-
1Academic Journal
Source: Ползуновский вестник, Iss 3, Pp 228-233 (2024)
Subject Terms: рентгеноструктурный анализ технического углерода, структурность технического углерода, удельная поверхность технического углерода, Technology, кристаллическая структура технического углерода, средний размер кристаллитов технического углерода, физико-химические характеристики технического углерода, электропроводный технический углерод, удельное электрическое сопротивление технического углерода
-
2Academic Journal
Source: Высшая школа: научные исследования.
Subject Terms: каолин, очистка, бентонит, дистиллированные жирные кислоты, кислотная активация, удельная поверхность, адсорбент
-
3Academic Journal
Authors: Наталья Вячеславовна Яковец, Николай Павлович Крутько, Ольга Валерьевна Лукша, Татьяна Федоровна Кузнецова
Source: Журнал Белорусского государственного университета: Химия, Iss 2, Pp 17-25 (2024)
Subject Terms: смолисто-асфальтеновые вещества, поверхностно-активные вещества, низкотемпературная адсорбция – десорбция азота, удельная поверхность, текстура, Chemistry, QD1-999
File Description: electronic resource
-
4Academic Journal
Source: Fine Chemical Technologies; Vol 19, No 6 (2024); 547-554 ; Тонкие химические технологии; Vol 19, No 6 (2024); 547-554 ; 2686-7575 ; 2410-6593
Subject Terms: удельная поверхность, powder, oxide, chromium, molybdate, pores, specific surface area, порошок, оксид, хром, молибдат, поры
File Description: application/pdf
Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2197/2086; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2197/2087; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/2197/1529; Tyagi A.K., Achary S.N., Mathews M.D. Phase Transition and Negative Thermal Expansion in A2(MoO4)3 System (A=Fe3+, Cr3+ and Al3+). J. Alloys Compd. 2002;339(1–2):1377–1383. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(01)02003-5; Liu J., Sharma N. Thermal Evolution and Phase Transitions in Electrochemically Activated Sc2(MoO4)3. Inorg. Chem. 2019;58(9):9964–9973. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b01116; Pudge G.J.F., Hutchings G.J., Kondrat S.A., Morrison K., Perkins E.F., Rushbya A.V., Bartley J.K. Iron molybdate catalysts synthesised via dicarboxylate decomposition for the partial oxidation of methanol to formaldehyde. Catal. Sci. Technol. 2022;12(14):4552–4560. http://doi.org/10.1039/D2CY00699E; Dias A.P.S., Rijo B., Kiennemann A., Portela M.F. Methanol oxidation over iron molybdate catalysts. Main and side reactions kinetics. Appl. Catal. A Gen. 2023;658(5):119118. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2023.119118; Gurusamy L., Karuppasamy L., Anandan S., Liu C.-H., Wu J.J. Recent advances on metal molybdate-based electrode materials for supercapacitor application. J. Energy Storage. 2024;79(2):110122. https://doi.org/10.1016/j.est.2023.110122; El-Aryan Y.F., Melhi S. Adsorption Study of Eriochrome Black T Dye on Polyacrylonitrile Chromium molybdate Composite. Russ. J.Appl. Chem. 2024. https://doi.org/10.1134/S1070427224020125; Miller W., Smith C.W., Mackenzie D.S., Evans K.E. Negative thermal expansion: a review. J. Mater. Sci. 2009;44(20): 5441–5451. https://doi.org/10.1007/s10853-009-3692-4; Zhang Z., Sun W., Zheng Q., Liu H., Zhou M., Wang W., Chen X. Tuning the Phase Transition Temperature of Cr2(MoO4) 3 by A-site Substitution of Scandium. Ceram. Int. 2018;44(18): 22165–22171. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.08.329; Battle P.D., Cheetham A.K., Harrison W.T.A., Pollard N.J., FaberJ. The Structure and Magnetic Properties of Chromium(III) Molybdate. J. Solid State. Chem. 1985;58(2):221–225. https://doi.org/10.1016/0022-4596(85)90238-5; Ansari T.H., Yadava Y.P. Electrical Conduction in Polycrystalline Chromium Molybdate. Mater. Lett. 1990;9(11):469–473. https://doi.org/10.1016/0167-577x(90)90120-b; Popov T.S., Popov B.I., Bibin V.N., Bliznakov G.M., Boreskov G.K. Catalytic Properties of Chromium-Molybdenum Oxide Catalysts in Methanol Oxidation. React. Kinet. Catal. Lett. 1975;3(2):169–175. https://doi.org/10.1007/bf02187510; Oudghiri-Hassani H. Synthesis, Characterization and Application of Chromium Molybdate for Oxidation of Methylene Blue Dye. J. Mater. Environ. Sci. 2018;9(2): 1051–1057. https://doi.org/10.26872/jmes.2018.9.3,117; Yadagiri M., Ramakrishna S., Ravi G., Suresh P., Sreenu K., Jaya-Prakash D., Vithal M. Preparation, Characterization and Photocatalytic Studies of Cr2(MoO4)3 and Nitrogen-Doped Cr2(MoO4)3. Chem. Chem. Technol. 2015;9(4):391–399. https://doi.org/10.23939/chcht09.04.391; Bandaru H., Mahomed A.S., Singh S., Friedrich H.B. The Effect of Varying the Metal Ratio in a Chromium Molybdate Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of n-octane. Mol. Catal. 2018;460(9):74–82. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2018.09.017; Klissurski D., Mancheva M., Iordanova R., Kunev B. Synthesis of Cr2(MoO4)3 from Mechanically Activated Precursors. Химия в интересах устойчивого развития. 2005;13(2):229–232.; Батанов А.А., Румянцев Р.Н., Горянская В.А., Ильин А.А., Ильин А.П. Механохимический синтез молибдатов хрома(III) на основе различных прекурсоров. Вестник ТвГУ. Серия: Химия. 2020;1(39):96–109. https://doi.org/10.26456/vtchem2020.1.11; Шурдумов Г.К., Тлихуряева М.М., Карданова Ю.Л., Шурдумов Б.К. Твердофазный синтез высокодисперсного молибдата хрома(III) на основе системы Cr2SO4-Na2CO3-MoO3. Химия в интересах устойчивого развития. 2016;24:805–810. https://doi.org/10.15372/KhUR20160611; Плясова Л.M., Кефели Л.М. Рентгенографическое исследование молибдатов хрома и алюминия. Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1967;3(5):906–908.; Бутуханов В.Д., Гетьман Е.И., Мохосоев М.В. Взаимодействие молибдата лития с молибдатом хрома. Журн. неорган. химии. 1972;17(4):1169–1171.; Binnewies M., Mike E. Thermochemical Data of Elements and Compounds. Wenham: Wiley-VCH Verlag GmbH; 2002. 936 p. https://doi.org/10.1002/9783527618347; Тамм М.Е., Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия: в 3 т. М.: Академия; 2004. Т.1. 240 с.; Sing K.S.W. Reporting Physisorption Data for Gas/Solid Systems with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity (Recommendations 1984). Pure Appl. Chem. 1985;57(4):603–619. https://doi.org/10.1351/pac198557040603; Thommes M., Kaneko K., Neimark A.V., Olivier J.P., Rodriguez-Reinoso F., Rouquerol J., Sing K.S.W. Physisorption of Gases, with Special Reference to the Evaluation of Surface Area and Pore Size Distribution (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 2015;87(9):1051–1069. https://doi.org/10.1515/pac-2014-1117; Yu J., Wang G., Cheng B., Zhou M. Effects of Hydrothermal Temperature and Time on the Photocatalytic Activity and Microstructures of Bimodal Mesoporous TiO2 Powders. Appl. Catal. B: Environmental. 2007;69(3–4):171–180. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2006.06.022; Yang L., Guo M., Zhang F., Jing Y., Wang Y., Luo G. Controllable Preparation of γ-Alumina Nanoparticles with Bimodal Pore Size Distribution in Membrane Dispersion Microreactor. Particuology. 2018;41(12):1–10. https://doi.org/10.1016/j.partic.2018.04.001; Fuentes-Quezada E., de la Llave E., Halac E., Jobbágy M., Viva F.A., Bruno M.M., Corti H.R. Bimodal Mesoporous Hard Carbons from Stabilized Resorcinol-Formaldehyde Resin and Silica Template with Enhanced Adsorption Capacity. Chem. Eng. J. 2019;360(3):631–644. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.11.235; Kumar K.-N.P., Kumar J., Keizer K. Effect of Peptization on Densification and Phase-Transformation Behavior of Sol–Gel-Derived Nanostructured Titania. J. Am. Ceram. Soc. 1994;77(5):1396–1400. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1994.tb05426.x
-
5Academic Journal
Subject Terms: КОМКУЕМОСТЬ, УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, SPECIFIC SURFACE, PELLETIZING ABILITY, ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ, IRON ORE CONCENTRATES
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/138847
-
6Academic Journal
Source: Горный журнал Казахстана. :49-56
Subject Terms: пештің реакциялық аймағы, porosity, degree of decomposition, степень разложения, surface area, термиялық ыдырау, удельная поверхность, pyrite, кеуектілік, реакционная зона печи, термическое разложение, күкірт, sulfur, arsenopyrite, пирит, пористость, арсенопирит, меншікті бет, сера, ыдырау дәрежесі, thermal decomposition, furnace reaction zone
-
7Academic Journal
Source: Журнал Белорусского государственного университета: Химия, Iss 2, Pp 17-25 (2024)
-
8
-
9Academic Journal
Source: Труды БГТУ: Серия 2. Химические технологии, биотехнологии, геоэкология, Iss 2, Pp 100-106 (2022)
Subject Terms: композиционный цемент, Chemical engineering, водоотделение, TP155-156, дегидратированная глина, удельная поверхность, доломит, прочность на сжатие, сроки схватывания
File Description: application/pdf
-
10Academic Journal
Authors: Yu. Kryuchkov N., A. Makarov S., T. Neklyudova L., Ю. Крючков Н., А. Макаров С., Т. Неклюдова Л.
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 12 (2023); 15-17 ; Новые огнеупоры; № 12 (2023); 15-17 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-12
Subject Terms: structure, model, specific surface area, average particle size, volumetric content of the dispersed phase, coordination number, average distance between particles, структура, модель, удельная поверхность, средний размер частиц, объемное содержание дисперсной фазы, координационное число, среднее расстояние между частицами
File Description: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2105/1692; Урьев, Н. Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов / Н. Б. Урьев. ― М. : Химия, 1988. ― 256 с.; Бартенов, Г. М. Теория структурной вязкости дисперсных систем // Успехи коллоидной химии / Г. М. Бартенов. ― М. : Наука, 1973. ― С. 174‒183.; Макаров, А. С. Создание стабильных гидросуспензий на основе грубодисперсной керамики для получения теплозащитных покрытий / А. С. Макаров, Ю. Н. Крючков // Тез. докл. Международного симпозиума «Передовые термические технологии и материалы», Кацивели, 1997. ― C. 28, 29.; Макаров, А. С. Влияние концентрации дисперсной фазы на пространственную структуру периодических и неупорядоченных систем / Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем / А. С. Макаров, В. А. Сушко. ― Киев : Наукова думка, 1984. ― № 16. ― С. 88‒95.; Фукс, Г. И. Факторы агрегативной устойчивости коллоидных дисперсий; в кн. Успехи коллоидной химии / Г. И. Фукс. ― М. : Наука, 1973. ― С. 140‒158.; Андреев, В. С. Концентрационная зависимость среднего расстояния между частицами в дисперсных системах / В. С. Андреев, А. Е. Лукьянов // Коллоидный журнал. ― 1989. ― Т. 51, № 4. ― C. 748‒750.; Казанов, Ю. К. Определение объемно-геометрических характеристик эмалевых шликеров / Ю. К. Казанов // Стекло и керамика. ― 1982. ― № 10. ― C. 11, 12.; Крючков, Ю. Н. Структура и свойства гетерогенных пористых композиционных материалов / Ю. Н. Крючков. ― Verlag : LAP Lambert, Academic Pablishing. 2011. ― 306 с.; Хейфец, Л. И. Многофазные процессы в пористых средах / Л. И. Хейфец, А. В. Неймарк. ― М. : Химия, 1982. ― 320 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2105
-
11Academic Journal
Source: Журнал Белорусского государственного университета: Химия, Iss 2, Pp 17-25 (2024)
Subject Terms: смолисто-асфальтеновые вещества, поверхностно-активные вещества, низкотемпературная адсорбция – десорбция азота, удельная поверхность, текстура, Chemistry, QD1-999
-
12Academic Journal
Source: chemistry of plant raw material; No 3 (2023); 329-336
Химия растительного сырья; № 3 (2023); 329-336Subject Terms: диспергатор, удельная поверхность волокон, fiber specific surface, multilayer paper, paper aerodynamic forming, многослойная бумага, cellulose fluff, dispersant, распушенная целлюлоза, аэродинамическое формование бумаги
File Description: application/pdf
Access URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/10602
-
13Academic Journal
Source: Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. :39-49
Subject Terms: УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, БАРЬЕРНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ, МЕТАН
-
14Academic Journal
Authors: Игорь Сергеевич Макаров, Афанасий Алексеевич Дьяконов, Наталия Николаевна Петрова, Айталина Алексеевна Охлопкова, Надежда Николаевна Лазарева, Анатолий Константинович Кычкин, Айсен Анатольевич Кычкин, Алексей Геннадьевич Туисов, Павел Васильевич Винокуров, Наталия Павловна Гладкина
Source: Ползуновский вестник, Iss 1, Pp 154-163 (2022)
Subject Terms: изопреновый каучук, технический углерод, удельная поверхность, агрессивостойкость, износостойкость, эластомер, температура стеклования, коэффициент линейно-температурного расширения., Technology
File Description: electronic resource
-
15Academic Journal
Subject Terms: жидкости, поверхностное натяжение, поверхностная энергия, равновесие сил, свободная поверхность, удельная поверхность
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/57005
-
16Academic Journal
Source: chemistry of plant raw material; No 3 (2020); 17-24
Химия растительного сырья; № 3 (2020); 17-24Subject Terms: specific surface, pore volume, non-wood biomass, предобработка, лигнин, lignin, pre-treatment, удельная поверхность, 01 natural sciences, 7. Clean energy, cellulose, 6. Clean water, 13. Climate action, объём пор, целлюлоза, недревесная биомасса, 0105 earth and related environmental sciences
File Description: application/pdf
-
17Academic Journal
Source: Вестник ГГНТУ. Технические науки. :66-71
Subject Terms: прочность, specific surface, density, некондиционное сырье, substandard raw materials, оптимизация свойств, плотность, удельная поверхность, минеральный наполнитель, местные ресурсы, mineral filler, смешанные вяжущие, optimization of properties, local resources, mixed binders, strength
-
18Academic Journal
Source: Неорганические материалы. 56:452-458
Subject Terms: твердотельные материалы, оксид циркония, кислотно-основные свойства, оксид кремния, биокерамика, удельная поверхность, композиты, соосаждение
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/34148
-
19Academic Journal
Authors: P. A. Chubis, V. I. Temruk, M. A. Zilbergleit, Yu. A. Klimosh, I. A. Khmyzov, S. V. Nesterova, V. G. Marzan, T. A. Loban, M. A. Shauchuk, I. Maevskaya, T. V. Kamlyuk
Source: Polymer materials and technologies. 6:29-37
Subject Terms: фильтрующая способность, воздухопроницаемость, пористость, определение размеров пор, 02 engineering and technology, удельная поверхность, 0210 nano-technology, 01 natural sciences, бумага, 0104 chemical sciences
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/35470
-
20