<?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>Украинский химический журнал, 2000, № 05</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184157" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184157</id>
<updated>2026-04-05T23:54:35Z</updated>
<dc:date>2026-04-05T23:54:35Z</dc:date>
<entry>
<title>Кинетика адсорбции поверхностно-активных частиц на шероховатом электроде</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184283" rel="alternate"/>
<author>
<name>Потоцкая, В.В.</name>
</author>
<author>
<name>Евтушенко, Н.Е.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184283</id>
<updated>2022-05-12T22:26:58Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Кинетика адсорбции поверхностно-активных частиц на шероховатом электроде
Потоцкая, В.В.; Евтушенко, Н.Е.
В рамках теории возмущений исследован импеданс Фрумкина-Мелик-Гайказяна для синусоидального электрода. Поквзано, что неравнодоступность межфазной поверхности в диффузионном отношении приводит к увеличению ее емкости. Дополнительная емкость определяется особенностями массопереноса поверхностно-активных частиц к модельно- шероховатому электроду. В области высоких частот емкость электрода определяется его геометрическим фактором шероховатости.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Электроокисление Mn (II) во фторсодержащих электролитах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184282" rel="alternate"/>
<author>
<name>Иванова, Н.Д.</name>
</author>
<author>
<name>Пименова, К.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Макеева, И.С.</name>
</author>
<author>
<name>Трачевский, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184282</id>
<updated>2022-05-12T22:27:00Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Электроокисление Mn (II) во фторсодержащих электролитах
Иванова, Н.Д.; Пименова, К.Н.; Макеева, И.С.; Трачевский, В.В.
Исследован процесс электроосаждения диоксида марганца из фторсодержащих электролитов. На основании поляризационных зависимостей и идентификации химическим методом и методом ЭПР отдельных их участков установлено, что этот процесс осуществляется стадийно. Окисление Mn (II) до Mn (III) в области потенциалов 1.20-1.30 В протекает при кинетическом контроле. Зависимость E-Igi на этом участке прямолинейна и подчиняется уравнению Тафеля. Определены электрохимические параметры этой стадии.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Электрохимическое разделение галлия и сопутствующих примесей в расплавах его соединений низших степеней окисления</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184281" rel="alternate"/>
<author>
<name>Козин, В.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Омельчук, А.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184281</id>
<updated>2022-05-12T22:26:57Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Электрохимическое разделение галлия и сопутствующих примесей в расплавах его соединений низших степеней окисления
Козин, В.Ф.; Омельчук, А.А.
Приведены результаты исследований по разделению галлия и сопутствующих ему примесных металлов методом тонкослойного электролиза в галогенидны х расплавах его соединений низших степеней окисления в электролизере с галлиевыми биполярными электродами. Для разделения жидких металлических электродов в электролизере использована диафрагма из β-глинозема, модифицированная катионами одновалентного галлия. "оказано, что массообмен между электродами реализуется за счет соединений одновалентного галлия. Данный метод позволяет получать галлий высокой степени чистоты при низком удельном расходе электролита и электроэнергии.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Механизм электровосстановления хлоридных и хлоридно-фторидных комплексов лантана в галогенидных расплавах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184280" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кушхов, X.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Узденова, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Виндижева, М.К.</name>
</author>
<author>
<name>Зимин, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Пупкова, О.Л.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/184280</id>
<updated>2022-05-12T22:26:56Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Механизм электровосстановления хлоридных и хлоридно-фторидных комплексов лантана в галогенидных расплавах
Кушхов, X.Б.; Узденова, А.С.; Виндижева, М.К.; Зимин, А.В.; Пупкова, О.Л.
Исследован механизм электровосстановnения ионов лантана на фоне хлоридных и хлоридно-фторидных расплавов при 973 К с использованием вояътамперометрии при стационарных и нестационарных условиях поляризации на серебряном и платиновом электродах. Анализ стационарных инестационарных волн в хлоридных расплавах по общеизвестным критериям свидетельствует о протекании трехэлектронного процесса, контролируемого диффузией. Установлено, что введение фторид-иона приводит к смещению волны восстановления лантана в более отрицательную область и растягиванию волны по оси потенциалов, что свидетельствует о восстановлении смешанных разнолигандных комплексов, это подтверждается и характером анодной ветви циклических вольтамперограмм. При большом избытке фторид-ионов происходит необратимое восстановление фторидных комплексов La. В работе приводится расчет коэффициента диффузии.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
