Using of high hydrostatic pressure for control of porous structure and surface state of zirconium dioxide nanoparticles
Gespeichert in:
| Datum: | 2012 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | O. A. Gorban, S. A. Sinjakina, V. A. Glazunova, S. V. Gorban, R. A. Jakovleva, Ju. Spirina, Ju. M. Danchenko, T. E. Konstantinova |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2012
|
| Schriftenreihe: | Nanosystems, nanomaterials, nanotechnologies |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000474740 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Structural evolution of ZrO₂-Y₂O₃ xerogels under high hydrostatic pressure
von: Gorban, O.A., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Gorban, O.A., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Phase stability of the ceramics based on the nanopowders of ZrO2–3 mol% Y2O3 compacted under high hydrostatic pressure
von: F. I. Glazunov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: F. I. Glazunov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Hydrostatic pressure in granular environment
von: O. I. Herasymov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. I. Herasymov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Hydrostatic pressure in granular environment
von: Gerasymov, Oleg I., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Gerasymov, Oleg I., et al.
Veröffentlicht: (2022)
The influence of hydrostatic pressure on DADP-type antiferroelectrics
von: Levitskii, R.R., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Levitskii, R.R., et al.
Veröffentlicht: (1998)
Sensor of hydrostatic pressure based on gallium antimonide microcrystals
von: A. A. Druzhinin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. A. Druzhinin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Effect of hydrostatic pressure on the energy expenditure during drilling
von: O. A. Pashchenko
Veröffentlicht: (2016)
von: O. A. Pashchenko
Veröffentlicht: (2016)
Discrete models of plastic deformation of solids under effect of high hydrostatic pressure
von: Yu. Kozak
Veröffentlicht: (2016)
von: Yu. Kozak
Veröffentlicht: (2016)
Influence of surface functionalization on properties of magnetite nanoparticles
von: N. A. Peshcherova, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: N. A. Peshcherova, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The critical current reaction on hydrostatic pressure of a superconductor–semimetal composite
von: V. V. Kononenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: V. V. Kononenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Inorganic membranes modified with nanocomposite of hydrated zirconium dioxide and bismuth oxynitrate
von: Ju. S. Dzjazko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. S. Dzjazko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Electrochemical reduction of zirconium dioxide in chloride-oxide melts
von: A. O. Omelchuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: A. O. Omelchuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Infrared study of high-pressure molecular phases of carbon dioxide
von: Giordano, V.M., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Giordano, V.M., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Effect of hydrostatic pressure on the kinetics of ordering of ferroelectrics upon first-order phase transitions
von: Ju. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ju. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Formation of amorphous and crystal nanoparticles of tetragonal zirconia
von: O. A. Gorban, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. A. Gorban, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Electrochemical reduction of zirconium dioxide in calcium oxide and chloride melts
von: L. V. Hrytsai, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: L. V. Hrytsai, et al.
Veröffentlicht: (2015)
The effect of hydrostatic pressure on transverse dielectric permeability of KH₂PO₄ crystals
von: Kedyulich, V.M., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Kedyulich, V.M., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Synthesis and physicochemical properties of ceramics from nanocrystalline zirconium dioxide powder
von: A. V. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. V. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Effect of hydrostatic pressure on the magnetic susceptibility of MnF2 single crystal
von: A. S. Panfilov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: A. S. Panfilov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Antiadenoviral Activity of Titanium Dioxide Nanoparticles
von: Yu. B. Pankivska, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Yu. B. Pankivska, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Recharging processes of point defects in zirconium dioxide nanoscale particles
von: V. V. Bevz
Veröffentlicht: (2009)
von: V. V. Bevz
Veröffentlicht: (2009)
Interaction titanium dioxide with eutectic mixtures of alkaline metal fluorides and zirconium tetrafluoride
von: R. M. Pshenychnyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: R. M. Pshenychnyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Effect of hydrostatic pressure on structural and electronic properties of TGS crystals (first-principle calculations)
von: Andriyevsky, B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Andriyevsky, B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
COMPOSITES OF CALCIUM PHOSPHATE AND ZIRCONIUM DIOXIDE AS BIOCOMPATIBLE COATINGS OF METAL IMPLANTS
von: Zatovsky, Іgor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zatovsky, Іgor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
High pure zirconium
von: Pylypenko, M.M.
Veröffentlicht: (2018)
von: Pylypenko, M.M.
Veröffentlicht: (2018)
High pure zirconium
von: Pylypenko, M.M.
Veröffentlicht: (2017)
von: Pylypenko, M.M.
Veröffentlicht: (2017)
Conversion of carbon dioxide in low-pressure plasma
von: Dudin, S.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Dudin, S.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Using the differential method for determining quasi-hydrostatic pressures in the cells of six-punch presses
von: A. V. Burchenia, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: A. V. Burchenia, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Influence of porosity of tool composite on efficiency of profile diamond grinding of sapphire and zirconium dioxide
von: Ye. O. Pashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ye. O. Pashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Effect of zirconium doping on the properties of defect titanium dioxide films: quantum chemical calculations
von: O. V. Smirnova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Smirnova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Solubility of calcium oxide and zirconium dioxide in eutectic of calcium chloride and alkali metal chloride
von: L. V. Hrytsai, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: L. V. Hrytsai, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Influence of high hydrostatic pressure on energetic structure and electron-lattice coupling of transition metal and rare earth related centers in solids
von: Grinberg, M., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Grinberg, M., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Nanostructured zirconium dioxide synthesized by hydro-thermal method from zircon-concentrate decomposition products
von: L. M. Rudkovskaja, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: L. M. Rudkovskaja, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Texture studies of the deformed ultra-low carbon steel after hydrostatic pressure torsion
von: V. Z. Kutsova, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. Z. Kutsova, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Band electron spectrum and optical properties of KDP-crystals under the external hydrostatic pressure
von: Stetsiv, R.Ya.
Veröffentlicht: (1999)
von: Stetsiv, R.Ya.
Veröffentlicht: (1999)
Structure and ion-exchange properties of organic-inorganic ion-exchangers containing nanoparticles of zirconium hydrophosphate
von: L. N. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: L. N. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Evolution of electrical resistance of YBa2Cu3O7–δ single crystals (δ ≈ 0.45) with applying high hydrostatic pressure
von: R. V. Vovk, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: R. V. Vovk, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Fabrication technology and physical-chemical properties of ceramics based on nanocrystalline powder of zirconium dioxide composite
von: A. V. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. V. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Density functional theory study of the α → ω martensitic transformation in titanium induced by hydrostatic pressure
von: Jafari, M., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Jafari, M., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Redistribution of oxygen ions in YBa2Cu3O7–x single crystals due to external hydrostatic pressure
von: Ju. I. Bojko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Ju. I. Bojko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Ähnliche Einträge
-
Structural evolution of ZrO₂-Y₂O₃ xerogels under high hydrostatic pressure
von: Gorban, O.A., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Phase stability of the ceramics based on the nanopowders of ZrO2–3 mol% Y2O3 compacted under high hydrostatic pressure
von: F. I. Glazunov, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Hydrostatic pressure in granular environment
von: O. I. Herasymov, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Hydrostatic pressure in granular environment
von: Gerasymov, Oleg I., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
The influence of hydrostatic pressure on DADP-type antiferroelectrics
von: Levitskii, R.R., et al.
Veröffentlicht: (1998)