<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>ЭБ Коллекция:</title>
  <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341242" />
  <subtitle />
  <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341242</id>
  <updated>2026-04-18T07:17:32Z</updated>
  <dc:date>2026-04-18T07:17:32Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Электрокатализ реакции восстановления кислорода на мезопористых пленках TiO2, In2O3 и TiO2 – In2O3</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341303" />
    <author>
      <name>Мальтанова, А. М.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гаевская, Т. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Куренкова, А. Ю.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Сараев, А. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Позняк, С. К.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341303</id>
    <updated>2026-02-10T03:43:10Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Электрокатализ реакции восстановления кислорода на мезопористых пленках TiO2, In2O3 и TiO2 – In2O3
Авторы: Мальтанова, А. М.; Гаевская, Т. В.; Куренкова, А. Ю.; Сараев, А. А.; Позняк, С. К.
Аннотация: Пленки индивидуальных оксидов TiO2, In2O3 и их композитов TiO2 – In2O3 получены путем нанесения золей на вращающуюся подложку с последующим прогревом при 200 и 450 °С. С использованием методов сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света установлено, что образцы после прогрева обладают мезопористой структурой с неупорядоченным распределением пор и состоят из нанокристаллитов TiO2 и In2O3 размером 5–15 нм. В ходе  исследования электрохимической активности полученных пленок в реакции восстановления кислорода в щелочной среде методом циклической вольтамперометрии выявлено, что эффективность протекания реакции восстановления кислорода на электродах TiO2, In2O3 и TiO2 – In2O3 определяется природой оксида, составом композитных систем, а также зависящими от температуры прогрева состоянием поверxности пленок и размером нанокристаллитов оксидов, которые влияют на транспорт носителей заряда от подложки через оксидный слой к адсорбированным из раствора реагентам.
Доп. сведения: Авторы выражают признательность О. В. Королик за помощь в проведении исследований. = The authors express their gratitude to O. V. Korolik for her assistance with the research.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Механохимическая активация композитных фотокатализаторов диоксид титана – пентаоксид ванадия в условиях действия высоких контактных давлений</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341302" />
    <author>
      <name>Свиридова, Т. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Щербакова, В. Б.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Свиридов, Д. В.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341302</id>
    <updated>2026-02-10T03:42:56Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Механохимическая активация композитных фотокатализаторов диоксид титана – пентаоксид ванадия в условиях действия высоких контактных давлений
Авторы: Свиридова, Т. В.; Щербакова, В. Б.; Свиридов, Д. В.
Аннотация: Предложен новый метод получения пленочных фотокатализаторов диоксид титана – пентаоксид ванадия, основанный на механохимической активации смеси дисперсных оксидов в условиях высоких контактных давлений, исключающих возможность паразитного отжига оксидных фаз. Установлено, что наблюдающиеся в случае с полученными таким образом фотокатализаторами процессы повышения фотоактивности и появления наведенной окислительной активности после предварительного облучения обусловлены механохимически стимулированным диспергированием оксидных частиц и их разупорядочением. Отмечено, что данные обстоятельства создают благоприятные условия для формирования тесных гетерооксидных контактов и образования полиморфов пентаоксида ванадия тубулярной морфологии, которые обеспечивают запасание фотоиндуцированного заряда.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Синтез и спектрально-люминесцентные свойства алюминатов стронция, активированных ионами висмута и марганца</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341301" />
    <author>
      <name>Шевченко, Г. П.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Варапай, Н. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Журавков, В. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бокшиц, Ю. В.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341301</id>
    <updated>2026-02-10T03:43:09Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Синтез и спектрально-люминесцентные свойства алюминатов стронция, активированных ионами висмута и марганца
Авторы: Шевченко, Г. П.; Варапай, Н. В.; Журавков, В. А.; Бокшиц, Ю. В.
Аннотация: С помощью твердофазного метода синтеза получены люминофоры SrAl2O4 + Sr3Al2O6 : Bi3+, Мn4+. Исследовано влияние температуры и времени прогрева на фазовый состав конечного продукта и его спектрально-люминесцентные свойства. Показана перспективность способа управления цветовыми характеристиками образцов алюминатов стронция, активированных ионами висмута и марганца, за счет варьирования условий их получения.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Получение никелевых нанопроволок и модификация их поверхности для вольтамперометрического обнаружения формальдегида</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341300" />
    <author>
      <name>Манукян, А. М.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Мальтанова, А. М.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Конаков, А. О.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гаевская, Т. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Золотухина, Е. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Позняк, С. К.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341300</id>
    <updated>2026-02-10T03:43:08Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Получение никелевых нанопроволок и модификация их поверхности для вольтамперометрического обнаружения формальдегида
Авторы: Манукян, А. М.; Мальтанова, А. М.; Конаков, А. О.; Гаевская, Т. В.; Золотухина, Е. В.; Позняк, С. К.
Аннотация: Описано получение никелевых нанопроволок восстановлением хлорида никеля гидразингидратом в этиленгликоле. Показана возможность управления размером и толщиной никелевых нанопроволок путем приложения постоянного магнитного поля к реакционной смеси. Выявлено, что электрохимическая модификация электрода на основе никелевых нанопроволок в растворе NaОН приводит к образованию активных слоев Ni(OH)2 – NiOOH на поверхности нанопроволок. Установлено, что формирование композитной системы Ni(OH)2 – NiOOH – Ni является перспективным для вольтамперометрического обнаружения формальдегида ввиду специфической химической сорбции молекул формальдегида на поверхности электрода и их последующего окисления NiOOH. Линейный диапазон обнаружения формальдегида составил 1–45 ммоль/л, нижний предел обнаружения формальдегида – 0,027 ммоль/л, коэффициент чувствительности – 210 нА ⋅ мкг−1 ⋅ ммоль/л−1.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

