1. Электрохимические исследования механоактивированных сверхпроводящих порошков YBa2Cu3O6+ проведены в комбинации с методами рентгеноструктурного анализа, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, химического анализа фоновых растворов. Размерный фактор не оказывает доминирующего влияния на электрохимическое поведение механоактивированного материала. В зависимости от условий проведения эксперимента можно наблюдать как увеличение, так и снижение активности с уменьшением размера частиц порошка.
2. Механическое воздействие не изменяет механизм электрохимических превращений в YBa2Cu3O6+. Имеет место корреляция между энергией связи ионов кислорода в базовой плоскости решетки YBa2Cu3O6+ и начальным потенциалом (Ен).
3. Механическое воздействие на вещество находит применение в различных сферах научной и практической деятельности: синтез сложных соединений, наноструктурирование, легирование сталей и сплавов, повышение каталитической и адсорбционной активности веществ. В этом плане метод вольтамперометрии может найти практическое применение в качестве простого экспрессного метода оценки энергетического состояния ионов переходных металлов.
Литература
1. Зырянов В.В. Успехи химии. 2008. 77. C.107-137.
2. Болдырев В.В. Успехи химии. 2006. 75. C.203-216.
3. Молчанов В.В., Буянов Р.А. Успехи химии. 2000. 69. C.476-493.
4. Bhadeshia H. K. D. H. Practical ODS Alloys, Materials Science and Engineering A. 1997. 223. P.64-77.
5. Suryanarayana C. Mechanical alloying and milling, Progress in Materials Science. 2001. 46. P.1-184.
6. Ремпель А.А. Успехи химии. 2007. 76. P.474-496.
7. Фетисов А.В., Петрова С.А., Захаров Р.Г., Гуляева Р.И. Журнал прикладной спектроскопии. 2012. №1. Т.79. (в печати).
8. Specht E.D., Sparks C.J., Dhere A.G., Brynestad J., Cavin O.B., Kroeger D.M., Oye H.A. Phys. Rev. B. 1988. Vol.37. No.13. P.7426-7434.
9. Haenen J., Visscher W., Barendrecht E. J. Electroanal.Chem. 1986. 208. P.273-296.
10. San Jose M.T., Espinosa A.M., Tascon M.L., Vazquez M.D., Sanchez Batanero P. Electrochimica Acta. 1991. Vol.36. No.7. P.1209-1218.
11. Alonso Sedano A.B., Tascon M.L., Vazquez M. D., Sanchez Batanero P. J. Sol.St.Electrochem. 2003. Vol.7. P.301-308.
12. Bachtler H., Lorenz W.J., Schnidler W., Saemann-Jschenko G. J. Electrochem.Soc. 1998. Vol.135. No.9. P.2284-2287.
13. Gruner W., Stahlberg R., Brainina Kh.Z., Akselrod N.L., Kamyshov V.M. Elactroanalysis. 1990. Vol.2. P.397-400.
14. Захарчук Н.Ф., Кравченко В.С., Романенко А.И., Федоров В.Е., Громилов С.А. Изв. СОАНН СССР сер.хим.науки. 1990. Bып.1. C.50-60.
15. Рождественская З.Б., Медведева Е.Л., Сонгина О.А. Изв. Вузов. Химия и хим. технология. 1983. Т.24. №11. С.1389-1393.
16. Encinas P., Tascon M.L., Vazquez M.D., Sanchez-Batanero P. J. Electroanal.Chem. 1994. Vol.367. P.99-108.
17. E. Laviron J. Electroanal.Chem 1978. Vol. 90. P.33.
18. Lee H.P., Nobe K. J. Electrochem. Soc. 1986. Vol.133. No.10. P.2035-2043.
19. Феттер K. Электрохимическая кинетика. Москва: Изд. Химия. 1967. 856с.
20. Брайнина Х.З., Нейман Е.Я., Слепушкин В.В. Инверсионные электроаналитические методы. Москва: Изд. Химия. 1998. 240с.
21. Mukhopaclhyay S.M., Wei C. Physica C. 1998. Vol.295. No.3-4. P.263-270.
22. Vasquez R.P., Jung C.U., Kim J.Y. et al. J. Phys.: Codens. Matter. 2001. Vol.13. No.35. P.7977-7985.