Просмотр коллекции по группе - По тематике ELECTROLYSIS

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Отображение результатов 15 до 34 из 36 < назад   дальше >
Дата публикацииНазваниеАвторы
2013Modification of a Ti-Mo alloy surface via plasma electrolytic oxidation in a solution containing calcium and phosphorusSimka, W.; Krza̧kała, A.; Korotin, D. M.; Zhidkov, I. S.; Kurmaev, E. Z.; Cholakh, S. O.; Kuna, K.; Dercz, G.; Michalska, J.; Suchanek, K.; Gorewoda, T.
2023Recent Advances in Transition Metal Tellurides (TMTs) and Phosphides (TMPs) for Hydrogen Evolution ElectrocatalysisShah, S. S. A.; Khan, N. A.; Imran, M.; Rashid, M.; Tufail, M. K.; Rehman, A. U.; Balkourani, G.; Sohail, M.; Najam, T.; Tsiakaras, P.
2021Reduction of ZrO2during SNF Pyrochemical ReprocessingNikolaev, A.; Suzdaltsev, A.; Pavlenko, O.; Zaikov, Y.; Tatyana, Kurennykh; Vykhodets, V.
2019A reversible protonic ceramic cell with symmetrically designed Pr2NiO4+δ-based electrodes: Fabrication and electrochemical featuresTarutin, A.; Lyagaeva, J.; Farlenkov, A.; Plaksin, S.; Vdovin, G.; Demin, A.; Medvedev, D.
2021Statistical Analysis of the Distribution of Impurities during Copper ElectrorefiningOstanin, N. I.; Rudoy, V. M.; Demin, I. P.; Ostanina, T. N.; Nikitin, V. S.
2007Study of causes of film formation on the electrolyte surface during niobium electrorefiningPolovov, I. B.; Chernyshov, M. V.; Rebrin, O. I.; Volkovich, V. A.; Shtutsa, M. G.; Griffiths, T. R.
2020Towards high-performance tubular-type protonic ceramic electrolysis cells with all-Ni-based functional electrodesTarutin, A.; Kasyanova, A.; Lyagaeva, J.; Vdovin, G.; Medvedev, D.
2021Towards the stability of low-temperature aluminum electrolysisSuzdaltsev, A. V.; Nikolaev, A. Y.; Zaikov, Y. P.
2020Transmutation of a part of the extracted material of brass electrodes with pulses of electric current in an aqueous solution of NaClKashchenko, М. P.; Balakirev, V. F.; Kashchenko, N. M.; Smirnov, М. B.; Chepelev, Y. L.; Ilyushin, V. V.; Nikolaeva, N. V.; Pushin, V. G.
2014Анодный процесс на платине в расплаве на основе CaCl2-CaOТатаренко, К. В.; Суздальцев, А. В.; Храмов, А. П.; Зайков, Ю. П.; Tatarenko, K. V.; Suzdaltsev, A. V.; Kramov, A. P.; Zaikov, Yu. P.
2023Влияние водорода на расход топлива автомобиляПрядеин, А. А.; Ильин, А. В.
2020Достижения в разработке литий-ионных химических источников токаChemezov, O. V.; Чемезов, О. В.
2022Исследование влияния природы осаждаемого металла на морфологию электролитических осадковТрофимова, Т.-Т. С. А.; Даринцева, А. Б.; Останина, Т. Н.; Ильина, И. Е.; Trofimova, T.-T. S.; Darintseva, A. B.; Ostanina, T. N.; Il’ina, I. E.
2018Обзор способов повышения эффективности электролизных установок для производства водорода щелочным способомMukhamadiev, R. R.; Frizen, V. E.; Мухамадиев, Р. Р.; Фризен, В. Э.
2017Основные направления повышения качества электроэнергии в системе электроснабжения производства медных порошковГабец, Е. Г.; Gabets, E. G.
2022Подход к оценке проницаемости металлических пен для эвакуации водородаРудой, В. М.; Трофимова, Т.-Т. С. А.; Останина, Т. Н.; Останин, Н. И.; Rudoi, V. M.; Trofimova, T.-T. S.; Ostanina, T. N.; Ostanin, N. I.
2023Получение микродисперсного порошка титана объемным электрохимическим способом для использования в 3D печатиПоляков, В. В.; Чемезов, О. В.; Лебедев, В. А.; Polyakov, Viktor V.; Chemezov, Oleg V.; Lebedev, Vladimir A.
2015Предпосылки электролиза и рафинирования теллура в солевых расплавахЛебедев, В. А.; Николаев, А. Ю.; Лукинских, А. В.; Бабин, А. В.
2017Способ получения лигатуры AlZr15 из оксидовФилатов, А. А.; Молчанова, Н. Г.; Панкратов, А. А.; Суздальцев, А. В.; Зайков, Ю. П.; Filatov, A. A.; Molchanova, N. G.; Pankratov, A. A.; Suzdaltsev, A. V.; Zaikov, Yu. P.
2017Сравнительная оценка методов производства водородаKuznetsov, O. A.; Balyev, A. S.; Valtseva, A. I.; Кузнецов, О. А.; Балуев, А. С.; Вальцева, А. И.