Диссертация (1150027), страница 18
Текст из файла (страница 18)
25 (2005) 3307-331440. Shilong Yin, Yanwei Zeng et al Solvothermal synthesis of La9.33Si6O26nanocrystals and their enhancing impacts on sintering and oxygen ion conductivityof Sm0.2Ce0.8O1.9/La9.33Si6O26 composite electrolytes // nternational journal ofhydrogen energy 39 (2014) 6295 - 630641. Marc Jovaní ,María Domingo et al Pigments based on Cr and Sb dopedTiO2 prepared by micro emulsion mediated solvothermal synthesis for inkjetprinting on ceramics // Dyes and Pigments 116 (2015) 106 - 11342. Krishna M., Komarneni S.Conventional-vs microwave-hydrothermalsynthesis of tin oxide, SnO 2 nanoparticles //Ceramics International 35 (2009)3375-337912943. Sinha M.K. et al.Low temperature hydrothermal synthesis andcharacterization of iron oxide powders of diverse morphologies from spent pickleliquor //Powder Technology 276 (2015) 214-22144.
Xu H. Y. et al. Hydrothermal synthesis of zinc oxide powders withcontrollable morphology //Ceramics International. 30 (2004) 93-9745. Karami H. etal.Synthesis of lead oxide nanoparticles by sonochemicalmethod and its application as cathode and anode of lead-acid batteries //MaterialsChemistry and Physics.
– 2008. – Т. 108. – №. 2. – С. 337-34446. Meybodi S. M. et al. Synthesis of wide band gap nanocrystallineNiOpowder via a sonochemical method //Ultrasonicssonochemistry. – 2012. – Т. 19. –№. 4. – С. 841-84547. Zhu W. et al. Template-free sonochemical synthesis of hierarchicallyporous NiO microsphere //Ultrasonicssonochemistry. – 2014. – Т. 21. – №. 5. – С.1707-171348. Shui A. et al. Green sonochemical synthesis of cupric and cuprousoxides nanoparticles and their optical properties //Ceramics International. – 2013. –Т.
39. – №. 8. – С. 8715-872249. Pinjari D. V., Pandit A. B. Room temperature synthesis of crystallineCeO 2 nanopowder: advantage of sonochemical method over conventional method// Ultrasonics sonochemistry. – 2011. – Т. 18. – №. 5. – С. 1118-112350. Safarifard V., Morsali A. Sonochemical syntheses of a nano-sizedcopper (II) supramolecule as a precursor for the synthesis of copper (II) oxidenanoparticles // Ultrasonics sonochemistry. – 2012. – Т.
19. – №. 4. – С. 823-82951. Wongpisutpaisan N. et al. Sonochemical synthesis and characterizationof copper oxide nanoparticles //Energy Procedia. – 2011. – Т. 9.–С. 404-40952. Hassanjani-Roshan A. et al.Synthesis of iron oxide nanoparticles viasonochemical method and their characterization // Particuology. – 2011. – Т. 9. –№.
1. – С. 95-9953.ПавленокнаноструктурированныхА.В.,Бойкооксидных130А.А.Особенностипорошковсполученияиспользованиеммикроволновогоизлучения//ВестникГомельскогогосударственноготехнического университета им. П.О. Сухого. - 2011.- № 4(47)54. Fukui K. et al. Effect of packing fraction on indium tin oxide powdersynthesis via a solid-phase reaction with microwave heating //ChemicalEngineering Science. – 2013.
– Т. 98.– С. 17-2455. Fukui K. et al. Mechanism of synthesis of metallic oxide powder fromaqueous metallic nitrate solution by microwave denitration method //ChemicalEngineering Journal. – 2012. – Т. 211. – С. 1-856. Pires F. I. et al. Microwave-assisted hydrothermal synthesis ofnanocrystallineSnO powders //Materials Letters. – 2008.
– Т. 62. – №. 2. – С. 23924257. Fukui K. et al. Synthesis of indium tin oxide powder by solid-phasereaction with microwave heating //Advanced Powder Technology. – 2009. – Т. 20.– №. 5. – С. 488-49258. Soren S., Bessoi M., Parhi P. A rapid microwave initiated polyolsynthesis of cerium oxide nanoparticle using different cerium precursors//Ceramics International.– 201559.
Килимник А. Б. Электрохимический синтез нанодисперсныхпорошков оксидов металлов: монография //Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО«ТГТУ. – 201260. Бутягин П.Ю., Стрелецкий А.Н., «Кинетика и энергетическийбаланс в механохимических превращениях», 2005 г61. Jan Šubrt et al. Synthesis of spherical metal oxide particles usinghomogeneous precipitation of aqueous solutions of metal sulfates with urea //Powder Technology 169 (2006) 33–4062. Kateˇrina Macounova et al.
Kinetics of photocatalytic degradation ofdiuron in aqueous colloidal solutions of Q-TiO2 particles // Journal ofPhotochemistry and Photobiology A: Chemistry 156 (2003) 273–28213163. Frédéric Boschini et al. Rapid synthesis of submicron crystalline bariumzirconate BaZrO3 by precipitation in aqueous basic solution below 100 ◦C //Journal of the European Ceramic Society 29 (2009) 1457–146264. Maggio P. Pechini. Method of Preparing Lead and Alkaline EarthTitanates and Niobates and Coating Method Using the Same to Form a Capacitor //United States Patent 3,330,697. July 11, 196765. Hassanzadeh-Tabrizi S.
A. Synthesis and luminescence properties ofYAG: Ce nanopowder prepared by the Pechini method //Advanced PowderTechnology. – 2012. – Т. 23. – №. 3. – С. 324-32766. Razpotnik T., Maček J. Synthesis of nickel oxide/zirconia powders via amodified Pechini method //Journal of the European Ceramic Society. – 2007. – Т.27. – №. 2. – С. 1405-141067. Yuanting Wu , Xiufeng Wang Preparation and characterization of singlephase α-Fe2O3 nano-powders by Pechini sol–gel method // Materials Letters 65(2011) 2062–206568. T. Zaki , Khalid I. Kabel, H. Hassan Preparation of high pure a-Al2O3nanoparticles at low temperatures using Pechini method // Ceramics International38 (2012) 2021–2026;69.
S.A.M. Lima, F.A. Sigoli, M.R. Davolos, M. Jafelicci Jr E uropium (III)- containing zinc oxide from Pechini method // Journal of Alloys and Compounds344 (2002) 280–28470. Г. А. Смоленский, И. Е. Чупис, Успехи физических наук. Сегнето магнетики // -1982, - Том 137( 3), -С. 415-42071. В.М. Денисова, Н.В. Белоусоваа, В.П. Жереба, Л.Т. Денисоваа, В.М.Скориков, Оксидные соединения системы оксид висмута(III) – оксиджелеза(III) // J. оf Siberian Federal University , -2012, -С. 145-16672. Dutta D.
P. et al. Magnetic, ferroelectric, and magnetocapacitiveproperties of sonochemically synthesized Sc-doped BiFeO3 nanoparticles //TheJournal of Physical Chemistry C. – 2013. – Т. 117. – №. 5. – С. 2382-2389.13273. Lu J. et al. Phase equilibrium of Bi2O3 – Fe2O3 pseudo-binary systemand growth of BiFeO3 single crystal //Journal of Crystal Growth. – 2011. – Т. 318.– №.
1. ― 936-941.74. В.Ю. Ендржеевская-Шурыгина, В.П. Жереб, Н.А. Бабицкий,Кинетика твердофазного синтеза феррита висмута со структурой силленита //J. оf Siberian Federal University, Engineering & Technоlоgies, -2012, -С. 696-70175. Sverre M. Selbach, Thоmas Tybell, Mari-Ann Einarsrud, Tоr Grande,Size-Deрendent Рrорerties оf Multiferrоic BiFeО3 Nanорarticles, // Chem. Mater.,-2007, 19, -Р. 6478–648476. Qing-hui Jiang, Ce-wen Nan, Yaо Wang, Yu-heng Liu, Zhi-jian Shen,Synthesis and рrорerties оf multiferrоic BiFeО3 ceramics // J Electrоceram, -2008,-Р. 690–69377. Elidia A. Vetter Ferri, Ivair A. Santоs, Eduardо Radоvanоvic, RafaelleBоnzaninic,Emersоn Marcelо Girоttо, Chemical Characterizatiоn оf BiFeО3Оbtained by Рechini Methоd, // J. Braz. Chem.
Sоc., -2008, -Р. 1153-115778. B. Andrzejewski, K. Chybczynska, K. Роgоrzelec-Glaser, B. Hilczer, T.Tоlinski, Magnetic Relaxatiоn in Bismuth Ferrite Micrо-Cubes // -2012, р. 1-779. Manоj Kumar, K.L. Yadav, G.D. Varma, Large magnetizatiоn and weakроlarizatiоn in sоl–gel derived BiFeО3 ceramics, // Мater Lett, -2008, -Р. 1159–116180. Jоng Kuk Kim, Sang Su Kim, Wоn-Jeоng Kim, Sоl–gel synthesis andрrорerties оf multiferrоic BiFeО3, // Мater Lett, -2005, -Р. 4006 – 400981. Sverre M. Selbach, Mari-Ann Einarsrud, Thоmas Tybell, Tоr Grande,Synthesis оf BiFeО3 by Wet Chemical Methоds, // J.
Am. Ceram. Sоc., -2007, -Р.3430–343482. Yоngming Hu, Linfeng Fei, Yiling Zhang, Jikang Yuan, Yu Wang,Haоshuang Gu, Synthesis оf Bismuth Ferrite Nanорarticles via a Wet ChemicalRоute at Lоw Temрerature, // J. оf Nanоmaterials, -2010, -Р. 1-683. А.И. Миллер, И.А. Вербенко, А.А. Гусев, Л.А. Шилкина, А.А.Павелко,К.П.Андрюшин,Л.А.133Резниченко,Химическиеимеханохимические методы оптимизации свойств BiFeО3, // Фазовыепереходы, упорядоченные состояния и новые материалы, - 2011, -С. 4-684.
А.Т. Козаков, К.А. Гуглев, В.В. Илясов, И.В. Ершов, А.В.Никольский,В.Г.Смотраков,В.В.Еремкин,Электронноестроениемонокристаллических феррита висмута и гематита: рентгеноэлектронноеисследование и расчет, // Физика твердого тела, - Том 53(1), - 2011, - С. 41-4785.А.П.Пятаков,Магнитоэлектрическиеифлексомагнитоэлектрические эффекты в мультиферроиках и магнитныхдиэлектриках, // Автореферат диссертации на соискание ученой степенидоктора физико-математических наук, МГУ имени М.В.
Ломоносова,Физический факультет, Москва, -201386. Shetty S., Palkar V. R., Pinto R. Size effect study in magnetoelectricBiFeO3 system //Pramana. – 2002. – Т. 58. – №. 5-6. – С. 1027-103087. Путилов К.А., Фабрикант В.А. Курс физики. Том III. Оптика.Атомная физика. Ядерная физика. М.: ГИ ФМЛ, 1963, 636 с88.
Лисицын В.М., Корепанов В.И. Спектральные измерения свременным разрешением// Томск: Изд. ТПУ. - 2007.-Т.94.89. Зверев Г. М., Голяев Ю. Д. Лазеры на кристаллах и их применение//М.: Радио и связь. – 1994. – Т. 24790. Хасанов О. Л., Двилис Э. С., Бикбаева З. Г. Методыкомпактирования и консолидации наноструктурных материалов и изделий//Томск: Изд.