ანოტაცია
შესწავლილია ჰიდრაზინის ორთქლის დაშლა მონოკრისტალური გერმანიუმის ზედაპირზე 650oC ტემპერატურისათვის. ეს კატალიზური რეაქცია მიმდინარეობს 3N2H4→4NH3+N2 სქემის მიხედვით. ამიაკი შეესაბამება ქემოსორბირებული ჰიდრაზინის ექვიმოლარულ რაოდენობას შემდეგი სქემით: nN2H4(g)→nNH3(g)+(NH)n(ads).
წყაროები
L.F.Audigieth, P.H.Mohr.Chem. Eng. News, 1948, 26, 3746.
L.F.Audrieth, B.A.Ogg.The Chemistry of Hydrazine.Wiley,1951, 244.
E.W.Schmidt.One hundred years of hydrazine chemistry.Third Conference on Environmental Chemistry of Hydrazine Fuels. 1987, (1-16).
A.Krishnadasan, A.Kennedy et al. Amer. Industrial Medic., 2007, 50, 383.
Rocketandspacecraftpropulsion. Ed.: J.L.Turner, 2009, Prax. Publ. LTD,104.
E.W.Schmidt, M.S.Gordon. Zeitsch. Phys. Chem., 2013, 227, 9.
Y.Chen, Ch.Zhaoet al. Analyst. 2023, 4,856.
K.Yan, L.Yan et al. Environm. Res., 2023, 238, 117081.
Y.Zhang, G. Zhu et al.Sustainable Energy & Fuels, 2023, 7, 2594.
F.Luo, S.Pan et al. Adv. Sci., 2023, 10, 2305058.
V.A.Burilov, R.N.Belov et al.Chem. Bull., 2023, 72, 948.
T.Rennebaum, D. van Gerven et al. Chemistry, 2024, 30, e202302526.
V.A.Matyshak, O.N.Silchenkova. Kinet.Catal. 2022,l 63, 339.
D.Motta, I.Barlocco et al. Nanomaterials, 2021, 11, 1340.
Y.Cheng, X.Wu, H.Xu. Sustainable Energy Fuels, 2019,3, 343.
S.Pakdehi, F.Shirvani, R.Zolfaghari. Arch. Thermod., 2019, 40, 151.
X.Lu, F.Samantha et al. PhysChemChemPhys, 2020, 22, 3883.
V.M.Frolov. Kinet. Catal., 1965, 6, 149.
K.Mallem,S.V.Jagadeesh Chandra et al.Nanosci. Nanotechn., 2020, 20,1039.
Y.Ma, M.Wang, X.Zhou. Energy Chem., 2020, 44, 24.
Z.Huang, R.Su et al. Ceram. Intern., 2018, 4, 10858.
Sh.Kim,G.Hwanget al. Advanced Functional Mater., 2017, 7, 1605975.
G.Maggoini, S.Carturan et al. Appl. Surface Sci., 2017, 393, 119.
Y.O.Yayak,Y.Sozenet al. Appl. Surface Sci., 2022, 572, 15136.
I.Nakhutsrishvili. Oriental J. Chem., 2020, 36, 850.
ეს ნამუშევარი ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 საერთაშორისო ლიცენზიით .
საავტორო უფლებები (c) 2024 ქართველი მეცნიერები