Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Пономарева, О.Ю. - Металл-органическая каркасная структура на основе никеля, триптофана и бипиридилэтилена, консолид...
Пономарева, О.Ю. - Металл-органическая каркасная структура на основе никеля, триптофана и бипиридилэтилена, консолид...

Статья
Автор: Пономарева, О.Ю.
Журнал неорганической химии: Металл-органическая каркасная структура на основе никеля, триптофана и бипиридилэтилена, консолид...
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Пономарева, О.Ю.
Журнал неорганической химии: Металл-органическая каркасная структура на основе никеля, триптофана и бипиридилэтилена, консолид...
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Пономарева, О.Ю.
Металл-органическая каркасная структура на основе никеля, триптофана и бипиридилэтилена, консолидированная на трековой мембране / О.Ю.Пономарева, Н.А.Дрожжин, И.И.Виноградов, Т.Н.Вершинина, В.А.Алтынов, И.Зуба, А.Н.Нечаев, А.Павлюкойч // Журнал неорганической химии. – 2024. – Т. 69, № 6. – С. 907-918. – URL: https://doi.org/10.31857/S0044457X24060132. – Библиогр.: 33.
Разработан подход к модифицированию трековой мембраны металл-органической каркасной структурой на основе никеля, L-триптофана и 1,2-бис(4-пиридил)этилена. Исследовано влияние заряда поверхности ТМ на процесс самосборки Ni-МОКС. Установлено, что микроструктура Ni-МОКС не зависит от способа модифицирования ТМ. Самосборка Ni-МОКС на ТМ, модифицированной нановолокнами из хитозана, является наиболее перспективным подходом к созданию композита ТМ и Ni-МОКС, поскольку не снижает эксплуатационные качества мембраны. Методами растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, рентгеновской фотоэлектронной и ИК-спектроскопии показано, что состав и структура Ni-МОКС в свободном состоянии (в виде порошка) и в составе консолидированного материала идентичны. Анализ спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии порошков Ni-МОКС после контакта с растворами солей Cd, Cu, Cs и изучение кинетики сорбции ионов Cd, Li, Ag, Zn, Mg и Li показали, что Ni-МОКС может являться потенциальным сорбентом ионов металлов.
Спец.(статьи,препринты) = С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок$
Спец.(статьи,препринты) = С 44 б - Разделение химических элементов экстракционными и ионообменными методами
Спец.(статьи,препринты) = С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология$
Спец.(статьи,препринты) = С 332.8 - Синхротронное излучение. Лазеры на свободных электронах. Получение и использование рентгеновских лучей
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2024
Бюллетени = 14/025
Пономарева, О.Ю.
Металл-органическая каркасная структура на основе никеля, триптофана и бипиридилэтилена, консолидированная на трековой мембране / О.Ю.Пономарева, Н.А.Дрожжин, И.И.Виноградов, Т.Н.Вершинина, В.А.Алтынов, И.Зуба, А.Н.Нечаев, А.Павлюкойч // Журнал неорганической химии. – 2024. – Т. 69, № 6. – С. 907-918. – URL: https://doi.org/10.31857/S0044457X24060132. – Библиогр.: 33.
Разработан подход к модифицированию трековой мембраны металл-органической каркасной структурой на основе никеля, L-триптофана и 1,2-бис(4-пиридил)этилена. Исследовано влияние заряда поверхности ТМ на процесс самосборки Ni-МОКС. Установлено, что микроструктура Ni-МОКС не зависит от способа модифицирования ТМ. Самосборка Ni-МОКС на ТМ, модифицированной нановолокнами из хитозана, является наиболее перспективным подходом к созданию композита ТМ и Ni-МОКС, поскольку не снижает эксплуатационные качества мембраны. Методами растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, рентгеновской фотоэлектронной и ИК-спектроскопии показано, что состав и структура Ni-МОКС в свободном состоянии (в виде порошка) и в составе консолидированного материала идентичны. Анализ спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии порошков Ni-МОКС после контакта с растворами солей Cd, Cu, Cs и изучение кинетики сорбции ионов Cd, Li, Ag, Zn, Mg и Li показали, что Ni-МОКС может являться потенциальным сорбентом ионов металлов.
Спец.(статьи,препринты) = С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок$
Спец.(статьи,препринты) = С 44 б - Разделение химических элементов экстракционными и ионообменными методами
Спец.(статьи,препринты) = С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология$
Спец.(статьи,препринты) = С 332.8 - Синхротронное излучение. Лазеры на свободных электронах. Получение и использование рентгеновских лучей
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2024
Бюллетени = 14/025