Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема. М.: ИКЦ «Академкнига» 2004. 208 с.
Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодисперсных оксидов. М.: ИКЦ «Академкнига». 2006. 286 с.
Айлер Р. Химия кремнезема. М: Мир 1982. Ч. 1, 2. 1127 с.
Стайлз Э.Б. Носители и нанесенные катализаторы. Теория и практика М.: «Химия». 1991. 240 с.
Потапов В.В., Зеленков В.Н., Горбач В.А., Кашпура В.Н., Мин Г.М. Извлечение коллоидного кремнезема из гидротермальных растворов мембранными методами – М.: РАЕН, 2006. – 228 с.
Генералов М.Б. Криохимическая нанотехнология: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 325 с.
Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М: Мир. 1984. 306 С.
Гиошон Ж., Гийемен К. Количественная газовая хроматография. Москва: Мир. 1991. Часть 1. 582 с.
Руководство по эксплуатации УВС-2Л. Москва. 2012. – 150 с.
Рябенко Е.А., Кузнецов А.И., Шалумов Б.З., Логинов А.Ф., Дьякова В.В. Получение золей поликремниевых кислот гидролизом тетраэтоксисилана. В сборнике: Получение и применение гидрозолей кремнезема. Труды Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. Вып. 107. М.: изд-во МХТИ им. Менделеева Д.И. 1979. С. 38-41.
Липкинд Б.А., Дрожженников С.В., Бурылов В.А., Тезиков И.И. Производство золя кремневой кислоты электродиализным методом. В сборнике: Получение и применение гидрозолей кремнезема. Труды Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. Вып. 107. М.: изд-во МХТИ им. Менделеева Д.И. 1979. С. 26-31.
Фролов Ю.Г., Гродский А.С., Клещевникова С.И., Пащенко Л.А., Растегина Л.Л. Получение гидрозолей диоксидов кремния и циркония методом ионного обмена, совмещенного с электродиализом. В сборнике: Получение и применение гидрозолей кремнезема. Труды Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. Вып. 107. М.: изд-во МХТИ им. Менделеева Д.И. 1979. С. 31-38.
Горев Д.С., Потапов В.В., Горева Т.С., Кашутин А.Н., Шалаев К.С. Применение нанодобавки кремнезема для повышения прочности при сжатии строительного раствора М200 // Фундаментальные исследования № 8 (часть 2). – 2013. С. 275-280.
Потапов В.В., Горев Д.С., Туманов А.В., Кашутин А.Н., Горева Т.С. Получение комплексной добавки для повышения прочности бетона на основе нанодисперсного диоксида кремния гидротермальных растворов // Фундаментальные исследования. – 2012. № 9 (часть 2). – С. 404-409.
Lev V. Kim, Vadim V. Potapov, Alexander N. Kashutin, Vladimir A. Gorbach, Kiril S. Shalaev, Denis S. Gorev. Increasing of concrete strength ising nanosilica extracted from the hydrothermal solutions // Proceedings of the Twenty-third (2013) International Offshore and Polar Engineering Conference, Anchorage, Alaska, USA, June 30-July 5, 2013, ISOPE, P. 148-152.
Потапов В., Кашутин А., Сердан А., Шалаев. К., Горев Д. Нанокремнезем: повышение прочности бетонов // «Наноиндустрия» № 3. – 2013 г. – С. 40-49.
Потапов В.В., Ефименко Ю.В., Михайлова Н.Н., Кашутин А.Н., Горев Д.С. Применение нанокремнезема для повышения прочности бетона // Наноиндустрия. – 2014. – № 7. – С. 64-68.
Горев Д.С., Горева Т.С., Потапов В.В., Шалаев К.С. Получение нанодисперсного диоксида кремния из гидротермальных растворов с применением мембран и криохимической вакуумной сублимации. // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4.
Горев Д.С., Потапов В.В. Синтез и анализ нанопорошков диоксида кремния из гидротермальных растворов. // 2 Всероссийская научная Интернет – конференция с международным участием (Казань, 6 мая 2014 г.). Сборник трудов конференции «Нанотехнология в теории и практике». Сервис виртуальных конференций Pax Grid; сост. Синяев Д.Н. – Казань: ИП Синяев Д. Н. , 2014. – С. 51-57.
Горев Д.С., Потапов В.В., Шалаев К.С. Получение нанопорошка диоксида кремния на основе гидротермального раствора криохимической вакуумной сублимацией // Вестник КРАУНЦ. Серия «Физико – математические науки» № 1 (6). 2013 г. С. 56-66.
Потапов В.В., Горев Д.С. Производство нанодисперсных порошков кремнезема c применением мембран и криохимической вакуумной сублимации// Вестник КРАУНЦ. Серия «Физико – математические науки» № 1 (6) 2012 г. С. 51-60.
Потапов В.В., Кашутин А.Н., Остриков А.В., Шалаев К.С., Горев Д.С. Применение жидких нанодобавок SiO2 для улучшения характеристик бордюрных изделий // Вестник Камчатского государственного технического университета. – 2014.- № 27.- С.17-25.
Hurtado R., Mercado S. and Gamino H. Brine treatment test for reinjection on Cerro Prieto geothermal field. Geothermics. 1989. vol.18. № 1/2. pp.145-152.
Axtmann R.C., Grant-Taylor D. Desilication of geothermal waste waters in fluidized beds. Geothermics. 1986. V. 15. № 2. pp. 185-191.
Brown K.L., Bacon L.G. Manufacture of silica sols from separated geothermal water. Proceedings World Geothermal Congress 2000. Kyushu-Tohoku. Japan. 2000. pp. 533–537.
Дворов И.М. Геотермальная энергетика. М.: Наука. 1976. 157 с.
Barroca G.B. Comparative study of flocculants on the sedimentation rate of silica for Wairakei and Brodlands geothermal waste water. 17th annual PNOC-EDC geothermal conference. Makati City. Philippines. 1996. pp. 77-92.
Truesdell A.H., Thompson J.M., Coplen T.B., Nehring N.L., Janik C.J. The origen of the Cerro Prieto geothermal brine. Geothermics. 1981. v. 10. № 1. pp. 225-238.
Weres P., Tsao L. The chemistry of silica in Cerro Prieto brines. Geothermics. 1981. v.10. № 3/4. pp. 255-276.
Rothbaum H.P., Anderton B.H. Removal of silica and arsenic from geothermal discharge waters by precipitation of useful calcium silicates. United Nations 2nd Symposium on the development and use of geothermal resources. San Francisco. Proceedings 2. 1975. pp. 1417-1425.
Кашпура В.Н., Потапов В.В. Способ электрохимической обработки гидротермального теплоносителя. Патент РФ, № 2185334, 2000.
Потапов В.В. Электрохимическая обработка гидротермального теплоносителя перед обратной закачкой. Теплоэнергетика. 2000. № 1. с. 33–38.
Потапов В.В. Моделирование процесса электрохимической электрокоагуляции в гидротермальном растворе. Международная научная конференция «Математические методы в технике и технологиях» ММТТ-14. Смоленск, 2001, сборник трудов секция 3, том 3, с.76-80.
Potapov V.V. Results of the electrochemical treatment of hydrothermal separate at the Mutnovskoe hydrothermal field (Kamchatka, Russia). Proceedings of the 26th Stanford Workshop on Geothermal reservoir engineering. Stanford. USA. 2001. pp. 476-483.
Потапов В.В., Сердан А.А. Осаждение кремнезема из гидротермального теплоносителя электрокоагуляцией. Химическая технология. 2002. № 9. С. 2-9.
Потапов В.В., Гусева О.В. Использование кремнезема, осажденного из гидротермального раствора, для газовой хроматографии. Всероссийский симпозиум «Хроматография и хроматографические приборы». Сборник тезисов докладов. Москва: изд-во ИФХ РАН. 2004. с. 147.
Потапов В.В., Гусева О.В. Способ использования кремнезема, осажденного из гидротермального теплоносителя, как сорбента для газовой хроматографии. Патент РФ № 2259558. 2004 г.
Harris, T. «The outlook for HDS and EDS grades of precipitated silicas in the North American and West European tire markets» presented at Functional Tire Fillers. 2001. 224 p.
Smart M. Silicates and Silicas. Chemical Economics Handbook Marketing Research Report 766 – 4000 A. 2001. 126 p.
Flеrke, O.W. and etc. Ullmann›s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim, Germany Wiley-VCH Verlag GmbH.8087. 2001. 193 p.
Bourcier, W., McCutcheon, M., Leif, R. and C. Bruton. Silica extraction from high salinity brines. Federal Geothermal Research Program Update – Fiscal Year 1999. U.S. Department of Energy. 2000. 68 p.
Bacon L.G., Brown K.L, Mroczek E.K. Manufacture and recovery of monodisperse silica sols from geothermal brine. WO Patent, 9741954, 1997.
Hurtado R., Mercado S. and Gamino H. Brine treatment test for reinjection on Cerro Prieto geothermal field. Geothermics. 1989. vol.18. № 1/2. pp.145-152.
Whitescarver O.D., Kwan J.T., Chan M.K., Hoyer D.P. Process for using sludge from geothermal brine to make concrete and concrete composition. US Patent, 4900360. 1990.
Harper R.T., Johnston J.H., Wiseman N. Controlled precipitation of amorphous silica from geothermal fluids or other aqueous media containing silicic acid. US Patent, 5595717. 1997.
Harper R.T., Johnston J.H., Wiseman N. Controlled precipitation of amorphous silica from geothermal fluid or aqueous media having a silicic acid concentration. US Patent, 5200165. 1993.
Harper R.T., Johnston J.H., Wiseman N. The controlled precipitation and use of amorphous silica from geothermal fluid or aqueous media having a silicic acid concentration. EPO Patent, 396242. 1990.
Harper R.T., Johnston J.H., Wiseman N. The controlled precipitation and use of amorphous silica from geothermal fluid or aqueous media having a silicic acid concentration. NZ Patent, 228472. 1989.
Whitescarver O.D., Kwan J.T., Chan M.K., Hoyer D.P. Process for using sludge from geothermal brine to make concrete and concrete composition. US Patent, 4761182, 1988.
Whitescarver O.D., Kwan J.T., Chan M.K., Hoyer D.P. Process for using sludge from geothermal brine to make concrete and concrete composition. US Patent, 4900360. 1990.
Featherstone J.L. Process for removing silica from silica-rich geothermal brine. US Patent, 4765913. 1988.
Dubin L. Silica inhibition: prevention of silica deposition by addition of low molecular weight organic compounds. US Patent, 4532047. 1985.
Gallup D.L. Use of reducing agents to control scale deposition from high temperature brine. US Patent, 5073270. 1991.
Gallup D.L. Inhibition of silica precipitation. US Patent, 5665242, 1997.
Junzo H. Process for production of silane. US Patent, 4704264, 1987.
Junzo H. Process for producing silicon carbide whisker. US Patent, 4605542. 1986.
Jamieson R.E. Simulation of the silica scaling process. Proc. 6th NZ Geothermal Workshop. 1984. pp. 135-140.
Jamieson R.E., Drew S., Gould T.A. Geothermal heat transfer- field tests at Broadlands. Proc. 4th NZ Geothermal Workshop. 1982. pp. 11-16.
Rothbaum H.P., Rohde A.G. Kinetics of silica polymerization and deposition from dilute solutions between 5 and 180 °C. J. of Colloid and Interface Sci. 1979. 71(3). pp. 533–559.
Stuart, J. United Nations 7th Symposium on the development and use of geothermal resources, San Francisco, Proceedings 7, September 2001. pp. 1217-1225.
Anderson J.S., Z. Phys. Chem. 1991. p.191
Свергун Д.И., Фейгин Л.А. Ренгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние. Москва, «Наука». 1986. – 279 с.
Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Часть 2 Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия. 1992. С. 328-370.
Zsigmondy A., Z. Anorg. Chem. 1991. p.356
Brunauer S., in «Surface Area Determination (eds. D.H. Everett and R.H. Ottewill)», p.63, Butterworths, London, 1970.
Горев Д.С., Потапов В.В. Свидетельство об отраслевой регистрации № 20393: «Технология получения нанопорошков диоксида кремния методом криохимической вакуумной сублимацией гидротермальных водных золей» / М.: ИНИМ РАО, 2014 г.
Горев Д.С., Потапов В.В. Свидетельство об отраслевой регистрации № 20571: «Технология получения водных золей кремнезема мембранным концентрированием гидротермальных растворов» / М.: ИНИМ РАО, 2014 г.
Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 2700686) / Госстрой СССР, М.: ЦИТПГС СССР, 72 с.
Ефименко Ю.В. Об отпускной прочности бетона тепловлажностного твердения. – Вестник отделения строительных наук РААСН, № 10, Владивосток 2006, 275 с., с.129-133.
Ефименко Ю.В. и др. Структура и свойства мелкозернистого керамзитобетона в присутствии микрокремнезема. – Бетон и ж/б – пути развития. Научные труды, вторая всероссийская (международная) конференция по бетону и железобетону (5-9 сент. 2005 г.), т. 4, М: Дипак 2005, 728 с., с. 61-67.
Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: Химия, 2000. – 672.
Сергеев Г.Б. Нанохимия. М.: Изд-во МГУ, 2003. – 288 с.
Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Ренгенографический и электронно-оптический анализ. М.: Изд-во МИСИС. 2002. – 360 с.
Приборы и методы физического металловедения / Под ред. Ф. Вейнберга. М.: Мир, 1974. Т.1. – 432с
Characterization of nanophase materials / Ed. by Z.I. Wang, wienheim.: Wiley – VCH. 2000. – 406 p.
Rittner M.N. Market analysis of nanostructured materials // Proc. 4 Conf. «Fine, ultrafine and nano particles 2001»,14-17 oct, 2001. Chicago.USA. p.1-8.
Li G., Li L., Boerio – Goates J., Woodfield B.F. Grain – growth of rutile TiO2 nanocrystals under hydrothermal conditions // J. Mater. Res. 2003. V. 18. № 11. P. 2664-2669.
Нанотехнология в ближайшем десятилетии / Под ред. М. Рокою М.: Мир, 2002. – 295 с.
Рыжонков Д.И. Наноматериалы: учебное пособие / Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 365 с.
Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнология. – М.: Физматлит, 2005.
Морохов И.Д., Трусов В.Н., Лаповок. Физические явления в ультрадисперсных средах. – М.: Энергоатомиздат, 1984. –
Суздалев И.П. Нанотехнология: физико – химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. – М.: КомКнига, 2006.
Липкинд Б.А., Дрожженников С.В., Бурылов В.А., Тезиков И.И. Производство золя кремневой кислоты электродиализным методом. В сборнике: Получение и применение гидрозолей кремнезема. Труды Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Вып. 107. М.: изд-во МХТИ им. Менделеева Д.И. 1979. С. 26-31.
Фролов Ю.Г., Гродский А.С., Клещевникова С.И., Пащенко Л.А., Растегина Л.Л. Получение гидрозолей диоксидов кремния и циркония методом ионного обмена, совмещенного с электродиализом. В сборнике: Получение и применение гидрозолей кремнезема. Труды Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Вып. 107. М.: изд-во МХТИ им. Менделеева Д.И. 1979. С. 31-38.
Бражников СМ., Генералов М.Б., доктора техн. наук, Трутнев Н.С., канд. техн. наук (МГУИЭ) Вакуум-сублимационный способ получения ультрадисперсных порошков неорганических солей. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2004. № 12.
Войнар А.С. – Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека.- М.: 1960.
Савинков В.И., Завойская О.А. Информационный ответ о результатах вегетационных опытов в рамках договора N 415 по изучению цеолитов Радденского месторождения и перспективах их использования в сельском хозяйстве. ДВИМС.- Хабаровск,1989.
Белицкий К.П., Векслер И.Г., Дьяков В.М. и др. – В кн.Тезисы докладов II Всесоюзной конференции. Биологически активные соединения элементов IVБ группы.- Иркутск, 1977, с.153-158.
Суетина И.А., Ахобадзе В.В., Старостин В.И. и др. Цитотоксический эффект SiO2 на некоторые биологические системы. – В кн.:Тезисы докладов III Всесоюзной конференции .Биологически активные соединения кремния, германия, олова и свинца.- Иркутск, 1980, с.117-118.
Матюшевский Л.А., Молчанова Е.Т., Ляшко Н.И. Токсикологическая оценка кремнийсодержащего препарата бентонита. – В кн.:Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции .Биологически активные соединения кремния, германия, олова и свинца.- Иркутск, 1990, с.65.
Воронков М.Г., Барышок В.П. // Силатраны в медицине и сельском хозяйстве. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 2005.
James R.O., Healy Th.W. Adsorption of Hydrolyzable Metal Ions at the Oxide-Water Interface. I. Co(II) Adsorption on SiO2 and TiO2 as Model Systems. J. Colloid and Interface Science. v. 40. 1972. No. 1. pp. 42-52.
James R.O., Healy Th.W. Adsorption of Hydrolyzable Metal Ions at the Oxide-Water Interface. II. Charge Reversal of SiO2 and TiO2 Colloids by adsorbed Co(II), La (III), and Th(IV) as Model Systems. J. Colloid and Interface Science, v. 40. 1972. No. 1. pp. 53-64.
James R.O., Healy Th.W. Adsorption of Hydrolyzable Metal Ions at the Oxide-Water Interface. III. A Thermodynamic Model of Adsorption. J. Colloid and Interface Science. v. 40. 1972. No. 1. pp. 65-81.
Dubin L. Silica inhibition: prevention of silica deposition by addition of low molecular weight organic compounds. US Patent, 4532047. 1985.
Gallup D.L. Use of reducing agents to control scale deposition from high temperature brine. US Patent, 5073270. 1991.
Gallup D.L. Inhibition of silica precipitation. US Patent, 5665242, 1997.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашей Политикой использования файлов cookie,
нажмите здесь.