Π‘Π°ΠΊΠ°Π»Π°Π²Ρ€
Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ курсовыС Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ°Π·

РСакционная ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ каталитичСскиС свойства нанокристалличСской систСмы VOx.MgO

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π»Π°ΡΡŒ Π² Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° синтСза Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… нанокристалличСских Π²Π°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ-ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅Π²Ρ‹Ρ… систСм ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ способности, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚алитичСских свойств. Для достиТСния поставлСнной Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ сформулированы ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ: Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ нСбольшого количСства ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΠΎΠ΄Π° Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ процСсса… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Бписок ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ
  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза нанокристалличСского MgO
      • 1. 1. 1. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ MgO-CP (Conventional Preparation)
      • 1. 1. 2. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ MgO ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ осаТдСния
      • 1. 1. 3. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ MgO тСрмичСским Ρ€Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ солСй
      • 1. 1. 4. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ MgO-АР (Aerogel Preparation)
    • 1. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза ванадийсодСрТащих систСм
      • 1. 2. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΈΠ²ΠΊΠΈ
      • 1. 2. 2. БоосаТдСниС ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ синтСз
      • 1. 2. 3. Π—ΠΎΠ»ΡŒ-гСль ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΈ Ρ†ΠΈΡ‚Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄
    • 1. 3. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Π΅ особСнности Π²Π°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ-ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²
    • 1. 4. Π Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
      • 1. 4. 1. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Ρ€Π΅ΠΎΠ½ΠΎΠ²
      • 1. 4. 2. ДСструктивная сорбция Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
    • 1. 5. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ»Π΅Ρ„ΠΈΠ½ΠΎΠ²
      • 1. 5. 1. ΠœΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ спрос Π½Π° ΠΎΠ»Π΅Ρ„ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΈ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ
      • 1. 5. 2. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
  • ГЛАВА 2. Π­ΠšΠ‘ΠŸΠ•Π Π˜ΠœΠ•ΠΠ’ΠΠ›Π¬ΠΠΠ― ЧАБВ
    • 2. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ синтСза Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… VOxMgO
    • 2. 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ
      • 2. 2. 1. ИсслСдованиС процСсса дСструктивной сорбции CF2CI
      • 2. 2. 2. ВСстированиС каталитичСской активности
    • 2. 3. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°
  • ГЛАВА 3. ΠŸΠ Π˜Π“ΠžΠ’ΠžΠ’Π›Π•ΠΠ˜Π• И Π₯ΠΠ ΠΠšΠ’Π•Π Π˜Π—ΠΠ¦Π˜Π― ΠΠ­Π ΠžΠ“Π•Π›Π¬ΠΠ«Π₯ Π‘Π˜Π‘Π’Π•Πœ
    • 3. 1. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· нанокристалличСских VOx*MgO систСм
      • 3. 1. 1. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… VMg (OH)x гидроксидов
      • 3. 1. 2. ДСгидратация Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… VMg (OH)x гидроксидов
      • 3. 1. 3. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· диспСрсных Π²Π°Π½Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Mg3(V04)2 ΠΈ Π›^УгО?
    • 3. 2. ИсслСдованиС структуры ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм
      • 3. 2. 1. Π Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΡ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
      • 3. 2. 2. Π‘ΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ элСктронная микроскопия
      • 3. 2. 3. ΠŸΡ€ΠΎΡΠ²Π΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ элСктронная микроскопия
      • 3. 2. 4. Π―Π΄Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСзонанс
      • 3. 2. 5. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСзонанс
      • 3. 2. 6. ЭлСктронная спСктроскопия Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ отраТСния
    • 3. 3. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· нанСсСнных оксидных систСм Π£ΠžΡ…’М^О/Ρƒ-АЬОз
  • ГЛАВА 4. Π’Π—ΠΠ˜ΠœΠžΠ”Π•Π™Π‘Π’Π’Π˜Π• Π€Π Π•ΠžΠΠ-12 Π‘ MgO И Π‘Π˜Π‘Π’Π•ΠœΠΠœΠ˜ ΠΠ Π•Π“Πž ΠžΠ‘ΠΠžΠ’Π•
    • 4. 1. РСакционная ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ нанокристалличСского оксида магния Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ разлоТСния Ρ„Ρ€Π΅ΠΎΠ½Π°
    • 4. 2. ВлияниС ванадия Π½Π° Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ оксида магния
  • ГЛАВА 5. ΠžΠšΠ˜Π‘Π›Π˜Π’Π•Π›Π¬ΠΠžΠ• Π”Π•Π“Π˜Π”Π˜Π ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π• ΠΠ›ΠšΠΠΠžΠ’
    • 5. 1. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠ°Π½Π°
    • 5. 2. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ этана
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

РСакционная ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ каталитичСскиС свойства нанокристалличСской систСмы VOx.MgO (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя происходит Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·Π΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈΠ· Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€ΡΠ½Ρ‹Ρ… частиц нСорганичСских вСщСств. НовыС наноструктурированныС ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ высокой Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, сильно ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств структурой, оптичСскими, элСктронными, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ физичСскими свойствами [1].

АэрогСли ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΡΡƒΡˆΠΊΠΎΠΉ Π³Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…критичСских условиях, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° повСрхностноС натяТСниС ΠΌΠ°Π»ΠΎ. Подобная тСхнология позволяСт ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ структуры ΠΏΠΎΡ€ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ с ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ частиц, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ количСством ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-нСнасыщСнных Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΡ… ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ пСрспСктивными для использования Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ адсорбСнтов ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² [2]. ΠŸΡ€ΠΈ этом адсорбционныС ΠΈ Ρ…имичСскиС свойства нанокристалличСских оксидов ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² сущСствСнно зависят ΠΎΡ‚ ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°. Π Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ оксиды, синтСзированныС ΠΏΠΎ Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρƒ, ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ исслСдовались Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ дСструктивных сорбСнтов для разлоТСния Π²Ρ€Π΅Π΄Π½Ρ‹Ρ… органичСских вСщСств, обСзврСТивания Π±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡ€, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… каталитичСских процСссах. Одной ΠΈΠ· Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… особСнностСй повСдСния оксидных нанокристаллов Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ с Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ являСтся Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ярко Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π» ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ взаимодСйствия Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ 10-АР с Π΄ΠΈΡ„Ρ‚ΠΎΡ€Π΄ΠΈΡ…Π»ΠΎΡ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠΌ [3].

НСсмотря Π½Π° Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, для Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм ΠΌΠ°Π»ΠΎ Ρ‡Ρ‚ΠΎ извСстно ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π°Ρ… контроля свойств Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ синтСза ΠΈ ΠΎ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π½Π° Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС свойства Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ особый интСрСс Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° синтСза Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… нанокристалличСских систСм, исслСдования ΠΈΡ… ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π², Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ влияния Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π° Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ дСструктивной сорбции Π΄ΠΈΡ„Ρ‚ΠΎΡ€Π΄ΠΈΡ…Π»ΠΎΡ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½Π°.

На ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь Π² Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ сущСствуСт большоС количСство Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, посвящСнных исслСдованию процСсса ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ дСгидрирования Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π’ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° сущСствСнно зависит ΠΎΡ‚ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡ диспСрсности ванадия. Высокий Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ достигнут ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ распрСдСлСнии высокодиспСрсных Π²Π°Π½Π°Π΄ΠΈΠ΅Π²Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности носитСля. Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ для увСличСния активности ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°, являСтся развитая ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ оксидного носитСля [4].

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π»Π°ΡΡŒ Π² Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° синтСза Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… нанокристалличСских Π²Π°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ-ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅Π²Ρ‹Ρ… систСм ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ способности, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚алитичСских свойств. Для достиТСния поставлСнной Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ сформулированы ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ синтСза Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² Π£ΠžΡ…-М^О для ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ванадия;

2. ΠŸΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ влияниС ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² синтСза Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ повСрхности ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Π£ΠžΡ…]Π£^О ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ²;

3. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² особСнности строСния ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ синтСзированных Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм;

4. Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ влияниС ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ванадия Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ с Π΄ΠΈΡ„Ρ‚ΠΎΡ€Π΄ΠΈΡ…Π»ΠΎΡ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Π΄Π΅ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ Ρ‘ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ синтСзированных Π£0Ρ…-М§ 0 систСм;

5. Π‘ΠΎΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ синтСзированных Π£0Ρ…-М§ 0 ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² с ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ дСгидрирования ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠ°Π½Π° ΠΈ ΡΡ‚Π°Π½Π°.

Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«:

ΠžΠ±ΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… исслСдований, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎ ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ основныС Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹:

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ синтСза Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм УМ§(ОН)Ρ… ΠΈ Π£0Ρ…Πœ§ 0 с ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ 1200 ΠΈ 450 ΠΌ /Π³, соотвСтствСнно.

2. Для Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² УМ^(ОН)Ρ… ΠΈ М§(ОН)2 установлСна турбостратная структура с ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ срСдним мСТслоСвым расстояниСм (0.6 Π½ΠΌ), Ρ‡Ρ‚ΠΎ объяснСно интСркаляциСй «ΠžΠ‘Н3 Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

3. РаспрСдСлСниС ванадия Π² Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°Ρ… Π£0Ρ…-]^0 являСтся Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… частиц составляСт ΠΎΡ‚ 1 Π΄ΠΎ 5 Π½ΠΌ. Для ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² с ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ванадия ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 10% Π²Π°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ находится Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π² ΠΎΠΊΡ‚аэдричСском ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, Π° ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ ванадия ΡƒΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ Π² ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌ ΠΈ Π½Π°Ρ…одится Π² Ρ‚СтраэдричСском ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ.

4. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ синтСзированныС Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ оксиды Π£0Ρ…-М§ 0 ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° кислорода Π½Π° Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΎΠ² {О >НаГ}.

Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅

Π΄Π°ΠΆΠ΅ нСбольшого количСства ванадия (1−2%) Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ускоряСт Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ дСструктивной сорбции Π‘Π 2Π‘12 ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ стСпСни прСвращСния М^О Π² М§ Π 2.

5. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° высокая Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°ΡΡ€ΠΎΠ³Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π£0Ρ…-М^-0 Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΡΡ… ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ дСгидрирования ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠ°Π½Π°. Π’Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½Ρƒ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ для ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² сравнСния Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ состава, ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΡ‚ΠΊΠΈ.

6. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ нСбольшого количСства ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΠΎΠ΄Π° Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ процСсса коксообразования ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΎΠ»Π΅Ρ„ΠΈΠ½Π° Π² Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ€Π°Π· Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ дСгидрирования Π°Π»ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии закиси Π°Π·ΠΎΡ‚Π°.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Gaponik N., Herrmann A.-K., Eychmuller A. Colloidal nanocrystal-based gels and aerogels: material aspects and application perspectives // Journal of Physical Chemistry Letters. 2012. — V. 3. -N. 1. — P. 8−17.
  2. Choi J., Suh D.J. Catalytic applications of aerogels // Catalysis surveys from Asia 2007.-V. 11.-N.3.-P. 123−133.
  3. Mishakov I.V., Zaikovskii V.I., Heroux D.S. CF2CI2 Decomposition over nanocrystalline MgO: evidence for long induction periods // Journal of Physical Chemistry B. 2005. — V. 109. — N. 15. — P. 6982−6989.
  4. Cavani F., Ballarini N., Cericola A. Oxidative dehydrogenation of ethane and propane: How far from commercial implementation? // Catalysis Today. 2007. -N. 127.-P. 113−131.
  5. Jackson S.D., Hargreaves J.S.J. Metal Oxide Catalysis. Hu J., Chen L., Richards R. Chapter 16. Properties, synthesis and applications of highly dispersed metal oxide catalysts. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2009. P. 613−660.
  6. Dyrek K., Che M. EPR as a tool to investigate the transition metal Chemistry on oxide surfaces // Chemical Reviews. 1997. — V. 97. — N. 1. — P. 305−331.
  7. JI.M., Π’Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ΅Π²Π° H.A., Молина И. Π’., ОдСгова Π“. Π’. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Π΅ особСнности оксидов магния ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠ· Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² // Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» нСорганичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ. 2005. — Π’. 8. № 5. — Π‘. 1225−1229.
  8. Klabunde K.J., Stark J.V., Koper О.Π’., Mohs Π‘., Park D.G., Decker S., Jiang Y., Lagadic I., Zhang D. Nanocrystals Stoichiometric Reagents with Unique Surface Chemistry // Journal of Physical Chemistry. 1996. — V. 100. — N. 30. P. 12 142−12 153.
  9. Meshkani F., Rezaei M. Effect of process parameters on the synthesis of nanocrystalline magnesium oxide with high surface area and plate-like shape by surfactant assisted precipitation method // Powder Technology. 2010. — N. 199. -P. 144−148.
  10. Nagappa B., Chandrappa G.T., Jacques L. Synthesis, characterization and applications of nanostructural/nanodimensional metal oxides // Pramana. 2005. -V. 65.-N. 5.-P. 917−923.
  11. Guan H., Wang P., Wang H. Preparation of nanometer magnesia with high surface area and study on the influencing factors of the preparation process // Acta Physico-Chimica Sinica. 2006. — V. 22. — N7. — P. 804−808.
  12. Rodriguez J.A., Garcia M.F. Synthesis, properties, and applications of oxide nanomaterials. John Wiley & Sons. 2007. — P. 94−100.
  13. Carnes C.L., Klabunde K.J. Unique chemical reactivities of nanocrystalline metal oxides toward hydrogen sulfide // Chemistry of Materials. 2002. — N.14. -P. 1806−1811.
  14. Utamapanya S., Klabunde K.J., Schlup J.R. Nanoscale Metal Oxide Particles/Clusters as Chemical Reagents. Synthesis and Properties of Ultrahigh Surface Area Magnesium Hydroxide and Magnesium Oxide // Chemistry of Materials. 1991. — N3. -P. 175−181.
  15. Wachs I.E., Weckhuysen B.M. Structure and reactivity of surface vanadium oxide species on oxide supports // Applied Catalysis A: General. 1997. — V. 157. -N. 1−2.-P. 67−90.
  16. Deo G., Wachs I.E. Predicting molecular structures of surface metal oxide species on oxide supports under ambient conditions // Journal of Physical Chemistry, -1991.-V. 95.-N. 15.-P. 5889−5895.
  17. Balderas-Tapia L., Hernandez-Perez I., Schacht P. Influence of reducibility of vanadium-magnesium mixed oxides on the oxidative dehydrogenation of propane // Catalysis Today. 2005. — N 107−108. — P. 371−376.
  18. Balderas-Tapia L., Hernandez-Perez I., Schacht P. Influence of reducibility of vanadium-magnesium mixed oxides on the oxidative dehydrogenation of propane // Catalysis Today. 2005. — 107−108. — P. 371−376.
  19. Π Π°ΠΊ Π‘., Bell A.T., Tilley T.D. Oxidative dehydrogenation of propane over vanadia-magnesia catalysts prepared by thermolysis of OV (OlBu)3 in the presence of nanocrystalline MgO // Journal of Catalysis. 2002. — N 206. — P. 49−59.
  20. Vidal-Michel R., Hohn K.L. Effect of crystal size on the oxidative dehydrogenation of butane on V/MgO catalysts // Journal of Catalysis. 2004. — N. 221. -P. 127−136.
  21. Aboelfetoh E.F., Pietschnig R. Preparation and catalytic performance of A1203, Ti02 and Si02 supported vanadium based-catalysts for C-H activation // Catalysis Letters. 2009. — N. 127. — P. 83−94.
  22. Labajos F.M., Rives V., Malet P. Ulibarri synthesis and characterization of hydrotalcite-like compounds containing V3+ in the layers and of their calcination products // Inorganic Chemistry. 1996. — N. 35. — P. 1154−1160.
  23. Chao Z.-S., Ruckenstein E. Specific ion and pH effects on supramolecular assembly of mesostructured V-Mg oxides // Langmuir. 2004. — N 20. — P.7517−7525.
  24. Chao Z.-S., Ruckenstein E. V-Mg-O prepared via a mesoporous pathway: a low-temperature catalyst for the oxidative dehydrogenation of propane to propene // Catalysis Letters. 2004. — V. 94. — N. 3−4. — P. 217−221.
  25. Concepcibn P., Lopez Nieto J.M., Perez-Pariente J. Oxidative dehydrogenation of propane on VAPO-5, V205/ALP0−5 and V205/Mg0 catalysts. Nature of selective sites // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 1995. — N. 99. — P. 173−182.
  26. Albaric L., Hovnanian N., Julbe A., Volleet G. Oxovanadium (V)-l-methoxy-2-propanoxide: synthesis and spectroscopic studies a molecular precursor for a vanadium-magnesium oxide catalyst // Polyhedron. — 2001. — N 20. — P. 2261−2268.
  27. Bang J. Microwave dielectric properties of MgCo2(V04)2 ceramics synthesized by a sol-gel method // Journal of the European Ceramic Society. 2007. — N. 27. -P. 3855−3859.
  28. Kim M.I., Park D.W., Park S.W., Yang X., Choi J.S., Suh D.J. Selective oxidation of hydrogen sulfide containing excess water and ammonia over vanadia-titania aerogel catalysts // Catalysis Today. 2006. — N 111. — P. 212−216.
  29. Kobel S., Schneider D., Schuler C.Chr., Gauckler L.J., Sintering of vanadium-doped magnesium oxide 11 Journal of the European Ceramic Society. 2004. — V. 24. -N. 8. — P. 2267−2274.
  30. Inumaru K., Misono M., Okuhara T. Structure and catalysis of vanadium oxide overlayers on oxide supports // Applied Catalysis A: General. 1997. — V. 149. — N. 1. -P. 133−149.
  31. Kondratenko E.V., Baerns M. Catalytic oxidative dehydrogenation of propane in the presence of O2 and N20—the role of vanadia distribution and oxidant activation // Applied Catalysis A: General. 2001. — N. 222. — P. 133−143.
  32. Tian H., Ross E.I., Wachs I.E. Quantitative Determination of the Speciation of Surface Vanadium Oxides and Their Catalytic Activity // Journal of Physical Chemistry B. 2006. — V. 110. — N. 19. — P. 9593−9600
  33. Machli M., Heracleous E., Lemonidou A.A. Effect of Mg addition on the catalytic performance of V-based catalysts in oxidative dehydrogenation of propane // Applied Catalysis A: General. 2002. — N. 236. — P. 23−34.
  34. Evans O.R., Bell A.T., Tilley T.D. Oxidative dehydrogenation of propane over vanadia-based catalysts supported on high-surface-area mesoporous MgAl204 // Journal of Catalysis. 2004. — N. 226. — P. 292−300.
  35. Kondratenko E.V., Buyevskaya O.V., Baerns M. Characterisation of vanadium-oxide-based catalysts for the oxidative dehydrogenation of propane to propene // Topics in Catalysis. 2001. — N 15. — P. 175−180.
  36. Jin M., Meng Z.M., Jiang X.X., Gao Y.L., Fang X.C. Biphasic synergistic effects of Mg-V-0 catalysts in oxidative dehydrogenation of cyclohexane // Chinese Journal of Catalysis. 2010. — V. 31. — N. 9. — P. 1177−1184.
  37. Klisinska A., Samson K., Gressel I., Grzybowska B. Effect of additives on properties of V205/Si02 and V205/Mg0 catalysts // Applied Catalysis A: General. 2006. 309. 10−27.
  38. Hannus I., Konya Z., Lentz P. Multinuclear MAS NMR investigation of zeolites reacted with chlorofluorocarbons // Journal of Molecular Structure. 1999. — N. 483.-P. 359−364.
  39. Tajima M., Niwa M., Fujii Y. Decomposition of chlorofluorocarbons in the presence of water over zeolite catalyst // Applied Catalysis. B. 1996. — V. 9. — N. 1−4. -P. 167−177.
  40. Zhou G., Chan C., Gellman A.J. Dechlorination of fluorinated 1,1 -dichloroethanes on Pd (lll) // Journal of Physical Chemistry B. 1999. — V. 103. -N. 7. P. 1134−1143.
  41. Bonarowska M., Malinowski A., Juszczyk W. Hydrodechlorination of CC12F2 (CFC-12) over silica-supported palladium-gold catalysts // Applied Catalysis B: Environmental. 2001. — V. 30. — N. 1. — P. 53−60.
  42. Morato A., Alonso C., Medina F. Conversion under hydrogen of dichlorodifluoromethane and chlorodifluoromethane over nickel catalysts // Applied Catalysis B: Environmental. 1999. — N 23. — P. 175−185.
  43. Hammoudeha A., Mahmouda S.S., Gharaibeh S. Dismutation of CFC-12 on alumina: reaction mechanism and the role of surface acidity // Applied Catalysis A: General. 2003. — N. 243. — P. 147−154.
  44. Alonso C., Morato A., Medina F. Effect of the aluminium fluoride phase for the Cl/F exchange reactions in CC12F2 (CFC-12) and CHC1F2 (HCFC-22) // Applied Catalysis B: Environmental. 2003. — 40. — P. 259−269.
  45. Lai S. Y., Pan W., Ng C.F. Catalytic hydrolysis of dichlorodifluoromethane (CFC-12) on unpromoted and sulfate promoted Ti02-Zr02 mixed oxide catalysts // Applied Catalysis B: Environmental. 2000. — V. 24. — P. 207−217.
  46. Saxena A., Mangal H., Rai P.K. Adsorption of diethylchlorophosphate on metal oxide nanoparticles under static conditions // Journal of Hazardous Materials. -2010. V. 180. — N. 1−3. — P. 566−576.
  47. Koper O., Li Y.X., Klabunde K.J. Destructive adsorption of chlorinated hydrocarbons on ultrafme (nanoscale) particles of calcium oxide // Chemistry of Materials. 1993. — V. 5. — N. 4. — P. 500−505.
  48. Koper O., Lagadic I. and Klabunde K.J. Destructive adsorption of chlorinated hydrocarbons on ultrafme (nanoscale) particles of calcium oxide. 2. // Chemistry of Materials. 1997. — N. 9. — P. 838−848.
  49. Jiang Y., Decker S., Mohs C., Klabunde K.J. Catalytic solid state reactions on the surface of nanoscale metal oxide particles // Journal of Catalysis. 1998. — N. 180. -P. 24−35.
  50. Li Y.X., Li H., Klabunde K.J. Destructive Adsorption of Chlorinated Benzenes on Ultrafme (Nanoscale) Particles of Magnesium Oxide and Calcium Oxide // Environmental Science and Technology. 1994. -N. 28. — P. 1248−1253.
  51. И.Π’., ВСдягин А. А., Π‘Π΅Π΄ΠΈΠ»ΠΎ А. Π€., ΠœΠ΅Π»ΡŒΠ³ΡƒΠ½ΠΎΠ² М. Π‘., Буянов Π . А. ИсслСдованиС Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ CF2CI2 с Π½Π°Π½ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚алличСским MgO Π½Π° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π΅ Π’Π•ΠžΠœ // Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ АкадСмии Π½Π°ΡƒΠΊ. 2006. — Π’. 410. — № 1. — Π‘. 1−4.
  52. Martyanov I.N., Klabunde K.J. Decomposition of CCI3 °F over vanadium oxides and MgV/^MgO shell/core-like particles // Journal of Catalysis. 2004. — N. 224. -P. 340−346.
  53. Tamai Π’., Inazu K., Aika K. Decomposition of dichlorodifluoromethane with dimultaneous halogen fixation by transition metal oxides supported on magnesium oxide // Chemistry Letters. 2003. — N. 5. — P. 436−437.
  54. Tamai Π’., Inazu K., Aika K. Decomposition of dichlorodifluoromethane with simultaneous halogen fixation by vanadium oxide supported on magnesium oxide // Bulletin of the Chemical Society of Japan. 2005. — N. 78. — P. 1565−1574.
  55. Guangming L., Peihua M. The reaction of MgCl2−4H20 with CC12F2 // Thermochimica Acta. 2003. -N. 403.- P. 231−235.
  56. F.B., БСломСстных И. П., Π€ΠΎΡ€Π±Π΅ΠΊ Π’., ΠŸΠ΅Ρ€Ρ€Π΅Π³Π°Π°Ρ€Π΄ И. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π°Π»ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ»Π΅Ρ„ΠΈΠ½Ρ‹ // Российский Π₯имичСский Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π». 2000. — Π’.46. — № 2. — Π‘.69−80.
  57. Blasco Π’., Lopez Nieto J.M. Oxidative dehydrogenation of short chain alkanes on supported vanadium oxide catalysts // Applied Catalysis A: General. 1997. — N. 157.-P. 117−142.
  58. Ai M. Design of selective catalysts for oxidative dehydrogenation // Kinetics and Catalysis. 2003. — V. 44. — N. 2. — P. 198−201.
  59. Chen K.D., Bell A.T., Iglesia E. Kinetics and mechanism of oxidative dehydrogenation of propane on vanadium, molybdenum, and tungsten oxides // Journal of Physical Chemistry B. 2000. — V. 104. — N. 6. P. 1292−1299.
  60. Chen K.D., Bell A.T., Iglesia E. The relationship between the electronic and redox properties of dispersed metal oxides and their turnover rates in oxidative dehydrogenation reactions // Journal of Catalysis. 2002. — V. 209. — N. 1. — P. 35−42.
  61. Kondratenko E.V., Bruckner A. On the nature and reactivity of active oxygen species formed from 02 and N20 on VOx/MCM-41 used for oxidative dehydrogenation of propane // Journal of Catalysis. 2010. — N. 274. — P. 111−116.
  62. Rozanska X., Kondratenko E.V., Sauer J. Oxidative dehydrogenation of propane: Differences between N20 and 02 in the reoxidation of reduced vanadia sites and consequences for selectivity // Journal of Catalysis. 2008. — V. 256. — N. 1. -P. 84−94.
  63. Ovsitser O., Kondratenko E.V. Similarity and differences in the oxidative dehydrogenation of C2 -C4 alkanes over nano-sized VOx species using N20 and 02 // Catalysis Today. 2009. — N. 142. — P. 138−142.
  64. Hong S.S., Moffat J.B., The oxidative dehydrogenation of ethane on silica-supported metal-oxygen cluster compounds // Applied Catalysis A: General. 1994. -N. 109. — P. 117−134.
  65. Woods M.P., Mirkelamoglu Π’., Ozkan U.S. Oxygen and nitrous oxide as oxidants: implications for ethane oxidative dehydrogenation over silica-titania-supported molybdenum // Journal of Physical Chemistry C. 2009. — V. 113. — N. 23. — P. 10 112−10 119.
  66. А.И., Борисов P.Π‘., Π—Π°ΠΈΠΊΠΈΠ½ Π’. Π“., Π‘Π°Π³Ρ€ΠΈΠΉ Π•. И. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΉΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π΄Π°ΠΌΠ°Π½Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ряда // НСфтСхимия. 2002. — Π’.42. — N. 5. — Ρ. 344−347.
  67. Π’.К., ΠšΡ€ΡƒΠ³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° Н. Π‘., Чалюк Π“. И. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠ½ΠΎΠ² Π‘3-Π‘5 Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствиС ΠΉΠΎΠ΄Π° ΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ² // НСфтСхимия. 1968. — N. 8. — Π‘. 692−700.
  68. Π’.К. ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ² // УспСхи Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ.- 1968.-V. 37.-N. 1.-Π‘. 3−35.
  69. Chesnokov V.V., Bedilo A.F., Heroux D.S. Oxidative dehydrogenation of butane over nanocrystalline MgO, AI2O3, MgO catalysts in the presence of small amounts of iodine and VOx // Journal of Catalysis. 2003. — N. 218. — P. 438−446.
  70. Cherepanova S.V., Tsybulya S.V., Simulation of X-ray powder diffraction patterns for one-dimensionally disordered crystals // Materials Science Forum. 2004. -N. 443.-P. 87−90.
  71. Pless J.D., Bardin B.B., Kim H. Catalytic oxidative dehydrogenation of propane over Mg-V/Mo oxides // Catalysis Today. 2004. — N. 223. — P. 419−431.
  72. Labajos F.M., SaAnchez-Montero M.J., Holgado M.J. Thermal evolution of V (III)-containing layered double hydroxides // Thermochimica Acta. 2001. — N. 370. -P. 99−104.
  73. Nielsen U.G., Jakobsen H.J., and Skibsted J. Characterization of divalent metal metavanadates by 51V magic-angle spinning NMR spectroscopy of the central and satellites transitions // Inorganic Chemistry. 2000. — V. 39. — P. 2135−2145.
  74. U.G., Jakobsen H.J., Skibsted J. 51V MAS NMR Investigation of 51V quadrupole coupling and chemical shift anisotropy in divalent metal pyrovanadates // Journal of Physical Chemistry B. 2001. — V.105. — P. 420−429.
  75. Juilland P., Gallucci E., Flatt R., Scrivener K. Dissolution theory applied to the induction period in alite hydration // Cement and Concrete Research. 2010. — N. 40. -P. 831−844.
  76. Mullin J.W. Crystallization // Butterworth-Heinemann. Oxford. — 2001.
  77. Xu C.-H., Liu D.-J., Chen W. Effects of operating variables and additive on the induction period of MgS04-Na0H system // Journal of Crystal Growth. 2008. -V. 310.-N. 18.-P. 4138−4142.
  78. Tai C.Y., Chien W.C. Interpreting the effects of operating variables on the induction period of CaCl2-Na2C03 system by a cluster coagulation model // Chemical Engineering Science. 2003. — V. 58. — N. 14. — P. 3233- 3241.
  79. Simon P., Nemcekova K., Jona E., Plsko A., Ondrusova D., Thermal stability of glass evaluated by the induction period of crystallization // Thermochimica Acta.2005.-N. 428.-P. 11−14.
  80. Simon P. Induction periods // Journal of thermal analysis and calorimetry2006. V. 84. — N. 1. — P. 263−270.
  81. Π‘Π°Π·Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… NIST Chemistry WebBook Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ рСсурс. Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ доступа: http://webbook.nist.gov/chemistry/ свободный. — ΡΠ·. Π°Π½Π³Π».
  82. Kijima N., Toba М., Yoshimura Y. A chemical potential diagram and an in-situ X-ray diffraction analysis of a V-Mg-O catalyst used in the oxidative dehydrogenation of n-butane // Catalysis letters. 2009. — V. 127. — N. 1−2. — P. 63−69.
  83. Fait M.J.G., Abdallah R., Linke D., Kondratenko E.V., Rodemerck U. A novel multi-channel reactor system combined with operando UV/vis diffuse reflectance spectroscopy: Proof of principle // Catalysis Today. 2009. — N. 142. — P. 196−201.
  84. Blanco S., Carrazan S.R.G., Rives V. Oxidative dehydrogenation of propane on Mg-V-Al mixed oxides // Applied Catalysis A: General. 2008. — N. 342 P. 93−98.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ