Вышедшие номера
Характер диэлектрических свойств природных, модифицированных и облученных цеолитов
Хачатрян Ш.В.1, Геворгян Т.А.1
1Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
Email: sh_khach@ysu.am
Поступила в редакцию: 20 июня 2009 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2010 г.

Измерена диэлектрическая проницаемость (varepsilon=varepsilon'-ivarepsilon'') природного, модифицированного и облученного цеолита в зависимости от частоты переменного электрического поля. Выявлено, что диэлектрическая проницаемость и тангенс (tgdelta) угла диэлектрических потерь цеолита в зависимости от частоты электрического поля для образцов, модифицированных ионами Ba2+, монотонно уменьшается. С увеличением дозы облучения до 1015 cm-2 наблюдается максимум значения диэлектрического параметра, а при дозе 3·1016 cm-2 этот параметр сильно уменьшается. Предполагается, что такое поведение tgdelta связано с происходящими структурными изменениями в элементарной ячейке цеолита при введении ионов Ba2+ и облучении.
  1. Gottardi G. and Galli E. Natural Zeolites. Berlin: Springer-Verlag, 1985. 409 p
  2. Baerlocher Ch., Meier W.M., Oslon D.H. Atlas of Zeolite ftamework Types, Revised. Amsterdam: Elsevier, 2001
  3. Природные цеолиты. М.: Химия, 1985. 223 с
  4. Marton A., Marculescu R. Natural Zeolites Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Budapest: Akademiai Kiado, 1988. P. 729--745
  5. Breck D.N. Zeolite Molecular Sieves. NY: Willey, 1974. P. 571
  6. Botto I.L., Canafoglia M.E. // J. Argentine Chemical Society. 2004. Vol. 92. N 1/3. P. 139--153
  7. Mumton F. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1999. Vol. 96. P. 3463--3470
  8. Armbruster T. // Studies in Surface Science and Catalysis. 2001. Vol. 135. P. 13--27
  9. Nguyen M.L., Tanner C.C. // New Zealand J. of Agricultural Research. 1998. Vol. 41. P. 427--446
  10. Keheyan Y., Khachatryan Sh., Christidis G., Moraetis D., Gevorkyan R., Sarkisyan H., Yeritsyan H., Nikogosyan S., Hovhannisyan A., Sahakyan A., Kekelidze N., Akhalbedashvili L. // J. Radioanalitical and Nuclear Chemistry. 2005. Vol. 264. N 3. P. 671--677
  11. Osmanlioglu A.E. // J. Hazardous Materials B. 2006. Vol. 137. P. 332--335
  12. Esther W., Schulman H. // J. Chemical Physics. 1961. Vol. 35. P. 799
  13. Walcarius A., Vromman V., and Bessiere. // J. Sensors and Actuators. 1999. Vol. 56. P. 136--142
  14. Schaf., Ghobarkar H., Steinbach A.C., and Guth U. // J. Anal. Chem. 2000. Vol. 367. P. 388
  15. Truong C.D., Takehito N., and Yasuo N. // J. Surface Science and Nanotechnology. 2007. Vol. 5. P. 6--11
  16. Барышников С.В., Баранов А.Ф., Медовой А.И. // Тр. III Междунар. конф., "Кристаллы: рост, свойства реальная структура, применение". Т. 2. Александров: ВНИИСИМС, 1997. С. 402--405

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.