Материал: диссертация_НН-Губановой

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

161

76.Шилова, О.А. Наноразмерные пленки, получаемые из золей на основе тетраэтоксисилана, и их применение в планарной технологии изготовления полупроводниковых газовых сенсоров / О.А. Шилова // Физика и химия стекла. –2005. –Т.31. –№ 2. –С.270–294.

77.Петрова, И.В. Разработка золь–гель технологии получения тонких наноструктурированных пленок для металлооксидных газовых сенсоров / И.В. Петрова, Д.Л. Коваленко, О.А. Шилова, Ю.З. Бубнов // Перспективные материалы. Спец. выпуск: Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества. –2011. –№ 11. –С.342–349.

78.Nie, Q. Sensitivity enhanced, stability improved ethanol gas sensor based on multi–wall carbon nanotubes functionalized with Pt–Pd nanoparticles / Q. Nie, W. Zhang, L. Wang, Z. Guo, C. Li, J. Yao, M. Li, D. Wu, L. Zhoua // Sensors and Actuators B: Chemical. –2018. –Vol.270. –P.140–148.

79.Peng, Y. The hydrogen sensing properties of Pt–Pd/reduced graphene oxide-based sensor under different operating conditions / Y. Peng, J. Ye, L. Zheng, K. Zou // RSC Advances. –2016. – Vol.6. –P.24880–24888.

80.Jiao, J. A dopamine electrochemical sensor based on Pd–Pt alloy nanoparticles decorated polyoxometalate and multiwalled carbon nanotubes / J. Jiao, J. Zuo, H. Pang, L. Tan, T. Chen, H. Ma // Journal of Electroanalytical Chemistry. –2018. –Vol.827. –P.103–111.

81.Shilova, O.A. Synthesis and structure features of composite silicate and hybrid TEOS– derived thin films doped by inorganic and organic additives / O.A. Shilova // Journal of Sol–Gel Science and Technology. –2013. –Vol.68. –№3. –P. 387–410.

82.Shilova, O.A. Processes of film–formation and crystallization in catalytically active ‘spin– on glass’ silica films containing Pt and Pd nanoparticles / O.A. Shilova, N.N. Gubanova, V.A.

Matveev, A.G. Ivanova, M.Y. Arsentiev, К.E. Pugachev, Е.М. Ivankova, I.Yu. Kruchinina // Journal of Molecular Liquids. –2019. –Vol.288. –C.110996.

83.Флинн, Г. Физика акустической кавитации в жидкостях // Физическая акустика: под ред. У. Мезона. –М.: Мир. –1967. –Т. Ч.Б. –С.7–138.

84.Neppiras, E.A. Acoustic cavitation / E.A. Neppiras // Physics Reports. –1980. –V.61. –№3. –P.159–251.

85.Маргулис, М.А. Сонолюминесценция / М.А. Маргулис // Успехи физических наук. –

2000. –Vol.170. –P.263–287.

86.Jodłowski, P.J. Characterisation of well–adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method / P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz // Applied Surface Science. –2018. –V.427. –Part A. –P.563– 574.

87.Guel, M.L. Ultrasound–assisted sol–gel synthesis of ZrO2 / M.L. Guel, L.D. Jiménez, D.A. C. Hernández // Ultrasonics Sonochemistry. –2017. –Vol.35. –Part A. –P.514–517.

162

88.Chaumont, D. Effect of ultrasound on the formation of ZrO2 sols and wet gels / D. Chaumont, A. Craievich, J. Zarzyckia // Journal of Non–Crystalline Solids. –1992. –V.147–148. – P.41–46.

89.Aghabeygi, S. ZnO/ZrO2 nanocomposite: Sonosynthesis, characterization and its application for wastewater treatment / S. Aghabeygi, M. Khademi–Shamami // Ultrasonics Sonochemistry. –2018. –V.41. –P.458–465.

90.Jabbarnezhad, P. Sonochemical synthesis of NiMo/Al2O3–ZrO2 nanocatalyst: Effect of sonication and zirconia loading on catalytic properties and performance in hydrodesulfurization reaction / P. Jabbarnezhad, M. Haghighi, P. Taghavinezhad // Fuel Processing Technology. –2014. – V.126. – P. 392–401.

91.Prasad, K. Synthesis of zirconium dioxide by ultrasound assisted precipitation: Effect of calcination temperature / K. Prasad, D.V. Pinjari, A.B. Pandit, S.T. Mhaske // Ultrasonics Sonochemistry. –2011. –V.18. –№5. –P.1128–1137.

92.Косенок, Я.А. Влияние ультразвуковой обработки на размер частиц в суспензиях на основе наноразмерного диоксида кремния / Я.А. Косенок, В.Е. Гайшун, О.И. Тюленкова, Т.А. Савицкая, И.М.Кимленко, Е.А. Шахно // Проблемы физики, математики и техники. –2015. – Т.25.–№ 4. –С.16–19.

93.Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. – М.: Физматлит. –2007. – 416 с.

94.McEvoy, T.M. Nanoscale conductivity mapping of hybrid nanoarchitectures: Ultrathin poly(o–phenylenediamine) on mesoporous manganese oxide ambigels / T.M. McEvoy, J.W. Long, T.J. Smith, K.J. Stevenson // Langmuir. –2006. –V.22. –№10. –P.4462–4466.

95.Тонкие пленки // Химическая энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия. –С. 607– 608.

96.Ильвес, В.Г. Свойства аморфного нанопорошка диоксида кремния, полученного импульсным электронным испарением / В.Г. Ильвес, М.Г. Зуев, С.Ю. Соковнин, А.М. Мурзакаев //Физика твердого тела. –2015. –Т.57. –В.12. –C.2439–2443.

97.Борило, Л.П. Синтез и физико химические закономерности формирования золь–гель методом тонкопленочных и дисперсных наноматериалов оксидных систем элементов III – V групп: дисс. … д–ра хим. наук: 02.00.04, 02.00.01 / Борило Людмила Павловна. – Томск: ТГУ, 2003. – 220 с.

98.Петров, В.В. Наноразмерные оксидные материалы для сенсоров газов: монография / В.В. Петров, А.Н. Королев. –Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. – 153 с.

99.Пат. 2532428 Российская Федерация МПК51 G01N27/12 Способ изготовления газового сенсора с наноструктурой и газовый сенсор на его основе / Аверин И.А., Карманов

163

А.А., Игошина С.Е., Максимов А.И., Мошников В.А., Пронин И.А.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»); №2013133184/04, заявл. 16.07.2013; опубл. 10.11.2014, бюл. №31.

100.Абдурахманов, И.Э. Чувствительность полупроводникового сенсора на основе оксидов цинка и кобальта к воздействию метана [электрон. научн. журн.] / И.Э. Абдурахманов, Б.Д. Кабулов // Universum: Технические науки. –2016. –№ 8(29) –Режим доступа: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/3562

101.Буслаева, Т.М. Платиновые металлы и их роль в современном обществе /Т.М. Буслаева // Соросовский образовательный журнал. – 1999. – №11. – С. 45–49.

102.Жигачев, А.О. Керамические материалы на основе диоксида циркония / А.О. Жигачев, Ю.И. Головин, А.В. Умрихин, В.В. Коренков, А.И. Тюрин, В.В. Родаев, Т.А. Дьячек; под общ. ред. Ю.И. Головина. –Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2018. – 358 с.

103.Abdalla, A.M. Nanomaterials for solid oxide fuel cells: A review / A.M. Abdalla, S. Hossain, A.T. Azad, P.M.I. Petra, F. Begum, S.G. Eriksson, A.K. Azad // Renewable and Sustainable Energy Reviews. –2018. –V.82. –Р.353–368.

104.Zizkovský, V. Potential employment of non–silica–based stationary phases in pharmaceutical analysis / V. Zizkovský, R. Kucera, J. Klimes // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. –2007. –Vol.44. –P.1048–1055.

105.Gaertner, C.A. Catalytic coupling of carboxylic acids by ketonization as a processing step in biomass conversion / C.A. Gaertner, J.C. Serrano–Ruiz, D.J. Braden, J.A. Dumesic // Journal of Catalysis. –2009. –Vol.266. –P.71–78.

106.Зимичев, А.М. Волокно диоксида циркония для высокотемпературного применения (обзор) / А.М. Зимичев, Е.П. Соловьева //Авиационные материалы и технологии. –2014. –№3. –

C.55–61.

107.Hamadouche, M. Сeramics in orthopaedics / M. Hamadouche, L. Sedel // The Bone & Joint Journal. –Vol.82. –№8. –P.1095–1099.

108.Andreiotelli, M. Are ceramic implants a viable alternative to titanium implants? A systematic literature review / M. Andreiotelli, H.J. Wenz, R.J. Kohaln // Clinical Oral Implants Research. –2009. –Vol.20. –P.32–47.

109.Ворожцов, А.Б. Синтез дисперсных металлооксидных материалов. Книга 2. Плазмохимический метод получения оксидов титана и циркония / А.Б. Ворожцов, А.С. Жуков, Т.Д. Малиновская, В.И. Сачков; отв. ред. Т.Д. Малиновская. – Томск: Изд–во НТЛ, 2014. –168 с.

164

110.Зверев, В.А. Оптические материалы: учебное пособие для конструкторов оптических систем и приборов Часть 2. В.А. Зверев, Е.В. Кривопустова, Т.В. Точилина. –СПб: СПб НИУ ИТМО, 2013. – 248 с.

111.Пат. 5238625 United States МПК51 C04B 35/48 Process for preparing xirconia sols and/or zirconia forms / C. Sakurai, M. Okuyama; заявитель и патентообладатель Colloid Research Institute; –№ 740774; заявл. 06.08.1991. опубл. 24.08.1993.

112.Пат. 1819858 Союз Советских Социалистических Республик МПК51 С01 G25/02 Способ получения гидрозоля диоксида циркония / В.В. Назаров, Ш.Ю. Доу, Ю.Г. Фролов; Московский химико–технологический институт им. Д.И. Менделеева (МХТИ); –№4898909; заявл. 27.12.1990. опубл. 07.06.1993 Бюл. №21. 2 с.

113.Пат. 2330809 Российская Федерация МПК51 С01В, G01N Способ получения диоксида кремния и индикаторная трубка / Е.И. Моросанова; Общество с ограниченной ответственностью «МедЭкоТест»; заявл. 18.07.2006. опубл. 10.08.2008. Бюл. 22.

114.Шилова, О.А. Состав, структура и морфология поверхности наноразмерных платиносодержащих пленок, получаемых из золей / О.А. Шилова, Н.Н. Губанова, В.А. Матвеев, В.Ю. Байрамуков, А.П. Кобзев // Физика и химия стекла. –2016. –Т.2. –№1. –С.112–122.

115.Mehrotra, R.C. Synthesis and reactions of metal alkoxides / R.C. Mehrotra // Journal of Non–Crystalline Solids. –1988. –Vol.100.–№1. –P.1–15.

116.Rubio, F. Effect of reaction parameters on the hydrolysis of zirconium propoxide. A study by infrared spectroscopy / F. Rubio, J. Rubio, J.L. Oteo // Journal of Materials Science Letters. –1998. –Vol.17. –P.1839–1842.

117.Химич, Н.Н. Золь–гель синтез дисперсных наночастиц ZrO2 / Н.Н. Химич, О.В. Семашко, Е.Н. Химич, М.Г. Воронков // Журнал прикладной химии. –2006. – Т.79. –В.3. –

С.358–362.

118.Угай, Я.А. Неорганическая химия / Я.А. Угай. –М.: Высшая школа. –1997. – 527 с.

119.Ward, D.A. One–step synthesis and characterization of zirconia–sulfate aerogels as solid superacide / D.A. Ward, E.I. Ko // Journal of Catalysis. –1994. –Vol.150. –P.18–33.

120.Hamouda, L.B. Control preparation of sulfated zirconia by sol–gel process: impaction catalytic performances during n–xeane isomerization / L.B. Hamouda, A. Ghorbel // Journal of Sol– Gel Science and Technology. –2000. –Vol.19. –P.413–416.

121.Sashchiuk, A. Optical and conductivity properties of PbS nanocrystals in amorphous zirconia sol–gel films / A. Sashchiuk, E. Lifshitz, R. Reisfeld, T. Saraidarov, M. Zelner, A. Willenz // Journal of Sol–Gel Science and Technology. –2002. –Vol.24. –P.31–38.

122.Smit, P.M. The hydrolysis of zirconium n–propoxide – Part 1. / P.M. Smit, A. van Zyl, A.I. Kingon // Reaction kinetics Materials Chemistry and Physics. –1987. –V.17, Is.6., –P.507–519.

165

123.Miller, J.B. The Role of Prehydrolysis in the Preparation of Zirconia—Silica Aerogels: Chapter 2 / J.B. Miller, E.I. Ko // Advanced Catalysts and Nanostructured Materials: Modern Synthetic Methods. –Academic Press. –1996. –P.21–41.

124.Singh, S. Electrospun ZrO2 fibers obtained from polyvinyl alcohol/zirconium n–propoxide composite fibers processed through halide free sol–gel route using acetic acid as a stabilizer / S. Singh, V. Singh, M. Vijayakumar, V.V. Prasad // Materials Letters. –2014. –Vol.115. –P.64–67.

125.Ajzenberg, N. What’s new in industrial polymerization with supercritical solvents? A Short Review / N. Ajzenberg, F. Trabelsi, F. Recasens // Chemical Engineering & Technology. –2000.

–Vol.23, №10. –P.829 – 839.

126.Tsukahara, T. NMR studies on effects of temperature, pressure and fluorination on structures and dynamics of alcohols in liquid and supercritical states / T. Tsukahara, M. Harada, H. Tomiyasu, Y. Ikeda // The Journal of Physical Chemistry A. –2008. –Vol.1, №2. –P.9657–9664.

127.Smallwood, I.M. Diethyl ether: Handbook of Organic Solvent Properties / I.M. Smallwood // Butterworth–Heinemann. –1996, –306 p.

128.Han, K. Measurement of critical temperatures and critical pressures for binary mixtures of methyl tert–butyl ether (MTBE) + alcohol and MTBE + alkane / K. Han, S. Xia, P. Ma, F. Yan, T. Liu // The Journal of Chemical Thermodynamics. –2013. –Vol.62. –P.111–117.

129.Chester, T.L. Estimation of pressure–temperature critical loci of CO2 binary mixtures with methyl–tert–butyl ether, ethyl acetate, methyl–ethyl ketone, dioxane and decane / T.L. Chester, B.S. Haynes // The Journal of Supercritical Fluids. –1997. –Vol.11. –P.15–20.

130.Mitchell, D.R.G. DiffTools: Electron Diffraction Software Tools for Digital Micrograph / D.R.G. Mitchell // Microscopy Research and Technique. –2008. –Vol.71. –P.588–593.

131.http://www.icdd.com (дата обращения 05.09.2019)

132.Taylor, A. On the determination of lattice parameters by the Debye–Scherrer method / A. Taylor, H. Sinclair // Proceedings of the Physical Society. –1945. –Vol.57. –P. 126–135.

133.Иверонова, В. И. Теория рассеяния рентгеновских лучей : учеб. пособие для физ. спец. Вузов / В.И. Иверонова, Г.П. Ревкевич // –М.: Изд–во МГУ. –1978. –277 c.

134.Toraya, H. Calibration Curve for Quantitative Analysis of the Monoclinic–Tetragonal ZrO2 System by X–Ray Diffraction / H. Toraya, M. Yoshimura, S. Somiya // Journal of the American Ceramic Society. –1984. –Vol.67. –P.119–121.

135.http://www.sspectra.com/sopra.html (дата обращения 05.09.2019)

136.Fujiwara, H. Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications / H. Fujiwara // – John Wiley & Sons, Ltd. –2007. –363 p.

Источник: https://studfile.net/preview/16555326/