Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 61, № 2 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи участников Всероссийской конференции “Электрохимия-2023” (Москва, 23–26 октября 2023 года)

Роль йода и пиридиновых оснований в электрокаталитическом окислении спиртов, опосредованном 4-АсNH-TEMPO1

Шубина Е.Н., Кашпарова В.П., Риккер Я.А., Стегленко Д.В., Жукова И.Ю.

Аннотация

Изучена роль йода, пиридиновых оснований и нитроксильного радикала (НР) – 4-АсNH-TEMPO в электроокислительном превращении спиртов в карбонильные соединения в двухфазной среде CH2Cl2/NaHCO3(водн.). Методом ЦВА установлено, что иодид-ион в слабощелочной среде (рН 8.6) окисляется с образованием активных форм йода (I2 и I+), являющихся терминальными окислителями для НР с превращением последнего в оксоаммониевый катион (ОК), необходимый для окисления спирта. Спектрофотометрически установлено, что пиридиновые основания способны стабилизировать I2 и/или I+ в виде комплексов типа [PyI2], [PyI]+, образование которых происходит преимущественно в органической фазе. Стабилизированные формы йода эффективно превращают НР в ОК на границе раздела фаз. Образование каталитического комплекса между ОК и пиридиновым основанием происходит в водной фазе. ЦВА-исследования показали, что скорость окисления спиртов, опосредованного НР, увеличивается до 4 раз в присутствии пиридинового основания, в отличие от окислительного превращения без пиридинового основания, что доказывает преимущества каталитической системы “НР – пиридиновое основание” и роль пиридинового основания как промотора в непрямом электроокислении спиртов.

Электрохимия. 2025;61(2):129-139
pages 129-139 views

Специальный выпуск на основе докладов на 17-м Международном Совещании “Фундаментальные и прикладные проблемы ионики твердого тела” (Черноголовка, 16–23 июня 2024 г.)

Подвижность кислорода допированных самарием никелатов неодима, спеченных электронными пучками

Садыков В.А., Садовская Е.М., Беспалко Ю.Н., Смаль Е.А., Булавченко О.А., Еремеев Н.Ф., Просвирин И.П., Михайленко М.А., Коробейников М.В.

Аннотация

Фазы Раддлесдена–Поппера являются известными материалами электрохимических устройств, таких как твердооксидные топливные элементы/электролизеры, кислородпроводящие мембраны. Допирование A-положения лантаноидами меньшего радиуса может помочь увеличить кислородную подвижность, однако данный вопрос до сих пор мало исследован. Настоящая работа посвящена изучению фазового состава и транспортных свойств допированных Sm никелатов Nd, спеченных радиационно-термическим методом с использованием электронных пучков. Nd2–xSmxNiO4+δ (x = 0.2, 0.4) были синтезированы модифицированным методом Пекини и спечены электронными пучками при 1150–1250°C. Полученные материалы охарактеризованы с помощью рентгенофазового анализа, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и термопрограммированного изотопного обмена с C18O2 в проточном реакторе. Кислород поверхности материалов представлен в виде двух форм с различной энергией связи. По данным термопрограммированного изотопного обмена кислорода, для образцов характерна неоднородность подвижности кислорода, причем при x = 0.4 образуется канал медленной диффузии. Данные особенности диффузии кислорода, по-видимому, связаны с влиянием допирования и радиационно-термического спекания на структуру с образованием примесных фаз, нарушением кооперативного механизма диффузии за счет локальных дефектов и изменения состава поверхности и междоменных границ.

Электрохимия. 2025;61(2):140-152
pages 140-152 views

Регулярные статьи

Магнитные пленки TREMAG Co–Ni–Fe

Тихонов Р.Д.

Аннотация

Магнитные пленки для создания усилителей магнитных полей должны иметь высокую магнитную проницаемость. Характеристики намагничивания электрохимически осажденных пленок Co–Ni–Fe переменного состава исследуются с помощью магнитно-силового микроскопа в нанометровом масштабе. Различие намагниченности образцов объясняется с позиции особенностей локальной доменной и кристаллографической структуры. Высказано предположение, что высокая магнитная проницаемость в слабых магнитных полях связана с особенностями кристаллической решетки сплава тремаг Co60Ni20Fe20.

Электрохимия. 2025;61(2):153-160
pages 153-160 views

Барьерные слои на основе тугоплавких металлов в контактах высокотемпературных термоэлементов

Корчагин Е.П., Штерн Ю.И., Петухов И.Н., Штерн М.Ю., Рогачев М.С., Рязанов Р.М.

Аннотация

Предложен электрохимический способ формирования контактов к высокотемпературным термоэлементам с барьерными слоями на основе сплавов тугоплавких металлов. Контакты предназначены для термоэлементов с рабочими температурами до 900 К. Получены и исследованы барьерные слои на основе сплавов: Ni–Mo; Co–Mo; Co–Mo и Ni–W, которые имели удельное сопротивление не более 15.3×10–8 Ом м, а удельное контактное сопротивление не более 1.5×10–9 Ом м2. Лучшие результаты получены для барьерных слоев на основе сплава Ni–Mo с содержанием Mo 36.5 мас.%. В качестве коммутационного слоя в контактах использовали пленки Ag, полученные электрохимическим осаждением. Установлено, что контакты являются термостабильными при предельных рабочих температурах термоэлементов и обладают адгезионной прочностью не менее 10.3 МПа.

Электрохимия. 2025;61(2):161-170
pages 161-170 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».