Диссертация (1150030), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Balomenou, C.G. Vayenas //Electrochem. Soc. – 1998. - Vol. 145, Iss. 4, p. 1202-1206.111. Thomas, J. K. Hydrogen Sulfide Solid-Oxide Fuel Cell Using Ceria-BasedElectrolytes / Thomas, J. K., Winnick, J., // Electrochem. Soc. – 1993. - Vol. 140, Iss.12, p. 3494-3496.112. Калинина, Л.А.
Изучение возможности применения сульфидпроводящихтвердых электролитов в твердофазных электролизерах / Л.А. Калинина, Г.И.Широкова, Л.И. Власюк, С.Г. Казанская, Ю.Д. Третьяков // В сб.: Тез. докл. IXВсес. конф. по физ. химии и электрохимии ионных расплавов и твердыхэлектролитов, Т. 3, Ч. 2. – Свердловск.
- 1987. - С. 171-172.113. Lin, Hong-Ming. Nanocrystalline WO3-based H2S sensors / Hong-Ming Lin, ChiMing Hsu, Huey-Yih Yang et al. // Sensors and Actuators B: Chemical. – 1994. -Vol.22, Iss. 1. - p. 63-68.163114. Maruyama, T. Potentiometric sensor for sulfur oxides using NASICON a solidelectrolyte / T. Maruyama, Y. Saito, Y. Matsumoto et al.
// Solid State Ionics. – 1985.– Vol. 14, № 4. – P. 281-286.115. Yan, Y. Characteristics and sensing mechanism of SOx sensor using stabilizedzirconia and metal sulphate / Y. Yan, Y. Shimizu, N. Miura, N. Yamazoe // Sensorsand Actuators B. – 1993. – Vol. 12. – P. 77-81.116. Bhoga, S.S. Ag+ glass-Ag2SO4 composite solid electrolyte based SO2 galvanicsensor / S.S. Bhoga, K. Singh, I. Randhawa, P.D. Borkar // Sensors and Actuators B. –1999.
– Vol. 55. – P. 70-76.117. Леушина, А.П. Электрохимические сенсоры на серо- и свинецсодержащиевредные газы / А.П. Леушина, Е.В. Маханова // Ж. Аналит. Химии. - 2005. – Т.60, №2. – С. 193-197.118. Леонова, Л.C. Суперионные сенсоры для анализа серосодержащих газов /Л.C. Леонова, Ю.А. Добровольский, Е.А. Укше, Н.С. Ткачева // Метрология. –1991. – №6. – С.
45-52.119. Bukun, N. Electrochemical processes of H2S detection in air and solution / N.Bukun, Yu. Dobrovolsky, A. Levchenko, L. Leonova, E. Osadchii // Journal of SolidState Electrochemistry. – 2003. – Vol. 7. – 122-124.120. Левченко, А Твердотельные электрохимические сенсоры активных газов /А. Левченко, Л. Леонова, Ю. Добровольский // Электроника: наука, технология,бизнес. – 2008. – Т. 1.
– С. 66-71.121. Ukshe, E. Solid State Electrochemical Gas Sensor in "Energetika un ekologija" /E. Ukshe, L. Leonova, Yu. Dobrovolsky // Riga, Latvija Zinatnu academijas Fizikalasenergeticas instituts. – 1991. – С. 165-173.122. А.С. № 1242805 СССР, МКИ G 01 N 27/46. Электрохимическая ячейка дляанализа серосодержащих сред / Л.А. Калинина, Г.И.
Широкова, А.П. Леушина,Л.Н. Власюк, Ю.Д. Третьяков (СССР); заявитель – КирПИ. – № 3826573; заявл.12.12.84 ; опубл. 07.07.86., Бюл. № 25.164123. Патент RU № 2089894 С1, 6G01 № 27/416. Электрохимическая ячейка дляанализа серусодержащих сред. – КирПИ; авт. изобр. Калинина Л. А., ШироковаГ. И., Мурин И. В., Лялина М. Ю. Регистр. 10.09.97. Бюл. № 25.124. Фоминых, Е.Г. Использование сульфидпроводящих твердых электролитовдля получения полупроводниковых сульфидов с контролируемым составом исвойствами / Е.Г. Фоминых, Л.А. Калинина, Ю.Н. Ушакова и др. //Электрохимия.
– 2007. – Т. 43, № 5. – С. 1 – 7125.Калинина,Л.А.Электрохимическоеизменениесоставанестехиометрических сульфидов и оксидов с помощью сульфидпроводящегоТЭЛ / Л.А. Калинина, Е.Г. Фоминых, Л.С. Циренова, Ю.Н. Ушакова, Г.И.Широкова, И.В. Мурин // Журнал прикладной химии. – 2000. – Т. 73, № 6 – С.957-962.126. Калинина, Л.А. Изменение электрофизических свойств YBa2Cu3O7-x прилегировании серой / Л.А.
Калинина, Л.С. Плашница, Ю.Г. Метлин, В.В.Плашница, Ю.Н. Ушакова // Тез. докл. II Межд. конф. «Химия твердого тела исовременные микро- и нанотехнологии». – Кисловодск. – 2002. – С. 111-112. 127.127. Михайличенко, Т.В. Перспективы использования сульфидпроводящегоТЭЛ на основе BaSm2S4 для электрохимического допирования серойполупроводниковых оксидных фаз / Т.В. Михайличенко, Л.А. Калинина, Ю.Н.Ушакова, Г.И. Широкова // Сб.
материалов Одиннадцатой международнойнаучно-практическойисследования,конференцииразработкаи«Фундаментальныеприменениевысокихиприкладныетехнологийвпромышленности». – Санкт-Петербург. – 2011. – С. 171-175.128. Кертман, А.В. Сульфидные и фторсульфидные ИК-материалы, фазовыедиаграммы, структура и свойства сульфидных соединений галлия, индия,лантанидов: автореф. дис. … док. хим. Наук : 02.00.04 / Кертман АлександрВитальевич. – Тюмень. – 2010. – 46 с.129. Гусев, А.И.
Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. М.: Физматлит, 2007. — 416 с.165130. Сергеев, Г.Б. Нанохимия / Г.Б. Сергеев. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 288 с.131. Графов, Б.М. Импеданс идеально поляризуемого электрода в твердомэлектролите / Б.М. Графов, Е.А. Укше // Электрохимия. – 1974. – Т. 10. – с. 18751882.132. Графов, Б.М. Электрохимические цепи переменного тока / Б.М. Графов,Е.А. Укше. – М.: Наука, 1973. – 128 с.133. Вечер, А.А. О возможности применения твердых электролитов скислородной проводимостью для изучения термодинамических свойств сплавовактивных металлов / А.А. Вечер, Д.В.
Вечер // ЖФХ. - 1968. – Т.42. - №3. - С.799-801.134. Rutz, T. Sauerztaffpermeabilitat oxidioneleitender Feztelektralyte // L. phyz.Chemic. – Leipzig, 1972. – B. 249. – H. 5 – 6. – S. 369 – 375.135. Hebb, M. Electrical conductivity of silver sulfide / M. Hebb // J. Chem. Phys. –1952. – Vol. 20. – P. 185.136. Гуревич, Ю.Я.
Электронные токи в твердых электролитах / Ю.Я. Гуревич,А.К. Иванов-Шиц // Электрохимия. – 1980. – Т. XVI, вып. 1. – С. 3.137. Гусейнов, Р.М. Электронные процессы в твердых электролитах / Р.М.Гусейнов, Ф.И. Кукоз. – Ростов на Дону: изд. Ростовского университета, 1986. –123 с.138. Чеботин, В.Н. Химическая диффузия в твердых телах / В.Н. Чеботин.
- М.:Наука, 1989. - 208 с.139. Кертман, А.В. Термоустойчивость фаз ALn2S4 на воздухе и в парах воды /А.В. Кертман, О.В. Андреев // Вестник ТюмГУ. – 2003. - №2. - С. 194-201.140. Стойнов, З.Б. Электрохимический импеданс / З.Б. Стойнов, Б.М. Графов,Б.С. Савова-Стойнова, В.В. Елкин. - М.: Наука, 1991. - 336 с.141.ЧеботинВ.Н.Метододновременногоопределенияактивностейкомпонентов и чисел переноса ионов в твердых электролитах на основании166измерений ЭДС / В.Н.
Чеботин, В.П. Обросов // Труды института электрохимииУНЦ АН СССР. – Свердловск, 1972. – Вып. 18. – С. 151-157.142.Калинина,Л.А.Термодинамическиехарактеристикиобразованиятернарных сульфидов МеLn2S4 и твердых растворов на их основе / Л.А.Калинина, Ю.Н. Ушакова, О.В. Медведева, Г.И. Широкова, Е.Г. Фоминых //Журн. Физической химии. – 2006. – Т. 80, № 11. – С. 1949-1954.143. Третьяков, Ю.Д. Химия нестехиометрических окислов / Ю.Д. Третьяков.
–М.: Изд-во МГУ, 1974. – 364 с.144. Третьяков, Ю.Д. Твердофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. - М.: Химия,1978. – 360 с.145. Owens, B. B. High Conductivity Solid Electrolyte System RbI ‐ AgI / Owens B.B., Argue G. R. // J. Electrochem. Soc. - 1970. - Vol. 117.
- p. 898-900146. Укше, Е.А. Бета-Глинозем. Строение и свойства / Е.А. Укше, Н.Г. Букун //Деп. ВИНИТИ, № 6417 – 73. М., 1973.147. Вечер, А.А. Твердые электролиты. / А.А. Вечер, Д.В. Вечер. – Минск:Университетское, 1988. – 109 с.148. Феттер, К. Электрохимическая кинетика / К. Феттер. - М.: Химия, 1967. 856 с.149. Нейумин А.Д. Состояние и перспективы развития твердоэлектролитныхдатчиков // II Всерос.
симп. «Твердые электролиты и их аналитическоеприменение»: тез. докл. - Свердловск: УрО АН СССР, 1985. - С. 68-71.150. Панченков, Г.М. Химическая кинетика и катализ. / Г.М. Панченков, В.П.Лебедев. - М.: Химия, 1985. – 592 с.151. Кошурникова, Е.В. Синтез, структура и физико-химические свойствасульфидной керамики CaY2S4-Yb2S3 / Е.В. Кошурникова, Л.А. Калинина, Ю.Н.Ушакова, М.В. Пьянкова, И.В. Мурин // Электрохимия. – 2013.
– Т. 49, № 5. – С.858 – 864.167152. Пат. № 2474814 Российская Федерация, МПК G 01 N 27/417. Твердыйэлектролит / Л.А. Калинина, Е.В. Кошурникова (Кошелева), Ю.Н. Ушакова, Б.А.Ананченко (РФ); патентообладатель ГОУ ВПО ВятГУ. – № 2011116973/28;заявл. 29.04.11; опубл. 10.02.13, Бюл. № 4.153. Справочник. Термодинамические свойства неорганических веществ / У.Д.Варягин, В.П. Маширев, Н.Г. Рябцев и др.; под. ред.
А.П. Зефирова. – М.:Атомиздат, 1965. - 460с.168Приложение 1Расчет навесок оксида иттербия и оксида кальция для получения системыCaYb2S4 - x мол. % Yb2S3 (a CaS – b Yb2S3)Исходные данные:М(CaO)=40,086+15,999=56,085 г/мольM(CaS)=40,086+32,066=72,152 г/мольM(Yb2O3)=2·173,0+3·15,999=393,997 г/мольM(Yb2S3)=2·173,0+3·32,066=442,198 г/мольРасчет ведется на 1г получаемого вещества.g CaO M CaO g CaS 0,77731733·g CaS ,M CaS g CaS a M CaS ,a M CaS b M Yb2 S3 g Yb2O3 M Yb2O3 g Yb2 S3 0,890996793 g Yb2 S3 ,M Yb2 S3 g Yb2 S3 b M Yb2 S3 .a M CaS b M Yb2 S3 Данные расчетов сведены в таблицу 1.Таблица 1 – Расчет навесок оксида иттербия и оксида кальцияСодержаниеРЗЭ, %50,050,551,052,053,055,0Масса CaO,г0,10900,10720,10530,10170,09820,0915Масса Yb2О3, гМасса CaS, гМасса Yb2S3, г0,76610,76810,77030,77440,77840,78600,14020,13790,13550,13090,12640,11780,85980,86210,86450,86910,87360,8822169Приложение 2Материальный баланс ячейки←S2-←S2-←S2-C|Fe|FeS|CaYb2S4| CaYb2S4 – x мол.