Showing 1 - 20 results of 192 for search '"циклическая вольтамперометрия"', query time: 0.95s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: Известия Томского политехнического университета
    Bulletin of the Tomsk Polytechnic University

    File Description: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    Authors: Frolova, Liliya

    Source: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 1(3) (2020): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 115-121
    Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 1(3) (2020): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 115-121
    Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; № 1(3) (2020): NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"; 115-121

    File Description: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    Source: Известия Томского политехнического университета

    File Description: application/pdf

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 1 (2025); 14-26 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 1 (2025); 14-26 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    File Description: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1655/775; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1655/776; Leonov S.B., Bubeev P.P., Elshin V.V. Dissolution peculiarities of gold in alkaline oxygen-bearing sodium cyanide solutions. In: Proc. 5th Southern Hemi-Sphere Meeting Technology. Buenos Aires, Argentina, 1997. P. 205.; Баранов А.Н., Елшин В.В., Колодин А.А. Электрохимические исследования растворения золота в цианистых растворах при различных концентрациях кислорода. Теория и технология металлургического производства. 2023;(1):11—17.; Елшин В.В., Колодин А.А. Оптимальное управление процессом растворения золота в цикле измельчения золотосодержащих руд. Автоматизация в промышленности. 2023;(6):8—13. https://doi.org/10.25728/avtprom.2023.06.03; Александров А.Л., Баранов А.Н. Коррозионные исследования поведения золота в цианистых растворах. В сб.: Переработка природного и техногенного сырья. Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2017. С. 72—75.; Bastidas D.M. Corrosion and protection of metals. Metals. 2020;10(4):458. https://doi.org/10.3390/met10040458; Azizi A., Petre C.F., Olsen C., Larachi F. Electrochemical behavior of gold cyanidation in the presence of a sulfiderich industrial ore versus its major constitutive sulfide minerals. Hydrometallurgy. 2010;101:108—119. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2009.12.004; Frankenthal R.P., Thompson D.E. The anodic behavior of gold in sulfuric acid solutions. Effect of chloride and electrode potential. Journal of the Electrochemical Society. 1976;123(66):799.; Нгуен В.Ч., Астафьева Н.А., Балановский А.Е., Баранов А.Н. Исследование коррозионной стойкости легированного поверхностного слоя составом CuSn— CrxCy после плазменного упрочнения. Упрочняющие технологии и покрытия. 2021;17(5):215—220.; Рыбалка К.В., Бекетаева Л.А., Давыдов А.Д. Оценка скорости коррозии стали AISI 1016 анализом поляризационных кривых и методом измерения омического сопротивления. Электрохимия. 2021;57(1): 19—24. https://doi.org/10.31857/S0424857021010096; Бекетаева Л.А., Рыбалка К.В., Давыдов А.Д. Оценка скорости коррозии кобальт-хромового сплава Starbond-CoS в растворе NaCl. Электрохимия. 2021;57(5):309—315. https://doi.org/10.31857/S0424857021040034; Лиу М., Лао Ж., Ван Х., Су З., Лиу Ж., Вен Л., Йин З., Луо К., Пен Х. Электрохимическое определение тирозина на стеклоуглеродном электроде, модифицированном композитом графена и наночастицами золота. Электрохимия. 2021;57(1):47—58. https://doi.org/10.31857/S0424857020110067; Стрижко Л.С., Бобозода Ш.К., Новаковская А.О., Бобоев И.Р. Управление процессом и прогнозирование выщелачивания сырья с применением гидроакустического излучателя. Системы. Методы. Технологии. 2014;(4):115—122.; Елшин В.В., Колодин А.А., Овсюков А.Е. Мальчихин А.С. Особенности цианистого выщелачивания золота в цикле измельчения. Металлург. 2013;(7): 86—90.; Conway M.H., Gale D.C. Sulfur’s impact on the size of pressure oxidation autoclaves. The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society. 1990;42:19—22. https://doi.org/10.1007/BF03221072; Mason P.G. Energy requirements for the pressure oxidation of gold-bearing sulfudes. The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society. 1990;42(9):15—18.; Лавров А.Ю. Повышение эффективности освоения рудных месторождений на основе использования инновационных геотехнологий с фотоэлектрохимической активацией компонентов технологических систем. Вестник Забайкальского государственного университета. 2013;(2):31—37.; Bellec S., Hodouin D., Bazin C., Khalesi M.R., Duchesne C. Modelling and simulation of gold ore leaching. In: World Gold Conference 2009. The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2009. Р. 51—59.; Nikoloski A.N., Nicol M.J. The electrochemistry of the leaching reactions in the Caron process. II. Cathodic processes. Hydrometallurgy. 2010;(105):54—59.; Robertson S., Jeffrey M., Zhang H., Ho E. An introductory electrochemical approach to studying hydrometallurgical reactions. Metallurgical and Materials Transactions B. 2005;36:313—325.; Щадов И.М., Филиппова Е.В. Перспективы применения новой экологозащитной технологии при переработке золотосодержащих техногенных образований. Экология и промышленность России. 2017;21(12):24—27. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2017-12-24-27; Филиппова Е.В. Новая комплексная технология отработки техногенных отходов, позволяющая повысить экологическую безопасность. Системы. Методы. Технологии. 2016;(3):192—197. https://doi.org/10.18324/2077-5415-2016-3-192-197; Syed S. Recovery of gold from secondary sources. Hydrometallurgy. 2012;115:31—51.; Баранов А.Н. Коррозия и защита металлов: Учеб. пос. Иркутск: ИРНИТУ, 2015. 178 с.; Справочник химика. 2-е изд. Т. 3. М.: Химия, 1964. 1025 с.; Химическая энциклопедия в 5 т. Т. 2. Под ред. И.А. Киуянц. М.: Советская энциклопедия, 1990. 617 с.; Takeno Naoto. Atlas of Eh—pH diagrams (Intercomparison of thermodynamic databases): Geological Survey of Japan Open File Report No. 419. Tsukuba, Ibaraki, Japan: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Center for Deep Geological Environments, 2005.; Fenge Lin, David Vera Anaya, Shu Gong, Lim Wei Yap, Yan Lu, Zijun Yong, Wenlong Cheng. Gold nanowire sponge electrochemistry for permeable wearable sweat analysis comfortably and wirelessly. ACS Sensors. 2024;9(10):5414—5424. https://doi.org/10.1021/acssensors.4c01635; Сидоров Д.С., Баранов А.Н. Интенсификация выщелачивания цветных металлов с применением электрохимической обработки щелочи. В сб.: Перспективы развития технологии переработки углеводородных минеральных ресурсов: Материалы X Всерос. науч.-практ. конференции с междунар. участием. Иркутск: ИРНИТУ, 2020. С. 51—53.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1655

  11. 11
    Conference

    Contributors: Постников, Павел Сергеевич

    File Description: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/RFBR//20-33-90007; Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 125-летию со дня основания Томского политехнического университета, Томск, 17-20 мая 2021 г. Т. 1. — Томск, 2021; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66193

  12. 12
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 12 (99) (2019): Materials Science; 39-45
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 12 (99) (2019): Материаловедение; 39-45
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 12 (99) (2019): Матеріалознавство; 39-45

    File Description: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    Source: Известия Томского политехнического университета

    File Description: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2, № 5 (98) (2019): Applied physics; 35-40
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 2, № 5 (98) (2019): Прикладная физика; 35-40
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 2, № 5 (98) (2019): Прикладна фізика; 35-40

    File Description: application/pdf

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 12 (97) (2019): Materials Science; 21-27
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 12 (97) (2019): Материаловедение; 21-27
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 12 (97) (2019): Матеріалознавство; 21-27

    File Description: application/pdf

  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 6, № 5 (96) (2018): Applied physics; 62-69
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 6, № 5 (96) (2018): Прикладная физика; 62-69
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 6, № 5 (96) (2018): Прикладна фізика; 62-69

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Contributors: This work has been performed with a financial support of the Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research (Project № Х20-037)., Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № Х20-037).

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 57, № 2 (2021); 144-151 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 57, № 2 (2021); 144-151 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2021-57-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/644/609; Rogach, A. (ed.). Semiconductor Nanocrystal Quantum Dots. Synthesis, Assembly, Spectroscopy and Applications / A. Rogach (ed.). – Wien: Springer-Verlag, 2008. – 372 p. https://doi.org/10.1007/978-3-211-75237-1; Quantum dots and their multimodal applications: A review / D. Bera [et al.] // Materials – 2010. – Vol. 3, N 4. – P. 2260–2345. https://doi.org/10.3390/ma3042260; Gaponenko, S. V. Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals / S. V. Gaponenko. – Cambridge University Press, 1998. – 245 p. https://doi.org/10.1017/cbo9780511524141; Klimov, V. Nanocrystal Quantom Dots / V. Klimov. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – 646 p. https://doi.org/10.1201/9781420079272; On the Stability of Permanent Electrochemical Doping of Quantum Dot, Fullerene, and Conductive Polymer Films in Frozen Electrolytes for Use in Semiconductor Devices / S. Gudjonsdottir [et al.] // ACS Appl. Nano Mater. – 2019. – Vol. 2, N 8. – P. 4900–4909. https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00863; Wang, C. Electrochromic nanocrystal quantum dots / C. Wang, M. Shim, P. Guyot-Sionnest // Science. – 2001. – Vol. 291, N 5512. – P. 2390–2392.https://doi.org/10.1126/science.291.5512.2390; Wang, C. Electrochromic semiconductor nanocrystal films / C. Wang, M. Shim, P. Guyot-Sionnest // Appl. Phys. Lett. – 2002. – Vol. 80, N 1. – P. 4–6.https://doi.org/10.1063/1.1430852; Guyot-Sionnest, P. Fast voltammetric and electrochromic response of semiconductor nanocrystal thin films / P. GuyotSionnest, C. Wang // J. Phys. Chem. B. – 2003. – Vol. 107, N 30. – P. 7355–7359. https://doi.org/10.1021/jp0275084; Guyot-Sionnest, P. Charging colloidal quantum dots by electrochemistry / P. Guyot-Sionnest // Microchim. Acta. – 2008. – Vol. 160, N 3. – P. 309–314. https://doi.org/10.1007/s00604-007-0787-y; Electrochemical charging of CdSe quantum dot films: Dependence on void size and counterion proximity / S. C. Boehme [et al.] // ACS Nano. – 2013. – Vol. 7, N 3. – P. 2500–2508. https://doi.org/10.1021/nn3058455; Electrochemical Charging of CdSe Quantum Dots: Effects of Adsorption versus Intercalation / A. Puntambekar [et al.] // ACS Nano. – 2016. – Vol. 10, N 12. – P. 10988–10999. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b05779; High quality synthesis of monodisperse zinc-blende CdSe and CdSe/ZnS nanocrystals with a phosphine-free method / H. Shen [et al.] // CrystEngComm. – 2009. – Vol. 11, N 8. – P. 1733. https://doi.org/10.1039/b909063k; Underpotential Deposition of Cadmium on Colloidal CdSe Quantum Dots: Effect of Particle Size and Surface Ligands / Y. Aniskevich [et al.] // J. Phys. Chem. C. – 2019. – Vol. 123, N 1. – P. 931–939. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b10318; Robel, I. Size-dependent electron injection from excited CdSe quantum dots into TiO2 nanoparticles / I. Robel, M. Kuno, P. V. Kamat // J. Am. Chem. Soc. – 2007. – Vol. 129, N 14. – P. 4136–4137. https://doi.org/10.1021/ja070099a; CdSe quantum dots, nanorods and nanoplatelets from their colloidal solutions in nitrobenzene / B. V Ronishenko [et al.] // Вестник БГУ. Сер. 2. Химия. Биология. География. – 2016. – № 2. – С. 3–11.; Photocurrent Switching on Electrophoretic CdSe QD Electrodes with Different Ligands / Y. Aniskevich [et al.] // Int. J. Nanosci. – 2019. – Vol. 18, N 3–4. – P. 1–4. https://doi.org/10.1142/s0219581x19400532; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/644

  20. 20