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

Том 59, № 4 (2023)

Обложка

Весь выпуск

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

Статьи

Особенности электронной структуры кислороддефицитных перовскитов SrFe1 – xMoxO3 – y

Гайнутдинов И.И.

Аннотация

С помощью пакета VASP в рамках подхода DFT проведены расчеты свойств основного состояния оксида со структурой перовскита SrFe1 – xMoxO3 – y для различных значений содержания молибдена и кислородной нестехиометрии. Показано, что допирование, как и изменение содержания кислорода, приводит к изменению зарядового состояния ионов кислорода в системе, при этом уровень Ферми смещается относительно неизменной структуры зон (rigid band model), и происходит переход к полуметаллическому типу проводимости.

Электрохимия. 2023;59(4):187-192
pages 187-192 views

Кислородно-ионная проводимость в изовалентно-допированных слоистых перовскитах на основе BaLaInO4

Бедарькова А.О., Черемисина П.В., Абакумова Е.В., Федорова И.С., Давлетбаев К.Г., Тарасова Н.А., Анимица И.Е.

Аннотация

В работе изучена кислородно-ионная проводимость изовалентно-допированных сложных оксидов, характеризующихся структурой Раддлесдена–Поппера. Путем замещения в La-подрешетке впервые получен образец BaLa0.9Nd0.1InO4, исследованы его транспортные свойства. Приведена сравнительная характеристика результатов с данными для образцов, полученных ранее при изовалентном замещении в In-подрешетке BaLaInO4. Показано, что введение допанта приводит к росту вклада кислородно-ионной составляющей проводимости, а также к увеличению общей электропроводности вплоть до ~2 порядков величины.

Электрохимия. 2023;59(4):193-199
pages 193-199 views

Ионный (O2– и H+) транспорт в кислород-дефицитных перовскитах La2Me+3ZnO5.5

Егорова А.В., Белова К.Г., Лакиза Н.В., Анимица И.Е.

Аннотация

Настоящая работа посвящена исследованию природы проводимости перовскитных фаз состава La2Me+3ZnO5.5 (Me+3 = Al3+, Sc3+, In3+). Фазы были синтезированы по керамической технологии в температурном режиме 700–1400°С. Структура образцов La2InZnO5.5 и La2ScZnO5.5 – ромбическая, в то время как образец La2AlZnO5.5 кристаллизуется в кубической сингонии. Изучена электропроводность образцов La2Me+3ZnO5.5 (Me+3 = Al3+, Sc3+, In3+) как функция температуры (200–900°С), парциального давления кислорода и влажности воздуха. Установлено, что на воздухе сложные оксиды обладают смешанным типом проводимости, электронный вклад (р-тип проводимости) увеличивается с увеличением температуры. При температурах ниже 500°С фазы проявляют доминирующий кислород-ионный транспорт. Во влажной атмосфере Sc3+- и In3+-образцы способны к диссоциативному растворению воды из газовой фазы и формированию протонных дефектов. В образце La2AlZnO5.5 значимый протонный перенос не реализуется. Проведено обсуждение парциальных проводимостей \({{\sigma }_{{{{{\text{{Н}}}}^{{\text{ + }}}}}}},\) \({{\sigma }_{{{{{\text{{О}}}}^{{2 - }}}}}},\) σh в широкой области температур и рО2.

Электрохимия. 2023;59(4):200-207
pages 200-207 views

Электропроводность композитов MeWO4–Al2O3 (Me – Ca, Sr)

Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н., Кузнецов Д.К., Бояршинова А.А., Гардт В.А.

Аннотация

Твердофазным методом получены композиты (1 – x)MeWO4xАl2O3 (Me – Ca, Sr). Фазовый состав композитов и их термодинамическая стабильность подтверждены соответственно методами РФА и ТГ-ДСК. Методом СЭМ-ЭДА исследована морфология композитов. Методом электрохимического импеданса исследована проводимость композитов в зависимости от температуры, давления кислорода в газовой фазе и содержания дисперсной добавки Аl2O3. Установлено, что композиты (1 – x)MeWO4xАl2O3 (Me – Ca, Sr) являются ионными проводниками, и их проводимость в 4–12 раз выше проводимости соответствующих вольфраматов.

Электрохимия. 2023;59(4):208-215
pages 208-215 views

Получение и электропроводность гетерогенных составов Bi4V2 – хFeхO11 – d/n% FeOу (m% Al2O3)

Крылов А.А., Емельянова Ю.В., Буянова Е.С., Петрова С.А.

Аннотация

Исследованы структурные и электрофизические характеристики Bi4V2 – хFeхO11 – δ (BIFEVOX, где х = 0.3, 0.5) и гетерогенных смесей на его основе Bi4V2 – хFeхO11 – δ/n% FeOy, Bi4V2 – хFeхO11 – δ/m% Al2O3 при варьировании состава материала и термодинамических параметров среды. Рассчитаны кристаллохимические параметры индивидуальных соединений. Фазовый и элементный состав образцов оценен методами РФА и растровой электронной микроскопии с энергодисперсионным микроанализом, для индивидуальных фаз установлено отсутствие фазовых переходов. Методом импедансной спектроскопии исследована электропроводность материалов. Композитного эффекта в изученных системах не наблюдается.

Электрохимия. 2023;59(4):216-224
pages 216-224 views

Одностадийный плазмоэлектрохимический синтез нанокомпозитов малослойных графеновых структур с оксидами марганца – электрокатализаторов реакции восстановления кислорода

Кочергин В.К., Манжос Р.А., Кривенко А.Г.

Аннотация

Методом плазмоэлектрохимического расщепления графита в одностадийном процессе синтезирован нанокомпозит, представляющий собой малослойные графеновые структуры, поверхность которых декорирована наночастицами оксидов марганца. Установлено, что данный материал обладает высокой электрокаталитической активностью в реакции восстановления кислорода благодаря присутствию марганца в степенях окисления +2 и +3, а также карбонильных (хинонных) функциональных групп на поверхности графеновых структур.

Электрохимия. 2023;59(4):225-234
pages 225-234 views

Ионные комплексы на основе дисульфопроизводных антрахинона как перспективный органический неголит проточных редокс-батарей

Петров М.М., Чикин Д.В., Крючков А.Д., Абунаева Л.З., Антипов А.Е., Скорб Е.В.

Аннотация

2,7-дисульфокислота антрахинона (AQDS) – это органическое электроактивное соединение, которое, благодаря своим высокой растворимости, а также обратимости и скорости протекающих редокс-реакций, перспективно для изготовления электролитов проточных редокс-батарей и других энергетических применений. Однако его широкое применение на данный момент ограничено – прежде всего из-за склонности к побочным химическим реакциям и образованию хингидронных комплексов между различными редокс-формами молекулы. В работе изучается возможность нейтрализации этих недостатков за счет простого метода функционализации AQDS с введением поликатиона полидиаллилдиметиламмония (pDADMAC). Показано, что в данной смеси образуются ионные комплексы, что приводит к подавлению образования хингидронных соединений. При этом смеси pDADMAC/AQDS сохраняют редокс-активность и могут быть использованы в качестве неголита антрахинон-бромной проточной редокс-батареи (АБПРБ), а все ключевые характеристики такой батареи оказываются сопоставимы с АБПРБ, использующей чистую AQDS. Для pDADMAC/AQDS c 0.1 М AQDS разрядная мощность при состоянии заряда батареи 100% составляет 105 мВт/см2, при 50% – 65 мВт/см2, а энергетическая эффективность по итогам 5 заряд-разрядных циклов составляла 57.4%. В перспективе состав ионных комплексов pDADMAC/AQDS может быть оптимизирован так, чтобы сохранить редокс-характеристики и растворимость AQDS и одновременно обеспечить снижение интенсивности побочных химических реакций, в том числе образования хингидронных комплексов.

Электрохимия. 2023;59(4):235-246
pages 235-246 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».