Вышедшие номера
Получение нанокристаллов соединений цинка электролитическим способом, используя различные электролиты
Переводная версия: 10.1134/S1063784218030076
Данилевская Н.Б.1, Лисица А.В.1, Мороз Н.В.2, Нечипорук Б.Д.1, Новоселецкий Н.Е.1, Рудык Б.П.2
1Ровенский государственный гуманитарный университет, Ровно, Украина
2Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ровно, Украина
Поступила в редакцию: 11 июля 2017 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2018 г.

Представлены результаты исследования влияния состава электролита на процесс синтеза нанокристаллических порошков соединений цинка, полученных электролитическим методом. Показано, что при использовании электролита комнатной температуры, приготовленного растворением Na2S2O3·5H2O, получается смесь сульфида цинка и гидроцинкита. При приготовлении электролита с использованием Na2SO3 или Na2S·9H2O получается смесь оксида цинка и гидроцинкита или смесь сульфида цинка и гидроцинкита. Определены размеры соответствующих нанокристаллов. Установлено разложение гидроцинкита на оксид цинка, воду и углекислый газ в интервале температур 200-250oC. DOI: 10.21883/JTF.2018.03.45601.2426
  1. Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Гриценко Л.В., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж.К., Кумеков С.Е., Мукаш Ж.О., Сазонов А.Ю., Теруков Е.И. // ФТП. 2016. Т. 50. Вып. 8. C. 1030--1035
  2. Лядов Н.М., Гумаров А.И., Кашапов Р.Н., Носков А.И., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Базаров В.В., Хайбуллин Р.И., Файзрахманов И.А. // ФТП. 2016. Т. 50. Вып. 1. C. 44--50
  3. Raguvaran R., Manuja A., Manuja B.K. // Immunome Res. 2015. Vol. 11. N 2. P. 1000095(1)--1000095(8)
  4. Haq I.U., Azad A.M. // Sensors. 2012. Vol. 12. N 6. P. 8259--8277
  5. Крылов П.Н., Закирова Р.М., Князев И.А., Костенков Н.В., Романов Э.А., Федотова И.В. // ФТП. 2015. Т. 49. C. 1371--1375
  6. Kumar V.S.S., Rao K.V. // J. Nano Electron. Phys. 2013. Vol. 5. N 2. P. 02026-1--02026-6
  7. Бураков В.С., Невар Е.А., Неделько М.И., Тарасенко Н.В. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. Вып. 16. C. 1--8
  8. Светличный В.А., Лапин И.Н. // Изв. вузов. Физика. 2013. Т. 56. Вып. 5. C. 86--91
  9. Гаевський В.Р., Нечипорук Б.Д., Новоселецький М.Ю., Рудик Б.П. // УФЖ. 2013. Т. 58. Вып. 4. C. 388--391
  10. Beedri N., Inamdar Y., Sayyed S.A., Shaikh A., Jadkar S., Pathan H. // Chem. Chem. Technol. 2014. Vol. 8. N 3. P. 283--286
  11. Лаворик Ю.Ф., Нечипорук Б.Д., Новоселецкий Н.Е., Парасюк О.В., Рудык Б.П., Филоненко В.В. Патент Украины N 92078, 2010
  12. Preston-Thomas H. The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90). Metrologia 27. Springer, 1990. C. 3--10
  13. Salahuddin N.A., El-Kemary M., Ibrahim E.M. // Nanosci. Nanotech. 2015. Vol. 5. N 4. P. 82--88
  14. Wen-Zhong W., Yu-Jie L., Hong-Long S., Gu-Ling Z. // Chin. Phys. Lett. 2014. Vol. 31. N 9. P. 097802
  15. Mote V.D., Purushotham Y., Dole B.N. // J. Theor. Appl. Phys. 2012. Vol. 6. N 1. P. 1--8
  16. Danilevska N.B., Moroz M.V., Nechyporuk B.D., Novoseletskyy N.Yu., Rudyk B.P. // J. Phys. Stud. 2016. Vol. 20. N  3. P. 3601-1--3601-5
  17. Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллофизики. М.: Наука, 1975. 680 с
  18. Adachi S. Handbook on physical properties of semiconductors. Springer, 2004. Vol. 3. 1471 p
  19. Cheng J., Poduska K.M. // Nanomaterials. 2013. Vol. 3. N 3. P. 317--324
  20. Haq I.U., Azad A.-M. // Sensors. 2012. Vol. 12. P. 8259--8277
  21. Kanari N., Mishra D., Gaballah I., Dupre B. // Thermochim. Acta. 2004. Vol. 410. N 1--2. P. 93--100

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.