Аннотация:
Обобщены модельные представления о механизмах формирования электрохимически активных частиц и многоэлектронных процессах восстановления в ионных нитрат-, карбонат-, бор-, титансодержащих фторидных расплавах. На примере нитрат- и карбонатсодержащих расплавов показано определяющее влияние кислотно-основных свойств расплава на механизм формирования электрохимически активных частиц. Данный факт подтвержден результатами электрохимических измерений и расчетов силовых постоянных оксианионов. Установлена оптимальная форма электрохимически активных частиц, восстановительная способность которых зависит от катионного состава расплава, адсорбционных свойств поверхности электродов и величины электрического поля. Библиография – 218 ссылок.
Образец цитирования:
В. И. Шаповал, В. В. Соловьев, В. В. Малышев, “Электрохимически активные частицы и многоэлектронные процессы в ионных расплавах”, Усп. хим., 70:2 (2001), 182–199; Russian Chem. Reviews, 70:2 (2001), 161–176
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/rcr742
https://www.mathnet.ru/rus/rcr/v70/i2/p182
Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
Kushkhov Kh.B. Tlenkopachev M.R., Russ. J. Gen. Chem., 91:2 (2021), 251–272
Kremenetsky V., Kuznetsov S., J. Chem., 2016, 8324636
Ren J., Lau J., Lefler M., Licht S., J. Phys. Chem. C, 119:41 (2015), 23342–23349
V. G. Kremenetsky, O. V. Kremenetskaya, S. A. Kuznetsov, Molten Salts Chemistry and Technology, 2014, 193
V. G. Kremenetsky, O. V. Kremenetskaya, Russ. J. Inorg. Chem., 58:12 (2013), 1523
Yu.V. Stulov, V.G. Kremenetsky, S.A. Kuznetsov, International Journal of Electrochemical Science, 8:5 (2013), 7327
Rahul Pal, K. Ananthasivan, S. Anthonysamy, V. Ganesan, Electrochimica Acta, 61 (2012), 165
V. G. Kremenetsky, O. V. Kremenetskaya, A. D. Fofanov, Russ. Metall., 2011:8 (2011), 748
V. G. Kremenetsky, O. V. Kremenetskaya, S. A. Kuznetsov, V. T. Kalinnikov, Dokl Phys Chem, 437:2 (2011), 75
Yu. V. Stulov, V. G. Kremenetsky, O. V. Kremenetskaya, A. D. Fofanov, S. A. Kuznetsov, Russ J Electrochem, 47:8 (2011), 948
V. G. Kremenetsky, O. V. Kremenetskaya, Russ J Coord Chem, 37:7 (2011), 556
Rahul Pal, K. Ananthasivan, S. Anthonysamy, V. Ganesan, Electrochimica Acta, 56:11 (2011), 4276
A. V. Popova, V. G. Kremenetsky, V. V. Solov'ev, L. A. Chernenko, O. V. Kremenetskaya, A. D. Fofanov, S. A. Kuznetsov, Russ J Electrochem, 46:6 (2010), 671
V. V. Malyshev, Prot Met Phys Chem Surf, 45:4 (2009), 373
S. A. Kuznetsov, V. G. Kremenetskii, A. V. Popova, O. V. Kremenetskaya, V. T. Kalinnikov, Dokl Phys Chem, 428:2 (2009), 209
S. A. Kirillov, Russ J Electrochem, 43:8 (2007), 901
V. V. Malyshev, Kh. B. Kushkhov, Russ J Gen Chem, 74:8 (2004), 1139
V. I. Shapoval, V. V. Solov'ev, V. V. Malyshev, ChemInform, 32:35 (2001)