, № 1. - С. 3-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2018_9_1_3
Різні квантово-хімічні методи включно з ab initio, ТФГ та напівемпіричним наближенням із різними базисними наборами та моделями сольватації і супермолекулярним наближенням використано для аналізу ефектів сольватації для полярних, слабко полярних і неполярних розчинників.
Попередній перегляд:   Завантажити - 914.356 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Gun'ko V. M. 
Interfacial behavior of methane and organic solvents with low freezing points upon interaction with hydrophilic and hydrophobic nanosilicas [Електронний ресурс] / V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2018. - Т. 9, № 2. - С. 107-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2018_9_2_3
Характеристики фазового стану адсорбованої речовини при зміні температури часто невідомі через вплив ефектів обмеженого простору в порах адсорбентів на зв'язані з поверхнею сполуки. Теорія адсорбції вважає, що на поверхні або в порах адсорбентів адсорбат формує флюїд, густина якого має проміжне значення між густиною газу і рідини. Мета роботи - вивчення можливості переходу адсорбованих речовин у твердий стан за температури вищої за точку замерзання. Адсорбція розчинників (ацетон, етанол) на гідроущільненому кремнеземі A-300 і його суміші з гідрофобним AM1 (А-300, модифікований диметилдихлорсиланом), адсорбція метану на гідратовані (h = 0,1 г/г) кремнеземи та поведінка води залежно від температури були проаналізовані з використанням ЯМР <^>1H спектроскопії, кріопорометрії і квантової хімії. Частина органічних сполук, адсорбованих на кремнеземі, є нерухомою за температур, вищих за їх точку замерзання, і вони не дають внеску в спектри ЯМР статичних зразків. Сигнал метану зростає з температурою внаслідок підвищення молекулярної рухливості та структурних змін у кластерах рухливої води, які є зв'язаними у порожнинах проміж наночастинками кремнезему, що утворюють агрегати. Більше ущільнення A-300, ніж A-300/AM1 (внаслідок ефекту наночастинок AM1, які перешкоджають формуванню міцних контактів між гідрофільними наночастинками А-300), призводить до зменшення адсорбції метану. Сильніша механічна обробка A-300/AM1 (h = 0,1 г/г) посилює адсорбцію метану. Цей ефект пов'язаний із підвищенням рухливості молекул метану з Т, оскільки за низьких температур ці молекули практично є нерухомими в пустотах між наночастинками і замороженими або слабко рухливими кластерами води, які частково заповнюють вузькі пори (порожннини) в агрегатах і агломератах NPNP.
Попередній перегляд:   Завантажити - 538.027 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Gun'ko V. M. 
Nano/meso/macroporous materials characterization affected by experimental conditions and features of the used methods [Електронний ресурс] / V. M. Gun'ko // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2020. - Т. 11, № 1. - С. 5-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2020_11_1_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.573 Mb    Зміст випуску     Цитування
7.

Myronyuk I. F. 
Photo-catalytic Properties of Sn-doped TiO2 [Електронний ресурс] / I. F. Myronyuk, V. O. Kotsyubynsky, V. M. Boychuk, I. M. Mykytyn, V. M. Gun'ko // Journal of nano- and electronic physics. - 2021. - Vol. 13, no. 1. - С. 01001-1-01001-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2021_13_1_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.065 Mb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

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