Диссертация (1105508), страница 23
Текст из файла (страница 23)
Chem. – 2010. – V. 31. № 15. – P. 2735–2745.240. Пожидаева О.В. Влияние условий гидротермального синтеза на фазовоесостояние и размер частиц ультрадисперсного диоксида циркония / О.В.Пожидаева, Э.Н. Корыткова, И.А. Дроздова, В.В. Гусаров // ЖОХ. – 1999. –Т. 69. – № 8. – С. 1265–1269.241. Пожидаева О.В. Формирование нанокристаллов диоксида циркония вгидротермальных средах различного химического состава / О.В. Пожидаева,Э.Н.
Корыткова, Д.П. Романов, В.В. Гусаров // ЖОХ. – 2002. – Т. 72. – № 6. –С. 910–914.242. Шариков Ф.Ю. Исследование процесса гидротермального синтезананодисперсного диоксида циркония методом калориметрии тепловогопотока / Ф.Ю. Шариков, П.Е. Мескин, В.К. Иванов, Б.Р. Чурагулов // ДАН. –2005. – Т. 403.
– № 5. – С. 181–184.243. Корыткова Э.Н. Гидротермальный синтез нанотубулярных Mg-Feгидросиликатов / Э.Н. Корыткова, Л.Н. Пивоварова, О.Е. Семенова, И.А.Дроздова, В.Ф. Повинич, В.В. Гусаров // ЖНХ. – 2007. – Т. 52. – № 3. – С. 388–394.244. МескинП.Е.Гидротермально-микроволновойигидротермальноультразвуковой синтез нанокристаллических диоксидов титана, циркония,гафния / П.Е. Мескин, А.И. Гаврилов, В.Д. Максимов, В.К. Иванов, Б.Р.Чурагулов // ЖНХ. – 2007. – Т. 52.
– № 11. – С. 1755–1764.137245. Fawcett T.G. Developments in formulation analyses by powder diffraction analysis/ T.G. Fawcett, J. Faber, F. Needham, S.N. Kabekkodu, C.R. Hubbard, J.A. Kaduk.// Powder Diffr. – 2006. – V. 21. – № 2. – P. 105–110.246. Young R.A. The Rietveld Method / R.A.
Young. – Oxford: Oxford Univ. Press. –1993. – 312 p.247. Иванова В.И. PDWin-CEM - специализированный программный комплекс длякачественного и количественного анализа фазового состава цементногопроизводства / В.И. Иванова, В.А. Фирсова, Н.Г. Пятыгина, Г.М. Полозов,В.В.
Бушихин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2007. – Т.11. – № 73. – С. 37–41.248. Patterson A. The Scherrer formula for X-ray particle size determination / A.Patterson // Phys. Rev. – 1939. – V. 56. – P. 978–982.249. Lutterotti L. MAUD: a friendly Java program for material analysis using diffraction/ L. Lutterotti, S. Matthies, H.R. Wenk // Int.
U. Crystallogra. Comm. Powder Diffr.Newsl. – 1999. – V. 21. – P. 14–15.250. Leoni M. PM2K: a flexible program implementing Whole Powder PatternModelling / M. Leoni, T. Confente, P. Scardi. // Zeitschrift für Krist. Suppl. – 2006.– V. 23. – P. 249–254.251. Goldstein J.I. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. Third Edit./ J.I. Goldstein, D.E.
Newbury, P. Echlin, D.C. Joy, C.E. Lyman, E. Lifshin, L.Sawyer, J.R. Michael. – Berlin: Springer. – 2003. – 690 p.252. Семенов В.Г. Аналитические возможности мёссбауэровской спектроскопии /В.Г. Семенов, Л.Н. Москвин, А.А. Ефимов // Успехи химии. – 2006. – Т. 75. –№ 4. – С. 354–365.253. Kanzow C. WITHDRAWN: Levenberg–Marquardt methods with strong localconvergence properties for solving nonlinear equations with convex constraints / C.Kanzow, N. Yamashita, M.
Fukushima // J. Comput. Appl. Math. – 2005. – V. 173.– № 2. – P. 321–343.254. Belov G. IVTANTHERMO for Windows—database on thermodynamic propertiesand related software / G. Belov, V. Iorish, V. Yungman // Calphad. – 1999. – V. 23.– № 2. – P. 173–180.255. Попков В.И. Формирование нанопорошков ортоферрита иттрия YFeO 3 вусловиях глицин-нитратного горения / В.И. Попков, О.В. Альмяшева // ЖПХ.– 2014.
– Т. 87. – № 2. – С. 185–189.256. Moore J.J. Combustion synthesis of advanced materials: Part I. Reaction parameters/ J.J. Moore, H.J Feng // Prog. Mater. Sci. – 1995. – V. 39. – № 4–5. – P. 243–273.257. Viskanta R. Radiation heat transfer in combustion systems / R. Viskanta // Prog.Energy Combust. Sci. – 1987. – V. 13. – № 2. – P. 97–160.258. Vesely D.L. Self-propagating high-temperature synthesis of nanomaterials / D.L.138Vesely, J.
Chown, G.S. Levey // J. Mol. Cell. Cardiol. – 1976. – V. 8. – № 2. – P.909–913.259. Khaliullin S.M. Solution-combustion synthesis of oxide nanoparticles from nitratesolutions containing glycine and urea: Thermodynamic aspects / S.M. Khaliullin,V.D. Zhuravlev, V.G. Bamburov // Int. J. Self-Propagating High-TemperatureSynth. – 2016. – V.
25. – № 3. – P. 139–148.260. Borovkova L.B. Sintering and some properties of yttrium oxide obtained bydecomposing the carbonate and hydroxide of yttrium / L.B. Borovkova, E.S. Lukin,D.N. Poluboyarinov, N.N. Snegireva // Refractories. – 1971. – V. 12.
– № 11–12. –P. 780–785.261. D’Assuncao L.M. Thermal decomposition of the hydrated basic carbonates oflanthanides and yttrium / L.M. D’Assunção, I. Giolito, M. Ionashiro // Thermochim.Acta. – 1989. – V. 137. – № 2. – P. 319–330.262.
Hussein G.A.M. Formation of high surface-area yttrium oxide by the thermaldecomposition of different inorganic precursors / G.A.M. Hussein // Thermochim.Acta. – 1994. – V. 244. – P. 139–151.263. Liu J. Microwave-Assisted Synthesis of Phase Pure YFeO3 Nanocrystallite / J. Liu,J.M. Xie, H. Zhang, Z.J. Gu, X.M.
Lu // Mater. Sci. Forum. – 2007. – V. 561–565.– P. 1085–1088.264. Гусаров В.В. Быстропротекающие твердофазные химические реакции / В.В.Гусаров // Журнал общей химии. – 1997. – Т. 67. – № 12. – С. 1959–1964.265. Альмяшева О.В. Получение нанокристаллов оксида алюминия вгидротермальных условиях / О.В.
Альмяшева, Э.Н. Корыткова, А.В. Маслов,В.В. Гусаров // Неорганические материалы. – 2005. – Т. 41. – № 5. – С. 460–467.266. Almeida T. Hydrothermal synthesis and characterisation of α-Fe2O3 nanorods / T.Almeida. – Nottingham: University of Nottingham. – 2010. – 179 p.267. Cheng C. Hydrothermal synthesis of Y(OH)3, Y(OH)3:Eu3+ nanotubes and thephotoluminescence of Y(OH)3:Eu3+, Y2O3:Eu3+ / C.
Cheng, J. Yang // J. RareEarths. – 2012. – V. 33. – № 5. – P. 697–699.268. Так Д.В. Синтез и магнитные свойства нанокристаллического Y1-xCdxFeO3-δ (0≤ x ≤ 0.2) / Д.В. Так, В.О. Миттова, О.В. Альмяшева, И.Я. Миттова //Неорганические материалы. – 2011. – Т. 47. – № 10. – С. 1141–1146.269. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье.
– Москва:Альянс. – 2007. – 447 с.270. Гусаров В.В. Температура плавления локально-равновесных поверхностныхфаз в поликристаллических системах на основе одной объемной фазы / В.В.Гусаров, С.А. Суворов // ЖПХ. – 1990. – Т. 63. – № 8. – С. 1689–1694.271. Jacobs I.S. Field-Induced Spin Reorientation in YFeO3 and YCrO3 / I.S. Jacobs //139J.
Appl. Phys. – 1971. – V. 42. – № 4. – P. 1631-1632.272. Durbin G.W. Direct observation of field-induced spin reorientation in YFeO3 by theMossbauer effect / G.W. Durbin, C.E. Johnson, M.F. Thomas // J. Phys. C SolidState Phys. – 1975. – V. 8. – № 18. – P. 3051–3057.273. Lütgemeier H. NMR observation of the spin structure and field induced spinreorientation in YFeO3 / H. Lütgemeier, H.G.
Bohn, M. Brajczewska // J. Magn.Magn. Mater. – 1980. – V. 21. – № 3. – P. 289–296.140.














