Диссертация (1150366), страница 24
Текст из файла (страница 24)
CAS/DICP, 2010. Vol. 19, № 3. P. 284–292.113. Frans Richard van den Berg. Zirconia-Supported Iron-Based Fischer-TropschCatalysts Influence of Pressure and Potassium on Structure and CatalyticProperties. 2001.114. Ali S., Mohd Zabidi N.A., Subbarao D. Correlation between Fischer-Tropschcatalytic activity and composition of catalysts. // Chem. Cent. J. ChemistryCentral Ltd, 2011. Vol. 5, № 1. P. 68.149115. Choudhury H.A., Moholkar V.S. Synthesis of liquid hydrocarbons by FisherTropsch process using industrial iron catalyst // Int. J.
Innov. Res. Sci. Eng.Technol. 2013. Vol. 2, № 8. P. 3493–3499.116. В.И.Гольданский. Эффект мессбауэра и его применение в химии. Москва:Из–во академии наук СССР, 1963. P. 43–53.117. Ю.Каган. Эффект мессбауэра. Москва: И–во иностранной литературы,1962. P. 227–395.118. Гусев. А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Москва:ФИЗМАЛИТ, 2005. P.
166–192.119. Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции // Соровский образовательныйжурнал. 1999. Vol. 4. P. 35–39.120. Schmidt M., Campbell S. Crystal and Magnetic Structures of Sr2Fe2O5 atElevated Temperature // J. Solid State Chem. 2001. Vol. 156, № 2. P. 292–304.121. Tokunaga Y. et al. Composite domain walls in a multiferroic perovskite ferrite.// Nat.
Mater. 2009. Vol. 8, № 7. P. 558–562.122. Gibb T.C. Investigation of Defect Ordering in the Perovskite SystemSrCr0,1Fe0.903 -y by Mossbauer Spectroscopy // J. Mater. Chem. 1991. Vol. 1, №1. P. 23–28.123. Drofenik M., Kolar D., Golič L. Crystal growth and crystallographic study ofSrEu2Fe2O7 // J. Cryst. Growth. 1973. Vol. 20, № 1. P. 75–76.124. Smirnov Y., Zvereva I., Choisnet J.
X-Ray Diffraction Study of theDecomposition Process Occurring in Single Crystals of the K 2 NiF 4 -TypeAluminate LaCaAlO4. 1997. Vol. 137, № 134. P. 132–137.125. Zvereva I., Choisnet J. Demixion of the K 2 NiF 4 type aluminate LaCaAlO4 :precursor role of the local ordering of lanthanum and calcium. 1999. Vol. 60. P.63–69.126. Zvereva I.A., Smirnov Y.E., Toikka A.M. Cation Distribution and InteratomicInteractions in Oxides with Heterovalent Isomorphism : I . Stability of theLayered Structure in Rare-Earth Alkaline-Earth Aluminates. 2000. Vol. 70, №1. P. 4–10.127. Зверева И.А., Смирнов Ю.Е. Особенности гетеровалентного изоморфизмакатионов в структуре сложных оксидов YСaAlO4 и LaCaAlO4.
// ВестникС–Петерб. Ун–та. 1997. Vol. 4, № 4. P. 85–93.128. Смирнов Ю.Е. З.И.А. Распределение катионов и межатомныевзаимодействия в оксидах с гетеровалентным изоморфизмом атомов.Cложные алюминаты LnCaAlO4 (Ln = Y, La, Nd, Gd, Ho, Er, Yb). // Журналобщей химии. 2001. Vol. 71, № 6. P. 901–908.150129. Ю.Е. Смирнов И.А.З. Упорядочение катионов в сложных оксидахLnSrAlO4, Ln = La, Nd, Sm, Eu // Вестник С–Петерб.
Ун–та. 2005. Vol. 4, №3. P. 34–51.130. Xie M.L.W.K.K. Comparison of reduction behavior of Fe203, ZnO and ZnFe204by TPR technique. 2009. P. 110–113.131. Cторч Г., Голaмбик Н. А.Р. Синтез углеводородов из окиси углерода иводорода. 1954.132. R.B. A. The Fischer-Tropsch Synthesis // Acad. Press. 1984.133. Zhang Q., Kang J., Wang Y. Development of Novel Catalysts for FischerTropsch Synthesis: Tuning the Product Selectivity // ChemCatChem. 2010.
Vol.2, № 9. P. 1030–1058.134. Fan M.-S., Abdullah A.Z., Bhatia S. Catalytic Technology for Carbon DioxideReforming of Methane to Synthesis Gas // ChemCatChem. 2009. Vol. 1, № 2.P. 192–208.135. Yamazaki O., Tomishige K. F.K. Development of highly stable nickel catalystfor methane-steam reaction under low steam to carbon ratio // Appl. Catal. A.Gen. 1996. Vol. 136. P. 49–56.136. Bradford M.C.J., Vannice M.A. CO2 Reforming of CH4 // Catal. Rev. 1999.Vol. 41, № 1. P.
1–42..