PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Electrodeposition of Zirconium from DMSO Solution

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Elektroosadzanie cyrkonu z roztworu DMSO
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
nvestigations of voltammetry zirconium deposition from DMSO solution on different substrates were taken. It was found that this is multi-electron process proceeding in a few stages. Moreover, zirconium layers were obtained on titanium, copper stainless steel and nickel. Obtained deposit was in form of white powder, which immediately was oxidized to ZrO2 in the presence of air.
PL
W pracy przedstawiono badania woltamperometryczne procesu elektroosadzania cyrkonu z roztworu DMSO na różnych podłożach. Stwierdzono, że jest to procees wieloelektronowy zachodzący w kilku etapach. Ponadto otrzymano warstwy cyrkonu na tytanie, miedzi, stali kwasoodpornej i niklu. Wytworzony osad katodowy miał formę białego proszku, na skutek natychmiastowego utlenienia cyrkonu w kontakcie z powietrzem.
Twórcy
autor
  • Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, 6 B. Krzywoustego St., 44-100 Gliwice, Poland
autor
  • Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, 6 B. Krzywoustego St., 44-100 Gliwice, Poland
  • Welding Institute, 16-18 Bł. Czesława St., 44-100 Gliwice, Poland
autor
  • Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, 6 B. Krzywoustego St., 44-100 Gliwice, Poland
  • Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, 6 B. Krzywoustego St., 44-100 Gliwice, Poland
  • Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, 6 B. Krzywoustego St., 44-100 Gliwice, Poland
autor
  • Faculty of Materials Science and Metallurgy, Silesian University of Technology, 8 Krasinskiego St., 40-019 Katowice, Poland
Bibliografia
  • [1] M. Long, H. J. Rack, Biomaterials 19, (1998) 1621.
  • [2] G. W. Mellros S. Senderoff, Journal of Electrochemical Society 113, 60 (1966).
  • [3] F. Basile, E. Chassaing, G. Lorthioir, Journal of Applied Electrochemistry 11, 645 (1981).
  • [4] S. Yoshiharu, Journal of Electrochemical Society 151, C187 (2004).
  • [5] Z. Chen, Y. J. Li, S. J. Li, Journal of Alloys and Compounds 509, 5958 (2011).
  • [6] S. Ghosh, S. Vandarkuzhali, P. Venkatesh, G. Seemivasan, T. Subbramanian, R. B. Prabhakara, K. Nagarajan, Journal of Electroanalytical Chemistry 627, 15 (2009).
  • [7] H. Groult, A. Barhoun, E. Briot, F. Lantelme, C. M. Julien, Journal of Fluorine Chemistry 132, 1122 (2011).
  • [8] M. Galiński, A. Lewandowski, I. Stępniak, Electrochimica Acta 51, 5567 (2006).
  • [9] P. Walden, Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences 8, 405 (1914).
  • [10] H. L. Chum, V. R. Koch, L. L. Miller, R. A. Osteryoung, Journal of American Chemical Society 97, 3265 (1975).
  • [11] J. Gate, B. Gilbrt, R. A. Osteryoung, Inorganic Chemistry 17, 2728 (1978).
  • [12] J. Robinson, R. A. Osteryoung, Journal of American Chemical Society 11, 323 (1979).
  • [13] J. S. Wilkes, J. A. Levisky, R. A. Wilson, C. L. Hussey, Inorganic Chemistry 21, 1263 (1982).
  • [14] T. B. Scheffer, C. L. Hussey, K. R. Seddon, C. M. Kear, Armitage, Inorganic Chemistry 22, 2099 (1983).
  • [15] T. M. Laher, C. L. Hussey, Inorganic Chemistry 22, 3247 (1983).
  • [16] T. B. Scheffler, C. L. Hussey, Inorganic Chemistry 23, 1926 (1984).
  • [17] J. S. Wilkes, M. J. Zaworotko, Journal of Chemical Society, Chemical Communications 0, 965 (1992).
  • [18] S. Zein El Abedin, F. Endres, Chem Phys Chem 7, 58 (2006).
  • [19] M. C. Buzzeo, R. G. Evans, R. G. Compton, Chem Phys Chem 5, 1106 (2004).
  • [20] Y. Ito, T. Nohira, Electrochimica Acta 45, 2611 (2000).
  • [21] J. Uhlīř, Journal of Nuclear Materials 360, 6 (2007).
  • [22] S. Pandey, Analytica Chimica Acta 45, 38 (2006).
  • [23] F. Endres, M. Bukowski, R. Hempelmann, H. Natter, Angewandte Chemie International Edition 42, 3428 (2003).
  • [24] P. Yu, J. Yan, J. Zhang, L. Mao, Electrochemistry Communications 9, 1139 (2007).
  • [25] W. Simka, D. Puszczyk, G. Nawrat, Electrochimica Acta 54, 5307 (2009).
  • [26] I. Valov, D. Stoychev, T. Marinova, Electrochimica Acta 47, 4419 (2002).
  • [27] S. Zein El Abedin, U. Welz-Biermann, F. Endres, Electrochemistry Communications 7, 941 (2005).
  • [28] L. Yang, R.G. Hudson, Trans Met Soc AIME 215, 589 (1959).
  • [29] D. Inman, G. J. Hills, L. Young, J O’M. Bockris, Annals of the New York Academy of Sciences 79, 803 (1960).
  • [30] R. Baboain, D. L. Hill, R. A. Bailey, Journal of Electrochemical Society 112, 1221 (1965).
  • [31] E. M. Larsen, J. J. Leddy, Journal of American Chemical Society 78, 5983 (1956).
  • [32] F. Basile, E. Chassaing, G. Lorthioir, Journal of Applied Electrochemistry 11, 187 (1981).
  • [33] F. Basile, E. Chassaing, G. Lorthioir, Journal of Applied Electrochemistry 14, 731 (1984).
  • [34] T. Sakakura, Denki Kagaku 34, 780 (1966).
  • [35] T. Sakakura, Denki Kagaku 38, 423 (1970).
  • [36] Y. Sakamura, Journal of Electrochemical Society 151, (2004) C187
  • [37] T. N. Grechina, U. T. Barchuk, Ukrainian Khemikal Zhurnal 29, 722 (1963).
  • [38] A. N. Baraboshkin, M. V. Smirnov, N. A. Saltykova, Proceedings of the All Union Conference on Physical Chemistry of Molten Salts and Slags, Aec-Tr-5948, 370, November 1960.
  • [39] T. N. Grechina, V. T. Barchuk, I. N. Sheiko, Ukrainian Khemikal Zhurnal 39, 501 (1973).
  • [40] M. V. Smirnov, A. N. Baraboshkin, V. E. Komarov, Journal of Chemical Physics 37, 1669 (1963).
  • [41] B. Swaroop, S. N. Flengas, Canadian Journal of Chemistry 44, 199 (1966).
  • [42] G. J. Kipouros, S. N. Flengas, Journal of Electrochemical Society 132, 1087 (1985).
  • [43] S. V. Aleksandrovskii, A. N. Naumchik, R. A. Sandler, O. A. Dubovikov, E. Ryabov, Atomic Energy 38, 204 (1975).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a809b3fe-ac46-4f58-a7eb-a59384e08e1c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.