Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 3, Результатов: 38

Отмеченные записи: 0

24.6
Н 50

Немцова, М. П.
    Взаимосвязь скорости каталического восстановления и растворимости изомеров нитробензойной кислоты [Текст] / М. П. Немцова, Н. Ю. Шаронов // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №6. - С. 53-59. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.6

Рубрики: Коллоидная химия

Кл.слова (ненормированные):
изомеры нитробензойной кислоты -- растворимость -- каталитическая гидрогенизация -- скелетный никель -- скорость -- коллоидная химия -- жидкая фаза -- линейные корреляции -- внутримолекулярная водородная связь -- ионизация -- каталическое восстановление
Аннотация: Определены величины растворимости изомеров нитробензойной кислоты по концентрации раствора, находящегося в равновесии с твердой фазой, при температуре 303 К в водном растворе 2-пропанола азеотропного состава, в том числе с добавками уксусной кислоты или гидроксида натрия, с погрешностью не более 5%. Показано, что наименьшая величина растворимости во всех указанных средах наблюдается для пара-нитробензойной кислоты, а максимальная характерна для мета-изомера. Введение в состав жидкой фазы добавок кислоты или основания способствует росту растворимости для всех изомеров нитробензойной кислоты. Наиболее значительные изменения растворимости происходят в случае присутствия гидроксида натрия в составе водно-спиртового растворителя. Проведено сопоставление смещения максимумов в спектрах поглощения с изменением величины растворимости. Установлено, что с ростом растворимости скорость жидкофазной каталитической гидрогенизации изомеров нитробензойной кислоты на скелетном никелевом катализаторе снижается. Выявлены линейные корреляции между растворимостью реагентов и скоростью их восстановления. Обнаруженная взаимосвязь для пара- и мета-изомеров в нейтральной и кислой водно-спиртовых средах в первую очередь обусловлена влиянием растворимости на величину адсорбции гидрируемого соединения на поверхности никелевого катализатора. Отклонения от указанной зависимости в присутствии гидроксида натрия можно объяснить ионизацией молекул изомеров нитробензойной кислоты и перераспределением форм адсорбированного на поверхности никелевого катализатора водорода. Причина отличия подобной корреляции для изомеров, имеющих заместитель в орто-положении к нитрогруппе, заключается в возможности образования внутримолекулярной водородной связи во всех используемых средах.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Шаронов, Н.Ю.

Немцова, М.П. Взаимосвязь скорости каталического восстановления и растворимости изомеров нитробензойной кислоты [Текст] / М. П. Немцова, Н. Ю. Шаронов // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №6.- С.53-59

21.

Немцова, М.П. Взаимосвязь скорости каталического восстановления и растворимости изомеров нитробензойной кислоты [Текст] / М. П. Немцова, Н. Ю. Шаронов // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №6.- С.53-59


24.6
Н 50

Немцова, М. П.
    Взаимосвязь скорости каталического восстановления и растворимости изомеров нитробензойной кислоты [Текст] / М. П. Немцова, Н. Ю. Шаронов // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №6. - С. 53-59. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.6

Рубрики: Коллоидная химия

Кл.слова (ненормированные):
изомеры нитробензойной кислоты -- растворимость -- каталитическая гидрогенизация -- скелетный никель -- скорость -- коллоидная химия -- жидкая фаза -- линейные корреляции -- внутримолекулярная водородная связь -- ионизация -- каталическое восстановление
Аннотация: Определены величины растворимости изомеров нитробензойной кислоты по концентрации раствора, находящегося в равновесии с твердой фазой, при температуре 303 К в водном растворе 2-пропанола азеотропного состава, в том числе с добавками уксусной кислоты или гидроксида натрия, с погрешностью не более 5%. Показано, что наименьшая величина растворимости во всех указанных средах наблюдается для пара-нитробензойной кислоты, а максимальная характерна для мета-изомера. Введение в состав жидкой фазы добавок кислоты или основания способствует росту растворимости для всех изомеров нитробензойной кислоты. Наиболее значительные изменения растворимости происходят в случае присутствия гидроксида натрия в составе водно-спиртового растворителя. Проведено сопоставление смещения максимумов в спектрах поглощения с изменением величины растворимости. Установлено, что с ростом растворимости скорость жидкофазной каталитической гидрогенизации изомеров нитробензойной кислоты на скелетном никелевом катализаторе снижается. Выявлены линейные корреляции между растворимостью реагентов и скоростью их восстановления. Обнаруженная взаимосвязь для пара- и мета-изомеров в нейтральной и кислой водно-спиртовых средах в первую очередь обусловлена влиянием растворимости на величину адсорбции гидрируемого соединения на поверхности никелевого катализатора. Отклонения от указанной зависимости в присутствии гидроксида натрия можно объяснить ионизацией молекул изомеров нитробензойной кислоты и перераспределением форм адсорбированного на поверхности никелевого катализатора водорода. Причина отличия подобной корреляции для изомеров, имеющих заместитель в орто-положении к нитрогруппе, заключается в возможности образования внутримолекулярной водородной связи во всех используемых средах.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Шаронов, Н.Ю.

24.1
Р 15

Радишевская, Н. И.
    Неорганические пигменты на основе гетерополисоединений для защитно-декоративных покрытий на алюмофосфатной связке [Текст] / Н. И. Радишевская, А. Ю. Назарова, В. И. Верещагин // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 85-91. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.1

Рубрики: Общая и неорганическая химия

Кл.слова (ненормированные):
неорганические пигменты -- гетерополисоединения -- метод осаждения -- минералы -- алюмофосфатная связка -- огнестойкие покрытия -- электронная микроскопия -- координационная сфера -- рентгенофазовый анализ -- ИК-спектроскопический анализ -- термический анализ
Аннотация: В работе показана возможность использования неогранических пигментов на основе молибдофосфатов переходных металлов, осажденных на маршалит и волластонит, в составе защитно-декоративных и огнестойких покрытий на алюмофосфатной связке. Гетерополисоли синтезировали из молибдатов натрия (калия), гидрофосфата натрия и хлоридов меди CuCl2·4H2O или кобальта СoCl2·6H2O в слабокислой среде (рН=5-6). Реакция образования окрашенных гетерополисоединений протекает непосредственно на поверхности минерала, что подтверждается исследованием микроструктуры пигментов, проведенным методом растровой электронной микроскопии (Fhilips SEM 515). Кристаллы молибдофосфатов кобальта и меди, при использовании в качестве подложки маршалита, имеют игольчатую структуру и распределены на его поверхности между зернами. Осаждение осуществляется за счет вытеснения структурных OH-групп маршалита SiO2. На поверхности волластонита гетерополисоль закрепляется в виде полусфер подобно конкрециям или сферолитам вследствие замещения иона Са2+ в Са3[Si3O9] катионом наружной координационной сферы гетерополисоединения (Со2+, Сu2+). Алюмофосфатная вязка готовилась из смеси ортофосфорной кислоты и гидроксида алюминия. Окрашенные волластонит и маршалит вводились в алюмофосфатную связку в количестве 10-15 мас.% с небольшим количеством борной кислоты, высушивались и прогревались при температуре 270-300 °С. Рентгенофазовый (дифрактометр ДРОН-УМ1, фильтрованное Со Kα-излучение) и ИК-спектроскопический (ИК-Фурье спектрометр Nicolet 5700) анализы установили, что в составе декоративного покрытия содержатся фазы AlPO4, Al(PO3)3 и Al(H2PO4)3, кварц (волластонит), пигмент. В незначительных количествах обнаруживается фаза Al3(OH)3(PO4)2·H2O. Термический анализ, проведенный на термоанализаторе SDT Q600, показал, что структура защитно-декоративных покрытий сохраняется до температур порядка 900 °С, что позволяет применять эти пигменты при изготовлении теплостойких маркировочных составов. С помощью оптических исследований (Axiovert 200M) подтверждено, что после термической обработки цветные покрытия имеют однородную структуру, не содержащую трещин, поэтому могут использоваться для отделки как металлических, так и бетонных поверхностей.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Назарова, А.Ю.
Верещагин, В.И.

Радишевская, Н.И. Неорганические пигменты на основе гетерополисоединений для защитно-декоративных покрытий на алюмофосфатной связке [Текст] / Н. И. Радишевская, А. Ю. Назарова, В. И. Верещагин // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.85-91

22.

Радишевская, Н.И. Неорганические пигменты на основе гетерополисоединений для защитно-декоративных покрытий на алюмофосфатной связке [Текст] / Н. И. Радишевская, А. Ю. Назарова, В. И. Верещагин // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.85-91


24.1
Р 15

Радишевская, Н. И.
    Неорганические пигменты на основе гетерополисоединений для защитно-декоративных покрытий на алюмофосфатной связке [Текст] / Н. И. Радишевская, А. Ю. Назарова, В. И. Верещагин // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 85-91. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.1

Рубрики: Общая и неорганическая химия

Кл.слова (ненормированные):
неорганические пигменты -- гетерополисоединения -- метод осаждения -- минералы -- алюмофосфатная связка -- огнестойкие покрытия -- электронная микроскопия -- координационная сфера -- рентгенофазовый анализ -- ИК-спектроскопический анализ -- термический анализ
Аннотация: В работе показана возможность использования неогранических пигментов на основе молибдофосфатов переходных металлов, осажденных на маршалит и волластонит, в составе защитно-декоративных и огнестойких покрытий на алюмофосфатной связке. Гетерополисоли синтезировали из молибдатов натрия (калия), гидрофосфата натрия и хлоридов меди CuCl2·4H2O или кобальта СoCl2·6H2O в слабокислой среде (рН=5-6). Реакция образования окрашенных гетерополисоединений протекает непосредственно на поверхности минерала, что подтверждается исследованием микроструктуры пигментов, проведенным методом растровой электронной микроскопии (Fhilips SEM 515). Кристаллы молибдофосфатов кобальта и меди, при использовании в качестве подложки маршалита, имеют игольчатую структуру и распределены на его поверхности между зернами. Осаждение осуществляется за счет вытеснения структурных OH-групп маршалита SiO2. На поверхности волластонита гетерополисоль закрепляется в виде полусфер подобно конкрециям или сферолитам вследствие замещения иона Са2+ в Са3[Si3O9] катионом наружной координационной сферы гетерополисоединения (Со2+, Сu2+). Алюмофосфатная вязка готовилась из смеси ортофосфорной кислоты и гидроксида алюминия. Окрашенные волластонит и маршалит вводились в алюмофосфатную связку в количестве 10-15 мас.% с небольшим количеством борной кислоты, высушивались и прогревались при температуре 270-300 °С. Рентгенофазовый (дифрактометр ДРОН-УМ1, фильтрованное Со Kα-излучение) и ИК-спектроскопический (ИК-Фурье спектрометр Nicolet 5700) анализы установили, что в составе декоративного покрытия содержатся фазы AlPO4, Al(PO3)3 и Al(H2PO4)3, кварц (волластонит), пигмент. В незначительных количествах обнаруживается фаза Al3(OH)3(PO4)2·H2O. Термический анализ, проведенный на термоанализаторе SDT Q600, показал, что структура защитно-декоративных покрытий сохраняется до температур порядка 900 °С, что позволяет применять эти пигменты при изготовлении теплостойких маркировочных составов. С помощью оптических исследований (Axiovert 200M) подтверждено, что после термической обработки цветные покрытия имеют однородную структуру, не содержащую трещин, поэтому могут использоваться для отделки как металлических, так и бетонных поверхностей.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Назарова, А.Ю.
Верещагин, В.И.

24
С 38


    Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 99-106. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
LTA -- SOD -- метакаолин -- механохимическая активация -- ультразвуковая обработка -- порошковые смеси -- электронная микроскопия -- инфракрасные спектры -- гранулированные низкомодульные цеолиты -- термическая обработка -- кристаллическая решетка
Аннотация: Исследован процесс синтеза гранулированных низкомодульных цеолитов из смеси метакаолина и твердого гидроксида натрия в зависимости от способа предварительной обработки (механохимическая активация, ультразвуковая обработка). Для механохимической активации порошковых смесей была использована вибрационная ролико-кольцевая мельница VM-4 (частота колебаний 930 мин–1). Ультразвуковую обработку водных суспензий проводили в ультразвуковом диспергаторе UD-20 (частота колебаний 22 кГц). Рентгеновский анализ образцов проводили на дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuKα-излучения. Идентификацию кристаллических фаз осуществляли с использованием баз данных ASTM и IZA. Размер области когерентного рассеяния и величину среднеквадратичных микродеформаций рассчитывали по уширению рефлексов. Сканирующую электронную микроскопию проводили на JSM-6460 LV. Инфракрасные спектры образцов получали на Фурье-спектрометре AVATAR 360 FT-IR. Установлено, что после механохимической активации в системе в результате выщелачивания образуются Na2Al2O4 и SiO2, а после ультразвуковой обработки был обнаружен только Na2Al2O4. Термическая обработка при 650 °С смеси после механохимической активации и ультразвуковой обработки ведет к синтезу алюмосиликатов натрия кубической сингонии, но с различными параметрами кристаллической решетки. Термическая обработка смеси без обработки дает образование алюмосиликатов натрия и оксида кремния. Показано, что после гидротермальной кристаллизации в растворе NaOH с концентрацией 2 моль/л синтезируется цеолит LTA, а после кристаллизации в растворе щелочи с концентрацией 6 моль/л – SOD. Максимальное количество LTA (80 %) и SOD (98 %) образуется в случае, если использовалась ультразвуковая обработка исходной смеси.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Гордина, Н.Е.
Прокофьев, В.Ю.
Борисова, Т.Н.
Елизарова, А.М.

Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.99-106

23.

Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.99-106


24
С 38


    Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 99-106. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
LTA -- SOD -- метакаолин -- механохимическая активация -- ультразвуковая обработка -- порошковые смеси -- электронная микроскопия -- инфракрасные спектры -- гранулированные низкомодульные цеолиты -- термическая обработка -- кристаллическая решетка
Аннотация: Исследован процесс синтеза гранулированных низкомодульных цеолитов из смеси метакаолина и твердого гидроксида натрия в зависимости от способа предварительной обработки (механохимическая активация, ультразвуковая обработка). Для механохимической активации порошковых смесей была использована вибрационная ролико-кольцевая мельница VM-4 (частота колебаний 930 мин–1). Ультразвуковую обработку водных суспензий проводили в ультразвуковом диспергаторе UD-20 (частота колебаний 22 кГц). Рентгеновский анализ образцов проводили на дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuKα-излучения. Идентификацию кристаллических фаз осуществляли с использованием баз данных ASTM и IZA. Размер области когерентного рассеяния и величину среднеквадратичных микродеформаций рассчитывали по уширению рефлексов. Сканирующую электронную микроскопию проводили на JSM-6460 LV. Инфракрасные спектры образцов получали на Фурье-спектрометре AVATAR 360 FT-IR. Установлено, что после механохимической активации в системе в результате выщелачивания образуются Na2Al2O4 и SiO2, а после ультразвуковой обработки был обнаружен только Na2Al2O4. Термическая обработка при 650 °С смеси после механохимической активации и ультразвуковой обработки ведет к синтезу алюмосиликатов натрия кубической сингонии, но с различными параметрами кристаллической решетки. Термическая обработка смеси без обработки дает образование алюмосиликатов натрия и оксида кремния. Показано, что после гидротермальной кристаллизации в растворе NaOH с концентрацией 2 моль/л синтезируется цеолит LTA, а после кристаллизации в растворе щелочи с концентрацией 6 моль/л – SOD. Максимальное количество LTA (80 %) и SOD (98 %) образуется в случае, если использовалась ультразвуковая обработка исходной смеси.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Гордина, Н.Е.
Прокофьев, В.Ю.
Борисова, Т.Н.
Елизарова, А.М.

22.383
Б 70

Блынский , П. А.
    Востанавление подземных вод рудного горизонта отработанных урановых месторождений в процессе рекультивации [Текст] / П. А. Блынский // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3. - С. 87-93 ; Серия физическая
ББК 22.383

Рубрики: Ядерная физика

Кл.слова (ненормированные):
радиоактивность -- уран -- цезий
Аннотация: При подземном выщелачивании загрязнение обычно сводится к воздействию на земную поверхность и водоносный горизонт вредных для здоровья человека и живой природы химически активных веществ, используемых и образующихся в процессе извлечения урана из недр. Хотя это загрязнение имеет локальный характер, оно должно контролироваться как в процессе подземного выщелачивания, так и после его завершения при рекультивации. В ходе проведения рекультивационных работ на отработанных урановых месторождениях РК главным условием является возвращение используемых территорий до их исходного состояния. Основной проблемой в данном случае является высокая кислотность подземного горизонта. Одним из способов решения может являться нейтрализация щелочными растворами. Для ускорения рекультивации отработанных урановых месторождений предполагается использовать гидроксид натрия. Рассмотрена возможность использования очищенного гидроксида натрия I-го контура реакторной установки БН-350. В данной работе представлены результаты исследования восстановления рудного горизонта отработанных урановых месторождений РК и его сорбционных свойств по отношению к техногенным радионуклидам.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Панова, Е.Н.
Жаксыбекова, К.А.
Кенжина , И.Е.

Блынский , П.А. Востанавление подземных вод рудного горизонта отработанных урановых месторождений в процессе рекультивации [Текст] / П. А. Блынский // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3.- С.87-93

24.

Блынский , П.А. Востанавление подземных вод рудного горизонта отработанных урановых месторождений в процессе рекультивации [Текст] / П. А. Блынский // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3.- С.87-93


22.383
Б 70

Блынский , П. А.
    Востанавление подземных вод рудного горизонта отработанных урановых месторождений в процессе рекультивации [Текст] / П. А. Блынский // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3. - С. 87-93 ; Серия физическая
ББК 22.383

Рубрики: Ядерная физика

Кл.слова (ненормированные):
радиоактивность -- уран -- цезий
Аннотация: При подземном выщелачивании загрязнение обычно сводится к воздействию на земную поверхность и водоносный горизонт вредных для здоровья человека и живой природы химически активных веществ, используемых и образующихся в процессе извлечения урана из недр. Хотя это загрязнение имеет локальный характер, оно должно контролироваться как в процессе подземного выщелачивания, так и после его завершения при рекультивации. В ходе проведения рекультивационных работ на отработанных урановых месторождениях РК главным условием является возвращение используемых территорий до их исходного состояния. Основной проблемой в данном случае является высокая кислотность подземного горизонта. Одним из способов решения может являться нейтрализация щелочными растворами. Для ускорения рекультивации отработанных урановых месторождений предполагается использовать гидроксид натрия. Рассмотрена возможность использования очищенного гидроксида натрия I-го контура реакторной установки БН-350. В данной работе представлены результаты исследования восстановления рудного горизонта отработанных урановых месторождений РК и его сорбционных свойств по отношению к техногенным радионуклидам.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Панова, Е.Н.
Жаксыбекова, К.А.
Кенжина , И.Е.

24
T17

Talgatov, E.T.
    Polymer-palladium catalysts on magnetic support for hydrogenation of phenylacethylene [Текст] / E.T. Talgatov, A.S. Auyezkhanova [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №6. - С. 29-37. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
Палладий -- полимер -- магнитный катализатор -- гидрирование -- фенилацетилен
Аннотация: Pd-полимер катализаторы, нанесенные на магнитный носитель (МН), были успешно приготовлены адсорбционным методом. Магнитный носитель синтезировали методом соосаждения хлоридов железа гидроксидом натрия в соотношении Fe3+:Fe2+ = 2:1. Серию коллоидных растворов палладия получали путем восстановления K2PdCl4 борогидридом натрия в присутствии полиакриламида (ПАА) и полиакриловой кислоты (ПАК) с различным мольным отношением палладия к полимеру (Pd:ПАК = 1:5; Pd:ПАА = 1:5; Pd:ПАА = 1:10 и Pd:ПАА = 1:15). Исходные компоненты и катализаторы были охарактеризованы физико-химическими методами. Результаты РФА показали, что синтезированный магнитный образец по кристаллическим плоскостям соответствует маггемиту со шпинальной структурой и имеет средний размер частиц 8,5 нм. Исчезновение полосы поглощения ионов PdCl4 2- при 425 нм свидетельствовало о полном восстановлении палладия. Согласно элементному анализу содержание палладия в катализаторах близко к расчетным данным и составляет 1мас.% от суммы всех компонентов, что свидетельствует о количественном закреплении полимер-протектированных частиц палладия на магнитном носителе. Результаты гидрирования фенилацетилена показали, что все катализаторы проявляют достаточно высокую активность и селективность по стиролу (WС≡С = 0,73-1,36×10-6 моль с -1, Sст = 80,9-89,2%). ПААстабилизированный палладиевый катализатор показал более высокую скорость и выход стирола по сравнению с Pd-ПАК/МН катализатором. Увеличение содержания полимера не значительно влияет на каталитические свойства Pd-ПАА/МН катализатора.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Auyezkhanova, A.S.
Tumabayev, N.Z.
Akhmetova, S.N.
Seitkalieva, K.S.
Begma, Y.A.
Zharmagambetova, А.К.

Talgatov, E.T. Polymer-palladium catalysts on magnetic support for hydrogenation of phenylacethylene [Текст] / E.T. Talgatov, A.S. Auyezkhanova [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №6.- С.29-37

25.

Talgatov, E.T. Polymer-palladium catalysts on magnetic support for hydrogenation of phenylacethylene [Текст] / E.T. Talgatov, A.S. Auyezkhanova [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №6.- С.29-37


24
T17

Talgatov, E.T.
    Polymer-palladium catalysts on magnetic support for hydrogenation of phenylacethylene [Текст] / E.T. Talgatov, A.S. Auyezkhanova [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №6. - С. 29-37. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
Палладий -- полимер -- магнитный катализатор -- гидрирование -- фенилацетилен
Аннотация: Pd-полимер катализаторы, нанесенные на магнитный носитель (МН), были успешно приготовлены адсорбционным методом. Магнитный носитель синтезировали методом соосаждения хлоридов железа гидроксидом натрия в соотношении Fe3+:Fe2+ = 2:1. Серию коллоидных растворов палладия получали путем восстановления K2PdCl4 борогидридом натрия в присутствии полиакриламида (ПАА) и полиакриловой кислоты (ПАК) с различным мольным отношением палладия к полимеру (Pd:ПАК = 1:5; Pd:ПАА = 1:5; Pd:ПАА = 1:10 и Pd:ПАА = 1:15). Исходные компоненты и катализаторы были охарактеризованы физико-химическими методами. Результаты РФА показали, что синтезированный магнитный образец по кристаллическим плоскостям соответствует маггемиту со шпинальной структурой и имеет средний размер частиц 8,5 нм. Исчезновение полосы поглощения ионов PdCl4 2- при 425 нм свидетельствовало о полном восстановлении палладия. Согласно элементному анализу содержание палладия в катализаторах близко к расчетным данным и составляет 1мас.% от суммы всех компонентов, что свидетельствует о количественном закреплении полимер-протектированных частиц палладия на магнитном носителе. Результаты гидрирования фенилацетилена показали, что все катализаторы проявляют достаточно высокую активность и селективность по стиролу (WС≡С = 0,73-1,36×10-6 моль с -1, Sст = 80,9-89,2%). ПААстабилизированный палладиевый катализатор показал более высокую скорость и выход стирола по сравнению с Pd-ПАК/МН катализатором. Увеличение содержания полимера не значительно влияет на каталитические свойства Pd-ПАА/МН катализатора.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Auyezkhanova, A.S.
Tumabayev, N.Z.
Akhmetova, S.N.
Seitkalieva, K.S.
Begma, Y.A.
Zharmagambetova, А.К.


Турганбаева, Г.
    Амфотерли гидроксидтер, кышкылдык жане негиздик туздар жайлы магулмат/Г.Турганбаева / Г. Турганбаева // Багдарлы мектеп жане касиптик билим. - 2010. - ¦1-2.- Б.42

Рубрики: Билим беру--КР

Кл.слова (ненормированные):
Негиздер -- Химия -- Амфотерли гидроксидтер

Турганбаева, Г. Амфотерли гидроксидтер, кышкылдык жане негиздик туздар жайлы магулмат/Г.Турганбаева [Текст] / Г. Турганбаева // Багдарлы мектеп жане касиптик билим. - 2010. - ¦1-2.- Б.42

26.

Турганбаева, Г. Амфотерли гидроксидтер, кышкылдык жане негиздик туздар жайлы магулмат/Г.Турганбаева [Текст] / Г. Турганбаева // Багдарлы мектеп жане касиптик билим. - 2010. - ¦1-2.- Б.42



Турганбаева, Г.
    Амфотерли гидроксидтер, кышкылдык жане негиздик туздар жайлы магулмат/Г.Турганбаева / Г. Турганбаева // Багдарлы мектеп жане касиптик билим. - 2010. - ¦1-2.- Б.42

Рубрики: Билим беру--КР

Кл.слова (ненормированные):
Негиздер -- Химия -- Амфотерли гидроксидтер

74.262.4
И 50

Имангалиева, Б. С.
    "Электролиттік диссоциация" тақырыбын оқытуда LearningApps.jrg технологиясын қолдану [Текст] / Б. С. Имангалиева, Ж. Б. Тәштілеу // Химия мектепте. - 2020. - №6. - Б. 11-15
ББК 74.262.4

Рубрики: Методика преподавания химии

Кл.слова (ненормированные):
Қышқылдар -- Диссоциациялану дәрежесі -- Электролиттер -- LearningApps.org бағдарламасы -- Гидроксид
Аннотация: Мақалада мектептерде химия пәнін оқыту барысында теориялық білімді терең меңгерту,оқушылардың алған білімдерін қорытындылауға мүмкіндік беретін LearninigApps.org бағдарламасын қолдану
Держатели документа:
БҚУ
Доп.точки доступа:
Тәштілеу, Ж.Б.

Имангалиева, Б.С. "Электролиттік диссоциация" тақырыбын оқытуда LearningApps.jrg технологиясын қолдану [Текст] / Б. С. Имангалиева, Ж. Б. Тәштілеу // Химия мектепте. - 2020. - №6.- Б.11-15

27.

Имангалиева, Б.С. "Электролиттік диссоциация" тақырыбын оқытуда LearningApps.jrg технологиясын қолдану [Текст] / Б. С. Имангалиева, Ж. Б. Тәштілеу // Химия мектепте. - 2020. - №6.- Б.11-15


74.262.4
И 50

Имангалиева, Б. С.
    "Электролиттік диссоциация" тақырыбын оқытуда LearningApps.jrg технологиясын қолдану [Текст] / Б. С. Имангалиева, Ж. Б. Тәштілеу // Химия мектепте. - 2020. - №6. - Б. 11-15
ББК 74.262.4

Рубрики: Методика преподавания химии

Кл.слова (ненормированные):
Қышқылдар -- Диссоциациялану дәрежесі -- Электролиттер -- LearningApps.org бағдарламасы -- Гидроксид
Аннотация: Мақалада мектептерде химия пәнін оқыту барысында теориялық білімді терең меңгерту,оқушылардың алған білімдерін қорытындылауға мүмкіндік беретін LearninigApps.org бағдарламасын қолдану
Держатели документа:
БҚУ
Доп.точки доступа:
Тәштілеу, Ж.Б.

24
В 12

Вавилова, А. К.
    Образовательные комиксы при проведении практических работ [Текст] / А. К. Вавилова, В. М. Фоменко // Химия в школе. - 2021. - №4. - С. 52-54
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
химический эксперимент -- практическая работа -- реакция между гидроксидом натрия -- образовательный комикс -- клиповое мышление
Аннотация: В статье говорится про образовательные комиксы при проведении практических работ.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Фоменко, В.М.

Вавилова, А.К. Образовательные комиксы при проведении практических работ [Текст] / А. К. Вавилова, В. М. Фоменко // Химия в школе. - 2021. - №4.- С.52-54

28.

Вавилова, А.К. Образовательные комиксы при проведении практических работ [Текст] / А. К. Вавилова, В. М. Фоменко // Химия в школе. - 2021. - №4.- С.52-54


24
В 12

Вавилова, А. К.
    Образовательные комиксы при проведении практических работ [Текст] / А. К. Вавилова, В. М. Фоменко // Химия в школе. - 2021. - №4. - С. 52-54
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
химический эксперимент -- практическая работа -- реакция между гидроксидом натрия -- образовательный комикс -- клиповое мышление
Аннотация: В статье говорится про образовательные комиксы при проведении практических работ.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Фоменко, В.М.

24
Ш 95

Шульчус, А.
    Об особенностях изучения электрохимической коррозии [Текст] / А. Шульчус // Химия в школе. - 2021. - №6. - С. 35-37
ББК 24

Рубрики: химия

Кл.слова (ненормированные):
коррозия металлов -- гидроксид цинка -- хлорид натрия -- коррозия -- анод -- гальванический ряд металлов -- катод -- ионы -- коррозия -- электролиз
Аннотация: В статье говорится об особенностях изучения электрохимической коррозии.
Держатели документа:
ЗКУ

Шульчус, А. Об особенностях изучения электрохимической коррозии [Текст] / А. Шульчус // Химия в школе. - 2021. - №6.- С.35-37

29.

Шульчус, А. Об особенностях изучения электрохимической коррозии [Текст] / А. Шульчус // Химия в школе. - 2021. - №6.- С.35-37


24
Ш 95

Шульчус, А.
    Об особенностях изучения электрохимической коррозии [Текст] / А. Шульчус // Химия в школе. - 2021. - №6. - С. 35-37
ББК 24

Рубрики: химия

Кл.слова (ненормированные):
коррозия металлов -- гидроксид цинка -- хлорид натрия -- коррозия -- анод -- гальванический ряд металлов -- катод -- ионы -- коррозия -- электролиз
Аннотация: В статье говорится об особенностях изучения электрохимической коррозии.
Держатели документа:
ЗКУ

24.1
С 20

Сармурзина, Р. Г.
    Термический анализ продуктов окисления активированного сплава алюминия RAU-85 в различных окислительных средах [Текст] / Р. Г. Сармурзина, Г. И. Бойко, У. С. Карабалин // Нефть и газ. - 2022. - №2. - с. 68-77
ББК 24.1

Рубрики: Общая и неорганическая химия

Кл.слова (ненормированные):
активированный сплав алюминия -- оксиды -- гидроксиды -- гидросульфаты -- термические превращения
Аннотация: Методами дифференциального термического и термогравиметрического анализа определен состав термически активной части исследуемых многокомпонентных проб продуктов взаимодействия активированного сплава алюминия с различными окислителями и выявлено термическое поведение их в условиях динамического подъема температуры.
Держатели документа:
ЗГУ им М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Бойко, Г. И.
Карабалин, У. С.

Сармурзина, Р. Г. Термический анализ продуктов окисления активированного сплава алюминия RAU-85 в различных окислительных средах [Текст] / Р. Г. Сармурзина, Г. И. Бойко, У. С. Карабалин // Нефть и газ. - Алматы, 2022. - №2.- с.68-77

30.

Сармурзина, Р. Г. Термический анализ продуктов окисления активированного сплава алюминия RAU-85 в различных окислительных средах [Текст] / Р. Г. Сармурзина, Г. И. Бойко, У. С. Карабалин // Нефть и газ. - Алматы, 2022. - №2.- с.68-77


24.1
С 20

Сармурзина, Р. Г.
    Термический анализ продуктов окисления активированного сплава алюминия RAU-85 в различных окислительных средах [Текст] / Р. Г. Сармурзина, Г. И. Бойко, У. С. Карабалин // Нефть и газ. - 2022. - №2. - с. 68-77
ББК 24.1

Рубрики: Общая и неорганическая химия

Кл.слова (ненормированные):
активированный сплав алюминия -- оксиды -- гидроксиды -- гидросульфаты -- термические превращения
Аннотация: Методами дифференциального термического и термогравиметрического анализа определен состав термически активной части исследуемых многокомпонентных проб продуктов взаимодействия активированного сплава алюминия с различными окислителями и выявлено термическое поведение их в условиях динамического подъема температуры.
Держатели документа:
ЗГУ им М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Бойко, Г. И.
Карабалин, У. С.

Страница 3, Результатов: 38

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц