يعرض 1 - 20 نتائج من 101 نتيجة بحث عن '"диоксид церия"', وقت الاستعلام: 0.57s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المساهمون: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-65-10040, https://rscf.ru/project/23-65-10040/

    المصدر: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 27, № 3 (2024) ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 27, № 3 (2024) ; 2413-6387 ; 1609-3577

    Relation: C.П. Бардаханов, В.И. Лысенко, А.Н. Малов. Структура и свойства керамики на основе нанодисперсных порошков оксида гадолиния и оксида иттрия // Физическая мезомеханика, 2008. Т. 11. № 5. С. 111 – 114.; Титов А.А., Клименко М.А., Горячева Е.Г. Получение нанокристаллических порошков оксидов церия и иттрия при термическом разложении оксалатов, карбонатов и гидроксидов // Неорганические материалы, 2008. Т. 44. № 10. С. 1229 – 1232.; Darayas Patel. Rare-earth-doped nanoparticles prove illuminating. // SPIE. The international society for optics and photonics. – 2008. doi:10.1117/2.1200810.1292; Шмытько И.М., Кудренко Е.А., Струкова Г.К. «Изоморфные» фазы в нанодисперсных порошках оксидов редкоземельных металлов // Физика твердого тела, 2008. Т. 50. Вып. 6. С. 1108 – 1115.; Заявка 2001124684/12 Российская Федерация, МПК C01F17/00. Способ получения мелкодисперсного порошка оксида иттрия / Горячева Е.Г., Вдовина Л.В., Карманников В.П. (Российская Федерация); заявитель Федеральное государственное унитарное предприятие Государственной научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет». Заявл. 06.09.2001; опубл. 10.12.2002.; Щербаков А.Б., Иванов В.К., Жолобак Н.М. Нанокристаллический диоксид церия – перспективный материал для биомедицинского применения // Биофизика. 2011. Т. 56. №6. С. 995-1015.; Щербаков А.Б., Ермаков В.А., Жолобак Н.М., Иванов В.К. Методы получения биоматериалов на основе нанодисперсного диоксида церия // Биржа интеллектуальной собственности 2014. Т. XIII, №4, с. 31-37.; Silina E.V., Ivanova O.S., Manturova N.E. Influence of the synthesis scheme of nanocrystalline cerium oxide and its concentration on the biological activity of cells providing wound regeneration // International journal of molecular sciences. 2023, vol. 24, 14501.; Silina E.V., Ivanova O.S., Manturova N.E. Antimicrobial activity of citrate-coated cerium oxide nanoparticles // Nanomaterials. 2024, vol. 14, no. 4, 354.; Sakai N., Zhu L., Kurokawa A. Synthesis of Gd2O3 nanoparticles for MRI contrast agents // Journal of physics: conference series. 2012, 352. doi:10.1088/1742-6596/352/1/012008; Westmeyer G.G., Jasanoff A. Genetically controlled MRI contrast mechanisms and their prospects in systems neuroscience research. // Magnetic resonance imaging. 2007, vol. 25, no. 6, pp. 1004 – 1010. doi:10.1016/j.mri.2006.11.027; Ichiyanagi Y., Moritake S., Taira S. Functional magnetic nanoparticles for medical application // Journal of magnetism and mafnetic materials. 2007, vol. 310, no. 2, pp. 2877 – 2879. doi:10.1016/j.jmmm.2006.11.083; Moritake S., Taira S., Ichiyanagi Y. Functionalized nano-magnetic particles for an in vivo delivery system // Journal of nanoscience and nanotechnology. 2007, vol. 7, no. 3, pp. 937 – 944. doi:10.1166/jnn.2007.216; Shigeoka D., Katayanagi H., Moro Y., Kimura S. AC magnetic susceptibility of Co-Ti-Zn ferrite nanoparticles for hyperthermia agents // 3rd International nanoelectronics conference. Hong-Kong. 2010. Pp. 904. doi:10.1109/inec.2010.5425140; Klasson A., Ahren M., Hellqvist E. Positive MRI contrast enhancement in THP-1 cells with Gd2O3 nanoparticles // Contrast media & molecular imaging. 2008, vol. 3, pp. 106 – 111. doi:10.1002/cmmi.236; Porosnicu I., Butnaru C.M., Tiseanu I. Y2O3 nanoparticles and X-ray radiation-induced effects in melanoma cells // Molecules. 2021, vol. 26, pp. 3403 – 3419. doi:10.3390/molecules26113403; Setua, S., Menon, D., Asok, A., Nair, S., Koyakutty, M. Folate receptor targeted, rare-earth oxide nanocrystals for bi-modal fluorescence and magnetic imaging of cancer cells. // Biomaterials. 2010, vol. 31, pp. 714–729.; Cavouras, D., Kandarakis, I., Panayiotakis. An evaluation of the Y2O3:Eu3+ scintillator for application in medical xray detectors and image receptors. // Med Phys. 1996, vol. 23, pp. 1965–1975.; Skandani, A., Pham, T., Luhrs, C. Effects of composition and transparency on photo and radiolumines- cence of Y2O3:Eu complexes. // Radiat. Eff. Defects Solids. 2011, vol. 166, pp. 501–512.; Shivaramu, N., Lakshminarasappa, B., Nagabhushana,. Synthesis, thermoluminescence and defect centres in Eu3+ doped Y2O3 nanophosphor for gamma dosimetry applications. // Mater. Res. Express. 2017, vol. 4, pp. 115033.; Santos, S., Rodrigues, O., Campos, L. Bio-prototyping of europium-yttria based rods for radiation dosimetry. // Mater. Chem. Phys. 2017, vol. 199, pp. 557–566.; Traina C.A., Schwartz J. Surface modification of Y2O3 nanoparticles. // Langmuir. 2007, vol. 23, no. 18, pp. 9158 – 9161. doi:10.1021/la701653v; Е.А. Данилова, А.А. Гасанов, Е.Г. Горячева, О.В. Юрасова. Разработка методов синтеза наноразмерных порошком оксидов европия и гадолиния // «Новые высокочистые материалы». 2-й Симпозиум, Н.Новгород, 2013.; Соколова Н.П., Титов А.А., Лапшина И.Е. Способ получения наноразмерных порошков индивидуальных оксидов лантаноидов. Патент №2414330 РФ, МПК В22F9/16, C01F17/00, B82B3/00. Заявл. 03.12.2008; опубл. 20.03.2011.; В.В. Серебрянников. Химия редкоземельных элементов. Том 1 / Л.А. Алексеенко. – Томск: Издательство томского университета, 1959. – С. 444 – 446.; https://met.misis.ru/jour/article/view/601

  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 7 (2023); 42-51 ; Новые огнеупоры; № 7 (2023); 42-51 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-7

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2028/1656; Самсонов, Г. B. Физико-химические свойства окислов / Г. В. Самсонов, А. Л. Борисова, Т. Г. Жидкова [и др.]; под ред. Г. В. Самсонова. — 2-е изд., перераб. и доп. ― М. : Металлургия, 1978. ― 471 с.; Леонов, А. И. Высокотемпературная химия кислородных соединений церия / А. И. Леонов. ― Л. : Наука, 1970. ― 188 с.; Соловьева, А. Е. Образование оксидов кубической модификации с ОЦК-решеткой типа С в поликристаллических диоксидах гафния, циркония и церия при нагреве / А. Е. Соловьева // Новые огнеупоры. ― 2021. ― № 3. ― С. 48‒58.; Громов, Б. В. Введение в химическую технологию урана / Б. В. Громов. ― М. : Атомиздат, 1978. ― 336 с.; Несмеянов, А. Н. Радиохимия / А. Н. Несмеянов. ― М. : Химия, 1978. ― 530 с.; Акопов, Ф. А. Высокотемпературные нагреватели на основе диоксида церия для воздушной среды / Ф. А. Акопов // Новые огнеупоры. ― 2019. ― № 3. ― С. 40‒43.; Глушкова, В. Б. Диоксид гафния и его соединения с оксидами редкоземельных элементов / В. Б. Глушкова, М. В. Кравчинская, А. К. Кузнецов, П. А. Тихонов. ― Л. : Наука, 1984. ― 176 с.; Шевченко, В. Я. Техническая керамика / В. Я. Шевченко, С. М. Баринов. ― М. : Наука, 1993. ― 235 с.; Bondar, V. G. Ce3+ csintillator with high energy divide / V. G. Bondar, V. P. Gavrilyuk, V. S. Konevskii // Semiconductor Physics. Quantum Electronics and Optoelectronics. ― 2001. ― Vol. 4, № 2. ― Р. 131‒133.; Lan Jianxiong. Phase stability of pre-irradiated CeO2 with swift heavy ions under high pressure up to 45 GPa / Jianxiong Lan, Pengfei Zhai, Shuai Nan [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 2022. ― Vol. 105, № 4. ― P. 2889‒2902.; Маслова, С. А. Физико-химические свойства и антиоксидантная активность наночастиц оксида церия, стабилизированных мальтодекстрином / С. А. Маслова, И. Н. Бажукова, А. В. Мышкина [et al.] // Физика твердого тела. ― 2021. ― Т. 63, вып. 12. ― С. 2020‒2027.; Иванов, В. И. Синтез и биомедицинские применения нанодисперсного диоксида церия / В. И. Иванов. ― Томск : Издательский дом Томского гос. ун-та, 2016. ― 476 с.; Li, I. C. The grain boundaries ― defects are in crystals / I. C. Li // J. Appl. Physics. ― 1962. ― Vol. 35. ― P. 2958‒2961.; Власов, А. Н. Комплексы типа два иона примеси ― вакансия в твердых растворах СеО2 – окисел редкоземельного элемента / А. Н. Власов // Кристаллография. ― 1978. ― T. 23, № 6. ― С. 1278, 1279.; Елесин, В. Ф. О механизме образования скоплений дефектов в твердом теле / В. Ф. Елесин // ДАН СССР. ― 1988. ― T. 298, № 6. ― С. 1377‒1379.; Просандеев, С. А. Электронная структура точечных дефектов в оксидных переходных элементов / С. А. Просандеев, А. В. Фесенко, В. П. Савченко // Укр. физ. журн. ― 1987. ― T. 32, № 11. ― С. 1690‒1698.; Da, Yule. Predictions on conductivity and mechanical property evolutions of yttria-stabilized zirconia in solid oxide fuel cells based on phase-field modeling of cubic-tetragonal phase transformation / Yule Da, Yu Xido, Zheng Zheng, Zhenjun Jiao // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2022. ― Vol. 42, № 8. ― P. 3489‒3499.; Соловьева, А. Е. Моделирование механизма взаимодействия дефектов в СеО2 ‒ х при высоких температурах в среде воздуха / А. Е. Соловьева // Физическая инженерия поверхности. ― 2011. ― T. 9, № 4. ― C. 369‒373.; Уэрт, Ч. Физика твердого тела / Ч. Уэрт, Р. Томсон. ― М. : Мир, 1969. ― 557 с.; Миркин, Л. И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / Л. И. Миркин. ― М. : Изд-во физ.-мат. лит-ры, 1961. ― 863 с.; Матаре, Г. Электроника дефектов в полупроводниках / Г. Матаре. ― М. : Мир, 1974. ― 463 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2028

  3. 3
    Conference

    المساهمون: Амелина, Галина Николаевна

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XX Международной научно-практической конференции имени профессора Л. П. Кулёва студентов и молодых ученых, 20–23 мая 2019 г., г. Томск. — Томск, 2019.; Иваненко А. Н. Исследование получения нанокристаллического диоксида церия методом химического осаждения / А. Н. Иваненко, А. А. Лысанова; науч. рук. Г. Н. Амелина // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XX Международной научно-практической конференции имени профессора Л. П. Кулёва студентов и молодых ученых, 20–23 мая 2019 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — [С. 423-424].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55463

  4. 4
    Academic Journal

    وصف الملف: Pp. 69-74; application/pdf

    Relation: Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць, Вип. 85; Korolevych, L. M. The Experimental Study of the Cerium Dioxide Silicon Interface of MIS Structures / Korolevych L. M., Borisov A. V., Voronko A. O. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 85. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56109; orcid:0000-0002-4006-280X; orcid:0000-0003-4553-3591; orcid:0000-0003-2899-963X

  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia; No. 85 (2021); 69-74 ; Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування; № 85 (2021); 69-74 ; Вестник НТУУ "КПИ". Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение; № 85 (2021); 69-74 ; 2310-0389 ; 2310-0397 ; 10.20535/RADAP.2021.85

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    المساهمون: Исследование выполнено при поддержке гранта президента РФ для молодых ученых № 75-15- 2019-210. Исследования микроструктуры проведены с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Инновационные технологии композитных наноматериалов». Данные СТА получены с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Термогравиметрические и калориметрические методы исследования».

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 2 (2020); 59-64 ; Новые огнеупоры; № 2 (2020); 59-64 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-2

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1380/1170; Hardwicke, C. U. Advances in thermal spray coatings for gas turbines and energy generation: a review / C. U. Hardwicke, Y. C. Lau // J. Therm. Spray Technol. ― 2015. ― Vol. 22. ― P. 564‒576. https://dx.doi.org/10.1007/s11666-013-9904-0.; Miller, R. A. Thermal barrier coatings for aircraft engines: history and directions / R. A. Miller // Journal of thermal spray technology. ― 1997. ― Vol. 6, № 1. ― P. 35‒42. https://doi.org/10.1007/BF02646310.; Kumar, V. Progress update on failure mechanisms of advanced thermal barrier coatings: A review / V. Kumar, K. Balasubramanian // Progress in Organic Coatings. ― 2016. ― Vol. 90. ― P. 54‒82. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.09.019.; Padture, N. P. Thermal barrier coatings for gasturbine engine applications / N. P. Padture, M. Gell, E. H. Jordan // Science. ― 2002. ― Vol. 296, № 5566. ― P. 280‒284. https://dx.doi.org/10.1126/science.1068609.; Jamali, H. Fabrication and evaluation of plasmasprayed nanostructured and conventional YSZ thermal barrier coatings / H. Jamali, R. Mozafarinia, R. ShojaRazavi [et al.] // Current Nanoscience. ― 2012. ― Vol. 8, № 3. ― P. 402‒409.; Lima, R. S. Nanostructured YSZ thermal barrier coatings engineered to counteract sintering effects / R. S. Lima, B. R. Marple // Materials Science and Engineering: A. ― 2008. ― Vol. 485, № 1/2. ― P. 182‒193.; Rezanka, S. Improved thermal cycling durability of thermal barrier coatings manufactured by PS-PVD / S. Rezanka, G. Mauer, R. Vaßen // Journal of Thermal Spray Technology. ― 2014. ― Vol. 23, № 1/2. ― P. 182‒189.; Hongming, Z. Effect of rare earth doping on thermophysical properties of lanthanum zirconate ceramic for thermal barrier coatings / Z. Hongming, Y. Danqing // Journal of Rare Earths. ― 2008. ― Vol. 26, № 6. ― P. 770‒774.; Mahade, S. Erosion performance of gadolinium zirconate-based thermal barrier coatings processed by suspension plasma spray / S. Mahade, N. Curry, S. Björklund [et al.] // Journal of Thermal Spray Technology. ― 2017. ― Vol. 26, № 1/2. ― P. 108‒115.; Zhang, J. Lanthanum zirconate based thermal barrier coatings: A review / J. Zhang, X. Guo, Y. G. Jung, L. Li, J. Knapp // Surface and Coatings Technology. ― 2017. ― Vol. 323. ― P. 18‒29.; Ejaz, N. Thermo-physical properties measurement of advanced TBC materials with pyrochlore and perovskite structures / L. Ali, A. Ahmad, M. Mansoor [et al.] // Key Engineering Materials. ― Trans. Tech. Publications. ― 2018. ― Vol. 778. ― P. 236‒244.; Vassen, R. Zirconates as new materials for thermal barrier coatings / R. Vassen, X. Cao, F. Tietz [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 2000. ― Vol. 83, № 8. ― P. 2023‒2028.; Zhao, M. Effect of lattice defects on thermal conductivity of Ti-doped, Y2O3-stabilized ZrO2 / M. Zhao, W. Pan // Acta Mater. ― 2013. ― Vol. 61, № 14. ― P. 5496‒5503.; Pitek, F. M. Opportunities for TBCs in the ZrO2‒YO1,5‒ TaO2,5 system / F. M. Pitek, C. G. Levi // Surface and Coatings Technology. ― 2007. ― Vol. 201, № 12. ― P. 6044‒6050.; Kim, D. J. Effect of tetravalent dopants on Raman spectra of tetragonal zirconia / D. J. Kim, J. W. Jang, H. L. Lee // J. Am. Ceram. Soc. ― 1997. ― Vol. 80, № 6. ― P. 1453‒1461.; Wang, J. Phase stability and thermo-physical properties of ZrO2‒CeO2‒TiO2 ceramics for thermal barrier coatings / J. Wang, J. Sun, Q. Jing [et al.] // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2018. ― Vol. 38, № 7. ― P. 2841‒2850.; Shannon, R. D. T. Effective ionic radii in oxides and fluorides / R. D. T. Shannon, C. T. Prewitt // Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry. ― 1969. ― Vol. 25, № 5. ― P. 925‒946.; Han, Z. A comparison of thermal shock behavior between currently plasma spray and supersonic plasma spray CeO2‒Y2O3‒ZrO2 graded thermal barrier coatings / Z. Han, B. Xu, H. Wang, S. Zhou // Surface and Coatings Technology. ― 2007. ― Vol. 201, № 9‒11. ― P. 5253‒5256.; Pandolfelli, V. C. Sintering and microstructural studies in the system ZrO2‒TiO2‒CeO2 / V. C. Pandolfelli, M. Rainforth, R. Stevens // Journal of Materials Science. ― 1990. ― Vol. 25, № 4. ― P. 2233‒2244.; Krogstad, J. A. Opportunities for improved TBC durability in the CeO2‒TiO2‒ZrO2 system / J. A. Krogstad, M. Lepple, C. G. Levi // Surface and Coatings Technology. ― 2013. ― Vol. 221. ― P. 44‒52.; Картотека порошкограмм (powder diffraction file, PDF-2). Release 2007.; Kurapova, O. Y. Thermal evolution of the microstructure of calcia stabilized zirconia precursors manufactured by cryochemical technique / O. Y. Kurapova, D. V. Nechaeva, A. V. Ivanov, S. N. Golubev, V. M. Ushakov, V. G. Konakov // Reviews on Advanced Materials Science. ― 2016. ― Vol. 47. ― P. 95‒104.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1380

  7. 7
    Conference

    المؤلفون: Иванова, Н. К.

    المساهمون: Жилина, О. В.

    Relation: Функциональные материалы: разработка, исследование, применение : сборник тезисов докладов V Всероссийского конкурса научных докладов студентов, г. Томск, г. Тамбов, 22-23 мая 2018 г. — Томск, 2018.; Иванова Н. К. Исследование антиоксидантной активности наночастиц диоксида церия / Н. К. Иванова; науч. рук. О. В. Жилина // Функциональные материалы: разработка, исследование, применение : сборник тезисов докладов V Всероссийского конкурса научных докладов студентов, г. Томск, г. Тамбов, 22-23 мая 2018 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 4].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50370

  8. 8
    Conference

    المساهمون: Жилина, О. В.

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XIX Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л. П. Кулёва, 21-24 мая 2018 г., г. Томск. — Томск, 2018.; Харламова Д. В. Электролитная коагуляция гидрозолей диоксида церия, синтезированных в щелочной среде / Д. В. Харламова, Н. К. Иванова; науч. рук. О. В. Жилина // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XIX Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л. П. Кулёва, 21-24 мая 2018 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 430-431].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49874

  9. 9
    Academic Journal

    Relation: Біохімічні зміни в ротовій рідині та тканинах пародонта осіб молодого віку з ожирінням / М. І. Скрипник, Т. О. Петрушанко, М. Я. Співак [та ін.] // Медична та клінічна хімія. ‒ 2019. ‒ Т. 21, № 3 (80), дод. ‒ С. 237‒238.; 2410-681Х; http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13898

  10. 10
    Academic Journal

    Relation: Effectiveness of nanocrystalline cerium dioxide for secondary prevention of inflammatory periodontal diseases in young individuals with obesity / M. Skrypnyk, T. Petrushanko, K. Neporada [et al.] // Letters in Applied NanoBioScience. ‒ 2019. ‒ Volume 8, Issue 4. ‒ Р. 754–761.; http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12308; https://doi.org/10.33263/LIANBS84.754761

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal

    المؤلفون: F. Akopov A., Ф. Акопов А.

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 3 (2019); 40-43 ; Новые огнеупоры; № 3 (2019); 40-43 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2019-3

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1172/1032; Рутман, Д. С. Высокоогнеупорные материалы из диоксида циркония / Д. С. Рутман, Ю. С. Торопов, С. Ю. Плинер [и др.]. ― М. : Металлургия, 1985. ― 136 с.; Акопов, Ф. А. Некоторые свойства спекшейся керамики из двуокиси церия / Ф. А. Акопов, Д. Н. Полубояринов // Огнеупоры. ― 1965. ― № 4. ― С. 37‒41. Akopov, F. A. Some properties of sintered ceria ceramics / F. A. Akopov, D. N. Poluboyarinov // Refractories. ― 1965. ― Vol. 6, № 3/4. ― Р. 196‒201.; Торопов Н. А. Диаграммы состояния силикатных систем : справочник. Вып. 1. Двойные системы. ― 2-е изд., доп. / Н. А. Торопов, В. П. Барзаковский, В. В. Лапин [и др.]. ― Л. : Наука, 1969. ― 822 с.; Акопов, Ф. А. Электропроводность керамики системы СеО2‒Та2O5 в среде продуктов сгорания и в воздухе / Ф. А. Акопов, Б. М. Барыкин, Г. Е. Вальяно [и др.] // Огнеупоры. ― 1992. ― № 2. ― С. 19‒21. Akopov, F. A. Electric conductivity of ceramics in the СеО2‒Та2O5 system and in a combustion-products atmosphere and in air / F. A. Akopov, B. M. Barykin, G. E. Val'yano [et al.] // Refractories. ― 1992. ― Vol. 33, № 1/2. ― Р. 95‒98.; Подклетнов, Е. Е. Изучение структуры керамики при спекании оксидов церия и тантала / Е. Е. Подклетнов, Г. Е. Вальяно, А. С. Власов [и др.] // Стекло и керамика. ― 1985. ― № 7. ― С. 26‒28.; Подклетнов, Е. Е. Свойства керамики на основе диоксида церия с нитевидными кристаллами / Е. Е. Подклетнов, Ф. А. Акопов, А. Д. Левит [и др.] // Стекло и керамика. ― 1984. ― № 7. ― С. 21, 22.; Акопов, Ф. А. Электропроводная керамика на основе оксидов церия и индия и ее поведение в разных газовых средах / Ф. А. Акопов, Б. М. Барыкин, Ю. Д. Новов [и др.] // Огнеупоры. ― 1994. ― № 2. ― С. 10‒13.; Лидин, Р. А. Химические свойства неорганических веществ / Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева. ― М. : Химия, 2000. ― 480 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1172

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    المؤلفون: Голуб, А. О.

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Голуб, А. О. Глушение глазурей диоксидом церия / А. О. Голуб // 74-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 17-22 апреля 2023 г., Минск : в 4 ч. Ч. 2. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 221.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/62957; 666.295.3:666.635

  16. 16
    Academic Journal

    المؤلفون: Голуб, А. О.

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Голуб, А. О. Влияние CeO[2] на структуру и свойства полуфриттованных глазурей / А. О. Голуб; науч. рук. И. А. Левицкий // Молодежь и научно-технический прогресс : сборник докладов XVI международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Губкин, 6 апреля 2023 г. - Губкин; Старый Оскол : Ассистент плюс, 2023. - Т. 1. - С. 386-388. - Библиогр.: 3 назв.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/57545; 666.291.764

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Relation: Nanoceria alleviate oxidative and nitrosative stress in salivary glands glutamate-induced obesity rats / L. P. Hordiienko, T. V. Beregova, K. S. Neporada, T. M. Falalyeyeva, N. M. Zholobak, O. B. Shcherbakov, R. V. Bubnov, M. Ya. Spivak // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 2. – С. 3–11.; http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8801