Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Работы по термодинамике и кинетике химических процессов

..pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
6.76 Mб
Скачать

ко ужо, что, возможно, свидетельствует о некотором упорядочении решетки образовавшегося соединения.

Данные рентгеноструктурного исследования образца WO i.ss (таблица) показывают, что при восстановлении W03 в водороде при температуре 550° С не образуются соединения типа бронз Ho,i W 03, Но,зз W 03 и Ho,5W03, которые наблюдали авторы работ [1, 5], обрабатывавшие W03 водородом при комнатной темпера­ туре. Вместе с тем образующаяся при окислении на воздухе фаза оказывает значительное активирующее действие, хотя электроды на основе высших окислов WO2 ,4- 2,8 электрохимически неактивны. На основании рентгеноструктуриых исследований нельзя сделать заключение об образовании бронз типа Ho.i W03 при ионизации во­ дорода на электроде, поскольку рентгенограммы W03 и Ho,iW03 почти не отличаются друг от друга.

Природа и механизм активирующего действия поверхностных окислов в данной работе ие изучались; однако можно сделать за­ ключение, что главную роль в каталитическом эффекте системы W Oç+Pt играет основная фаза нестехиометрического окисла, промотироваииого как Pt, так и каким-либо окислом вольфрама, близ­ ким по составу к W03.

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

 

1.

H o b b s В. S.,

Tse un g А. С. С. — J. Electrocliem. Soc.,

1972, И9, 580.

2.

С т е ц е и к о А. И., Т в е р д о в с к и й И. П. — ЖФХ, 1952, 26, с. 647. . .

3. М о р д о в с к и й

Б. Л.,

Мо с с внч И. А.,

Верт Ж- Л., Тверд о в-

с к и й

И. П. — В кн.:

Работы

по термодинамике и

кинетике. Л.,

«Химия», 1970,

вып. 66, с. 55.

4. Д м и т р и е в И. В., В е р г Ж- Л., Тв е р до в с к ий И. П. — В кн.: Ра­ боты по термодинамике и кинетике химических процессов. Л-. ГИПХ, 1974, с. 34.

5. Н о b b s В. S., T s е u ri g A. С. C. — J. Electrocheni. Soc., 1973, 120,

6, c. 766.

6.Powder Diffraction File, ASTM. (Картотека Американского общества испы­

тания материалов), 5-431; 5-363.

УДК 541.123.38

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ АДСОРБЦИИ ВОДОРОДА ДИСПЕРСНЫМИ СПЛАВАМИ ПАЛЛАДИЙ—РУТЕНИИ

Р.А. Карпова, И. А. Пашкевич, И. П. Твердовский

Влитературе имеются данные по измерению теплот адсорбции водорода на чистых рутении и палладии [ 1—3], по для сплавов этих

металлов такие сведения, насколько нам известно, отсутствуют. В настоящей работе проведены измерения теплоты адсорбции водо­ рода дисперсными палладий—рутениевыми сплавами. Несколько

ранее методом кривых заряжения нами была исследована

раство­

 

 

 

римость водорода в этих сплавах

 

 

 

и определена дифференциальная

 

 

 

теплота растворения [4]. Для из­

 

 

 

мерения

теплот

адсорбции

кри­

 

 

 

вые заряжения

снимались током,

 

 

 

приблизительно на порядок мень­

 

 

 

шим,

поскольку

точность

метода

 

 

 

уменьшается из-за малой протя­

 

 

 

женности

адсорбционных

участ­

 

 

 

ков кривых заряжения. В осталь­

 

 

 

ном методика измерений и подго­

 

 

 

товка

к

эксперименту остались

 

 

 

прежними.

Кривые

заряжения

 

 

 

снимались при температурах 10,

 

 

 

20 и 30° С на палладии и сплавах,

 

 

 

содержащих 2, 7, 13 и 17%ат. ру­

 

 

 

тения. Для стабилизации

поверх­

 

 

 

ности дисперсных осадков снима­

 

 

 

лась

тренировочная

кривая

при

 

 

 

наибольшей

температуре,

после

 

 

 

чего снимались

равновесные кри­

Рис. 1. Изотермы адсорбции водо­

вые заряжения. Величина поляри­

рода сплавом,

содержащим

2%

зующего тока менялась от 0,15 до

Ru и 98% Pd, при 10 (/), 20

(2) и

0,06 мА/см2.

Начало

адсорбции

30° С

(5).

 

водорода

(0=

0)

определяли гра­

 

 

 

фически по точке перехода кривой в резко поднимающийся уча­ сток заряжения двойного слоя (ф — 400 мВ). Конец адсорбции оп­ ределялся по расхождению кривых заряжения, измеренных в раз­ ных электролитах (1 н. H2SO4 и 1 н. НС1). На рис. 1 на примере сплава, содержащего 2 % рутения, приведены рассчитанные из соот­

ветствующих кривых

заряжения изотермы адсорбции водорода

в координатах <р, 0 для

10, 20 и 30° С. Для этого сплава, как и для

палладия, характерна задержка на изотерме при ср^ 250 мВ. С уве­ личением содержания рутения в сплаве этот участок кривой стано­ вится все более пологим и исчезает вблизи состава, содержащего

17% рутения. Общее количество адсорбированного водорода почти не меняется для сплавов с различным содержанием рутения; при температуре 30° С оно колеблется в пределах от 0,076 до 0,073 г-ат Н/г-ат сплава. Для всех исследо­ ванных сплавов можно отметить уменьшение количества адсорбиро­ ванного водорода и снижение вели­ чины потенциала десорбции с увели­ чением температуры.

Зависимость lgpHa от обратной температуры для различной степени заполнения поверхности водородом представлена на рис. 2 также на при­ мере сплава, содержащего 2% руте­ ния. Линейный ход изостер позволя­ ет использовать уравнение Клапей­

рона—Клаузиуса для расчета геп-

 

 

 

 

 

 

лот адсорбции водорода на палла­

 

 

 

 

 

 

дии и палладий-рутеииевых сплавах.

Рис.

2. Зависимость

lg Рн3

от

Вычисленные значения дифферен­

обратной

температуры

9=

циальных

теплот адсорбции водо­

= const для

сплава,

содержа­

рода в зависимости от степени за­

 

щего 2% Ru и 98% Pd.

 

Значения 0: / —0,1;

2—0,2; 3—0,3;

полнения поверхности приведены на

 

- /- 0,4;

5 - 0,6;

6-

1.

 

рис. 3. Палладиевая кривая q = f ( 0)

в

интервале

0

от

0,15

характеризуется

наличием площадки

До 0,45

при

величине q—25±2 ккал/моль.

Этой

площадке

Рис. 3. Дифференциальные теплоты адсорбции водо­ рода на Pci н Pel—Ru-сплавах:

О—Pel; Х-2% Ru; Ш-1% Ru; D -13« Ru; д - 17?» Ru.

предшествует

четко выраженный

минимум.

Аналогичный

вид

qt 0-кривой

для палладия был

получен

в работах [I,

2].

rïpii

введении в палладий 2% рутения минимум на кри­

вой

углубляется,

а область постоянных значений, q не­

сколько сокращается

по сравнению со значениями q для палла­

дия и сдвигается в сторону меньших заполнений. С увеличением со­ держания рутения в сплавах значения q понижаются, а минимум и площадка на кривых смещаются все более влево, при этом протя­ женность площадок сокращается. Для сплава, содержащего 13% рутения, площадка находится в интервале 0,05С0<О ,2. Для 0= 1 значение теплот адсорбции водорода при использовании палладия составляет ~ 10— 11 ккал/моль, а при использовании сплавов, со­ держащих 13 и 17% рутения, 7 ккал/моль. Последняя величина близка к значению теплоты адсорбции водорода на рутениевой чер­ ни [5] и к значению теплоты адсорбции водорода на скелетном ру­ тении [6].

По мере увеличения содержания рутения q, 0-кривые сплавов располагаются в области все более низких значений q, что согласу­ ется с полученными нами ранее данными, согласно которым энергия связи Me—Н уменьшается при введении рутения в сплав [4]. При этом, однако, для сплава с 17% рутения, в котором растворимость водорода близка к нулю, значения q при малых 0 заметно возра­ стают, и в этой области заполнений кривая лежит выше кривых сплавов с содержанием 7 и 13% рутения. Такая же последователь­ ность наблюдается и в расположении кривых заряжения этих сплавов.

Наличие на кривых q=f ( 9) минимума, области постоянного зна­ чения q и участка монотонного падения значений величины q сви­ детельствует, как это уже отмечалось в литературе, об энергетиче­ ской неоднородности поверхности дисперсных осадков палладия и рутений-палладиевых сплавов. Бёльд и Брайтер [7] для ряда бла­ городных металлов также получили q, 0-кривые, ход которых свиде­ тельствует о том, что характер адсорбции водорода резко меняется с заполнением, что может способствовать образованию различных форм связи водорода с металлом.

В общем случае можно отметить, что изменение теплоты адсорб­ ции водорода на сплавах рутений—палладий в зависимости от за­ полнения имеет тот же характер, что и изменение теплот растворе­ ния этих сплавов. На участках q, 0-кривых, соответствующих посто­ янной теплоте адсорбции, и каталитический процесс должен, вероятно, протекать с одной и той же величиной энергии акти­ вации.

Результаты настоящей работы позволяют сделать вывод, что зависимость q=f{Q) для адсорбции водорода на рутений—палла­ диевых сплавах аналогична зависимости q=f(B) для чистых пал­ ладия и рутения, а величина дифференциальной теплоты адсорбции тем ниже, чем больше содержание рутения в сплаве. Наиболее от­ четливо это видно при заполнениях, близких к единице.

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

 

 

1. В ер т Ж. Л.,

М о с е в и ч И. А., Т в ер до веки й

И. П. —ДАН СССР,

1961, 140, 1, с. 149—159.

 

 

 

 

 

2.

П о Л в я з к и н

10. А., С е р г у т к и и а О. Р. — ЖФХ,

1970, 44, 5, с. 1227—

1230.

 

 

 

 

 

 

 

3.

П о д в я з к и и

10.

А., Г р е ч'у шкина

Г. П. —ЖФХ,

1970, 44, 10,

с. 2529.

 

 

 

 

 

 

4. К а р п о в а Р. А., П а шк е в и ч И. А., Тверд о веки»

И. П. Настоя­

щий сборник, с. 44—51.

 

 

 

 

 

5.

В е д е н я п и н

А. А.,

З у б а р е в а

Н. Д., К л а б у н о в с к и и Е. И., Г о-

д я щ е в а И. П„ Р у б ц о в

И. А. — ЖФХ,

1975, 49, 6, с. 1480.

 

6.

Я и к о в с к и й

X. И., С е м е н о в а

А. Д., Вовче нко

Г. Д., См ы-

кова

С. В. — «Вестник МГУ. Сер. Химия», 1973,

1, с. 83.

 

 

7.

B o l d \Y\, Br ci ter

M. — Z. Elektrochcm.,

1960, 64, c. 897.

УДК 541.123.2 : [546.35+546.36]1: 536.421.1

Исследование физико-химических свойств бинарной системы рубидий—цезий.

Сообщение 1. Термический анализ.

Р.

Ц. А д же мя п ,

А. А. Р е й х а р д т,

Л. А. К у д р я в ц е в . В кн.: Работы

по

термодинамике и

кинетике химических

процессов. ГИПХ, 1976, с. 3—5.

 

 

 

Разработай

метод приготовления сплавов щелочных металлов в вакууме,

обеспечивающий

их высокую чистоту.

 

 

 

Измерены температура плавления рубидия, цезия и точки ликвидуса и солидуса пяти их сплавов, содержащих 0,072; 0,214; 0,503; 0,665; 0,850 молярных до­ лей цезия. Полученные данные указывают на существование в системе рубидий— цезий непрерывного ряда твердых растворов, имеющих минимум температур плавления при соотношении компонентов, близком к 1 : 1.

Таблиц— 1. Рисунков — 2. Библиография— 3 названия.

УДК 541.123.2 : [546.35+546.36] : 542.3

Исследование физико-химических свойств бинарной системы рубидий—цезий. Сообщение II. Измерение плотности. Р. Ц. А д ж е м я и, А. А. Р е й х а р д т.

Вки.: Работы по термодинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976,

с.6—9.

Дилатометрически измерена плотность рубидия, цезия и пяти их сплавов, со­ держащих 10,8; 29,75; 61,2; 75,5; 89,9% вес. цезия в интервале от температуры плавления до 100—130° С.

Расчет отклонений от аддитивности удельного объема и коэффициента тер­ мического расширения а, имеющих максимум при соотношении компонентов 1 : 1 и составляющих 0,35 и 5%, соответственно, свидетельствует о наличии некоторого взаимодействия между компонентами в этой системе.

Таблиц — 2. Рисунков — 2. Библиография — 9 названий.

УДК 541.123.2 : [546.35+546.36] : 532.13

Исследование физико-химических свойств бинарной системы рубидий—цезий. Сообщение III. Измерение вязкости. Р. Ц. А д ж е м ян, А. А. Р е й х а р д т .

Вкн.: Работы по термодинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976,

с.9—14.

Измерена вязкость рубидия и пяти сплавов рубидия и цезия в

интервале

от температуры плавления до 100° С. Определены константы уравнения

Андраде.

Предложена формула, выражающая зависимость вязкости от состава в интер­ вале температур от 40 до 100° С.

В исследуемом интервале температур вязкость рубидия, цезия и их сплавов подчиняется уравнению Бачинского.

Таблиц — 4. Рисунков — 2, Библиография — 8 названий,

УДК 541.11

Термохимическое исследование додекйметилен-ï,12-диамина. Н. Д. Лебе - д е в a, H. Н. К и с е л е в а, В. Л. Р я д и е н к о, Л. Ф. Н а з а р о в а. В кн.: Работы по термодинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976, с. 14—19.

Определены энтальпия образования, энтальпия плавления и энтальпия субли­ мации додекаметилеи-1,12-диамина.

Таблиц — 3. Рисунков— 1. Библиография — 7 названий.

УДК 534.13

Применение акустических величин для расчета термодинамических характе­ ристик жидкостей. Н. Г. О р л о в а, Е. А. С т о л я р о в. В кн.: Работы по термоди­ намике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976, с. 19—24.

В статье излагается способ расчета теплоемкости исходя из акустических параметров с использованием соотношений Вада. Рассчитываются инкременты Вада для молекулярной адиабатической сжимаемости фторорганнческих сое­ динений.

Таблиц — 3. Библиография— 4 названия.

УДК 534.13

Зависимость скорости распространения звука в газах и парах хладонов от их плотности. Е. А. С т о л я р о в , Н. Г. Орлова. В кн.: Работы по термодинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976, с. 24—28.

На основании литературных и экспериментальных данных скорость распро­ странения звука в газах и парах представлена в виде зависимости ее от плот­ ности при 0° С. Выведены экспериментальные уравнения этой зависимости, кото­ рые могут быть применены для расчетов скорости звука в газах и парах при любых температурах и давлении 1 атм. С помощью этих уравнений проведен рас­ чет скорости распространения звука при температуре 0°С и давлении 1 атм для ряда паров хладонов.

Таблиц — 2. Рисунков— 1. Библиография— 12 названии.

УДК 548.55+546.281.261 :537.523

О возможности образования нитевидных кристаллов карбида кремния в по­ токе низкотемпературной плазмы. С. А. Шевченко, С. М. Павлов, И. П. Л е- с т е в а , Г. Н. М е д в е д е в а . В кн.: Работы по термодинамике и кинетике хими­

ческих процессов. ГИПХ, 1976, с. 29—34.

С целью определения условий образования твердой фазы SIC в высокотемпе­ ратурном потоке реагентов выполнен термодинамический анализ равновесных про­ дуктов реакции в системе Si—О—С—Н. На его основе определены условия, обес­ печивающие оптимальное содержание SiCKв продуктах реакции: состав исходных реагентов (Si02 : Нг= 1/7ч-1/12, Si02: C=l : 3) и температура (1700—2000° К). Установлена принципиальная возможность образования НК SiC в потоке плазмы высокочастотного разряда. Определены основные параметры кристаллов и влия­ ние условий опыта на их рост. Для получения НК SiC в качестве исходного ком­ понента может быть использован шунгит. Обнаружены признаки ПЖК-мсханизма роста НК. Разработанная экспериментальная установка и методика проведения опытов могут быть использованы в опытном производстве НК нлазмохнмнческим методом.

Рисунков — 4. Библиография — 17 названии.

Исследование электропроводности сульфокатионитовых мембран МРФ-4М6 и ПФСП. P. А. К а р п о в а, Н. В. П у з а н о в а , И. П. Т в е р д о в с к и и. В ки.: Ра­ боты по термодинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976, с. 35—38.

Проведены измерения электропроводности перфорированных ионообменных мембран МРФ-4МБ и ПФСП в зависимости от количества сорбированной воды, обменной емкости и температуры.

Рисунков — 4. Библиография — 3 названия.

УДК 541.138.3:546

Электрокаталитическая активность фталоцианинов металлов в реакции вое* становления кислорода на электроде. Р. А. К а р п о в а , Т. П. Г о р о в а я, И. П. Т в е р д о век нй. В кн.: Работы по термодинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976, с. 39—44.

Методом снятия поляризационных кривых исследована зависимость электрокаталитнческой активности фталоцианинов металлов в процессе восстановления кислорода в кислых и щелочном электролитах. Показано, что кинетика протека­ ния этих реакций определяется природой центрального атома металла, строением молекулы макролиганда, токопроводящими свойствами носителя и процентным содержанием фталоцианина в активной массе.

Из исследованных образцов фталоцианинов — моиофталоцнаинны Ru, Os, Pt,

Со, полифталоцианнны Со, Co+Fe, Cu + Fe

линейной структуры и полифталоци-

анины Си, Ni, Со + Си, Со, Co+Fe сетчатой

структуры — наиболее активным ка­

тализатором оказался биметаллический полифталоциаиин кобальта—железа, на­ несенный на активный уголь БАУ в количестве 30%.

Таблиц — 2. Рисунков — 3. Библиография — 16 названий.

 

УДК 541.123.38

 

 

Исследование сорбции

водорода дисперсными палладий-рутениевыми

спла­

вами. Р. А. К а р п о в а , И.

А. П а ш к е в и ч , И. П. Т в е р д о в с к и й. В ки.: Ра­

боты по термодинамике

и кинетике химических процессов. ГИПХ,

1976,

с. 44—51.

 

 

Методом кривых заряжения исследована сорбция водорода дисперсными пал- ладнй-рутениевыми сплавами, содержащими 2, 5, 7, 9, 13, 16 и 20% ат. рутения при 10, 20 и 30° С. Получены изотермы и изобары растворимости водорода. Раст­ воримость водорода уменьшается с увеличением содержания рутения в сплаве, достигая нуля вблизи состава, содержащего 20% ат. рутения. Гетерогенное раство­ рение водорода заканчивается приблизительно при содержании 13% ат. рутения. В области сосуществования двух фаз рутений в системе Pd—Ru—Н ведет себя как четырехвалентный.

Определены дифференциальные теплоты растворения водорода в палладиирутениевых сплавах, содержащих до 13% ат. рутения. С увеличением концентра­ ции рутения дифференциальные теплоты монотонно снижаются.

Таблиц — 2. Рисунков — 7. Библиография — 14 названий.

УДК 541.138.2; 66.092.41

Каталитическая активность дисперсных сплавов палладий—кадмий и палла­ дий—медь в реакциях электрохимической ионизации водорода и кислорода.

Ж. Л. В е р т, В. Ф. П а в л о в а , И. П. Т в е р д о в с к

и й; В ки.: Работы по тер­

модинамике и кинетике химических процессов. ГИПХ,

1976, с. 52—59.

Методом измерения поляризационных кривых гидрофобных электродов опре­ делена электрокаталнтическая активность дисперсных сплавов палладий—кадмий н палладий—медь в реакциях ионизации водорода и кислорода в кислых и ще­ лочных растворах. Проведено сопоставление свойств сплавов с учетом их относи­ тельной поверхности в диапазоне составов: Pd —33% ат. Cd и Pd —42% ат. Си.

Рисунков — 8. Библиография—9 названий.

УДК 541.138.2; 66.092.41

Электрокаталнтическая активность дисперсных сплавов палладий—платина. Ж. Л. В е р т, В. Ф. П а в л о в а, И. П. Т в е р д о в с к и fi. В ки.: Работы по термо­ динамике и кинетике химических процессов. ГИПХ, 1976, с. 59—65.

Исследована электрохимическая активность дисперсных сплавов палладий-

платина

в

реакциях выделения и ионизации водорода и ионизации кислорода

в кислых

и

щелочных растворах. Вычислены значения токов обмена изучаемых

процессов для сплавов Pd—Pd«,a P W

 

 

Рисунков — 9. Библиография— 6 названий.

УДК 541.138.2

Исследование платинированных окислов вольфрама в качестве катализато­ ров ионизации водорода. Т. В. Липе ц, Ж- Л. В е р т, И. П. Т в е р д о в с к и й, С. Н. Г о л у б е в . В ки.: Работы но термодинамике и кинетике химических про­ цессов. ГИПХ, 1976, с. 65—71.

Исследована электрохимическая активность промотированных платиной (0,1—1%) иестехиометрических окислов вольфрама состава WQ0IOS-.2,55 • Сняты рентгенограммы электродной массы до и после проведения процесса ионизации водорода.

Таблиц— 1. Рисунков — 3. Библиография — 6 названий.

УДК 541.123.38

Электрохимическое определение теплоты адсорбции водорода дисперсными сплавами палладий—рутений. Р. А. К а р п о в а, И. А. П а щ к е в и ч, И. П. Тв е р- д о в с к и й. В кн.: Работы но термодинамике и кинетике химических процессов.

ГИПХ, 1976, с. 72— 75.

Методом кривых заряжения измерены дифференциальные теплоты адсорбции водорода на палладий—рутениевых чернях, содержащих 2, 7, 13 и 17% ат. ру­ тения при температурах 10, 20 и 30° С. С повышением температуры изотермы адсорбции смещаются в область более низких потенциалов. Общее количество адсорбированного водорода почти не меняется для сплавов с различным содер­ жанием рутения и при 30° С колеблется в пределах 0,073—0,076 г-ат. H/r-ат спла­ ва. Изотермы адсорбции имеют линейный характер. Зависимость дифференциаль­ ной теплоты адсорбции от степени заполнения поверхности напоминает по харак­ теру аналогичную зависимость для палладиевой черни. Величина дифференциаль­ ной теплоты адсорбции при соответствующих степенях заполнения поверхности тем ниже, чем больше содержание рутения в сплаве.

Рисунков — 3. Библиография — 7 названий.

Аджемян Р. Ц., Рейхардт А. А., Кудрявцев Л , А. Исследование физи­

 

ко-химических свойств

бинарной

системы рубидий—цезий.

С о о б щ е -

3

н и е I. Термический

 

а н а л и з ..............................................................................

 

Исследование

физико-химических

Аджемян Р. Ц.,

Рейхардт А.

А.

 

"войств бинарной системы рибнднй — цезий. С о о б щ е н и е

II. Измерение

6

плотности ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Аджемян Р. Ц., Рейхардт А. А. Исследование физико-химических

 

свойств бинарной системы рубидий — цезий. С о о б щ е н и е

III. Измерение

9

вязкости . ..................................................................................................................

Лебедева Н. Д.,

Киселева H. Н.,

Рядненко В, Л.,

Назарова Л.

Ф.

14

Термохимическое исследование додекаметилен-1,12-д и а м и н а

 

Орлова Н. Г., Столяров Е. А. Применение акустических величии для

19

расчета термодинамических характеристик ж идкостей

........................

 

 

Столяров Е. А., Орлова Н. Г. Зависимость скорости распространения

24

звука в газах и парах хладонов от их плотности........................................

 

 

 

Шевченко С. А., Павлов С. М., Лестева И. П., Медведева Г. Н. О воз-

 

можности образования нитевидных кристаллов карбида кремния в потоке

2

низкотемпературной плазмы ....................................................................................

 

 

Исследование элек­

Карпова Р. А., Пузанова Н. В., Твердовский И. П.

35

тропроводности сульфокатионитовых мембран МРФ-4МБ и ПФСП .

.

Карпова Р. А., Горовая Т. П., Твердовский И. П. Электрокаталитиче-

 

ская активность фталоцианинов металлов в реакции восстановления кис­

39

лорода на электроде

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Карпова Р. А., Пашкевич И. А., Твердовский И. П. Исследование сорб­

44

ции водорода дисперсными палладий-рутениевыми сплавами .

 

Верт Ж . Л .г Павлова В. Ф., Твердовский И. П. Каталитическая

ак­

 

тивность дисперсных сплавов палладий—кадмий и палладий—медь в ре­

52

акциях электрохимической ионизации водородаи кислорода...........................

 

Верт Ж. Л., Павлова В. Ф., Твердовский И. П. Электрокаталитпческая

59

активность дисперсных

сплавовпалладий—п л а ти н а ................................

 

С. Н. Исследо­

Липец Т. В., Верт Ж. Л., Твердовский И. ПГ о л у б е в

 

вание платинированных окислов вольфрама в качестве катализаторов иони­

65

зации водорода.............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Р. А., Пашкевич И. А., Твердовский И. П. Электрохимическое

 

определение теплоты адсорбции водорода дисперсными сплавами палла­

72

дий—рутений ..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

П ри л ож ен и е.......

 

 

................................................

 

76