<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ЭБ Коллекция:</title>
    <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341242</link>
    <description />
    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 07:13:12 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-18T07:13:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Электрокатализ реакции восстановления кислорода на мезопористых пленках TiO2, In2O3 и TiO2 – In2O3</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341303</link>
      <description>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.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341303</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Механохимическая активация композитных фотокатализаторов диоксид титана – пентаоксид ванадия в условиях действия высоких контактных давлений</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341302</link>
      <description>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.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341302</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Синтез и спектрально-люминесцентные свойства алюминатов стронция, активированных ионами висмута и марганца</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341301</link>
      <description>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.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341301</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Получение никелевых нанопроволок и модификация их поверхности для вольтамперометрического обнаружения формальдегида</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341300</link>
      <description>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.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/341300</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

