Синтез, строение и свойства базовых и пероксидированных форм полититаната калия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Морозова Наталья Олеговна

  • Морозова Наталья Олеговна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Тамбовский государственный технический университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 172
Морозова Наталья Олеговна. Синтез, строение и свойства базовых и пероксидированных форм полититаната калия: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Тамбовский государственный технический университет». 2025. 172 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Морозова Наталья Олеговна

ВВЕДЕНИЕ

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ОКСИДЫ ТИТАНА И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ

1.1 Оксиды титана

1.2 Фазы Магнели

1.3 Слоистые титанаты и их применение

1.3.1 Общие сведения о слоистых титанатах

1.3.2 Кристаллические формы слоистых титанатов калия

1.3.3 Аморфные титанаты калия

1.4 Применение слоистых титанатов щелочных металлов

1.5 Рабочая гипотеза

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Методика синтеза порошков базовых форм полититаната калия в нитратно-гидроксидных расплавах

2.2 Методика определения скорости генерации молекулярного кислорода при взаимодействии водных растворов Н2О2 с порошками полититаната калия

2.3 Методы исследования структуры порошков ПТК и их пероксидированных форм

2.3.1 Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)

2.3.2 Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)

2.3.3 Рентгеновский фазовый анализ (РФА)

2.3.4 Методы термического анализа

2.3.5 Спектральные методы

2.3.6 Методы лазерной дифракции

2.3.7 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)

2.3.8 Методы исследования удельной поверхности

2.3.9 Рентгеновский флуоресцентный анализ

2.4 Методика определения рН точки нулевого заряда порошков полититаната калия

2.5 Методика оценки антисептических свойств материалов на основе пероксидированных форм ПТК

2.6 Методика исследования дезинфицирующих (фунгицидных) свойств пероксидированных форм полититаната калия

3. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОРОШКОВ ПТК, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В НИТРАТНО-ГИДРОКСИДНЫХ РАСПЛАВАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

3.1 Влияние условий синтеза на структурные особенности порошков ПТК

3.1.1 Морфология, размер частиц и удельная поверхность порошков ПТК, синтезированных в реакционных смесях различного состава

3.1.2 Степень кристалличности порошков ПТК, синтезированных в различных условиях

3.1.3 Влияние термической обработки на кристаллизацию порошков полититаната калия

3.2 Влияние условий синтеза на содержание и структурные формы воды в составе порошков ПТК

3.2.1 Влияние рН раствора на поверхностные свойства ПТК (точка нулевого заряда)

3.2.2 Вода в структуре порошков ПТК. Термический анализ

3.2.3 Вода в структуре порошков ПТК. ИК-спектроскопия

3.3 Влияние состава реакционной смеси в системе ТЮ2-К0Н-КК03 на валентное состояние титана в полученных продуктах (ПТК)

3.4 Механизм формирования структуры базовых форм ПТК при обработке порошков ТЮ2 в нитратно-гидроксидных расплавах различного состава

3.5 Выводы по главе

4. СИНТЕЗ ПЕРОКСИДИРОВАННЫХ ФОРМ ПОЛИТИТАНАТА КАЛИЯ87

4.1 Особенности взаимодействия различных базовых форм ПТК с водными растворами Н2О2 в неизотермических условиях

4.2 Кинетика взаимодействия порошков различных базовых форм полититаната калия с водными растворами Н2О2 в изотермических условиях

4.2.1 Кинетические особенности разложения водных растворов Н2О2 в присутствии порошков полититаната калия

4.2.2 Энергия активации разложения Н2О2 в присутствии полититаната калия, синтезированного в различных условиях

4.3 Механизм взаимодействия порошков ПТК с водными растворами пероксида водорода

4.4 Использование системы ПТК - водный раствор Н2О2 для контролируемой генерации кислорода

4.5 Выводы по главе

5. ПЕРОКСИДНЫЕ ФОРМЫ ПОЛИТИТАНАТОВ КАЛИЯ И ИХ СВОЙСТВА

5.1 Структура пероксидированных форм ПТК (ПТКПО)

5.1.1 Морфология, фракционный, химический и фазовый состав частиц ПТКПО

5.1.2 Структурные особенности состояния воды в порошках ПТКПО и их термическое поведение

5.1.3 Динамика изменения валентного состояния титана в порошках ПТКПО

5.2 Механизм каталитического разложения Н2О2 в водном растворе в присутствии частиц полититаната калия

5.3 Свойства пероксидированных форм полититаната калия

5.4 Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Синтез, строение и свойства базовых и пероксидированных форм полититаната калия»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования обусловлена возрастающей потребностью в эффективных и безопасных катализаторах разложения пероксида водорода, которые могли бы обеспечить контролируемую генерацию кислорода для медицинских, экологических и промышленных применений. В отличие от традиционных каталитических систем, основанных на благородных металлах или оксидах переходных металлов, полититанат калия (ПТК) представляет собой экономически выгодную альтернативу, сочетающую высокую каталитическую активность с простотой синтеза и экологической безопасностью. Титанаты составляют большую группу химических соединений, получивших в последнее время широкое распространение благодаря уникальной способности формировать разнообразные структуры, находящие применение в различных областях науки и техники. Наряду с перовскитоподобными титанатами, особый интерес вызывают титанаты, имеющие слоистую структуру. Слоистая структура титанатов позволяет получать их в форме нуль-, одно- и двухмерных наночастиц, формирующих агломераты на основе нанолистов, имеющих различную степень упорядоченности структуры. Слоистые титанаты легко превращаются друг в друга, и один и тот же исходный материал может давать несколько метастабильных конечных продуктов в зависимости от условий синтеза.

Среди титанатов, имеющих слоистую структуру, наибольшее применение получили титанаты калия, что обусловлено как их относительной дешевизной, так и относительно большим ионным радиусом калия, обуславливающим высокие ионнообменные свойства, а также простоту проведения операций интеркаляции, эксфолиации, рестейкинга и пилларинга. На их основе можно синтезировать огромное количество производных с регулируемой структурой и свойствами.

Квазиаморфные полититанаты калия (ПТК), имеющие слоистую лепидокрокитоподобную, но сильно разупорядоченную структуру, могут быть получены с использованием различных методов. При этом метод низкотемпературного (450-550°С) синтеза при обработке порошков диоксида титана в нитратно-гидроксидных расплавах является одним из наиболее простых и дешевых способов получения этих соединений, получивших название «полититанаты калия». Частицы ПТК являются очень удобным интермедиатом для получения на их основе широкого спектра гетероструктурных и нанокомпозитных материалов. Модифицированные полититанаты калия могут приобретать разнообразные функциональные свойства, а их термическая обработка позволяет синтезировать на их основе большое количество сложных кристаллических титанатов с необычными функциональными свойствами.

Понимание взаимосвязи между условиями синтеза и структурой полититанатов калия (ПТК), а также их способностью вступать в химические взаимодействия с различными соединениями имеет важное значение для создания на их основе материалов с заданными и регулируемыми свойствами.

В связи с вышесказанным, целью работы является установление закономерностей влияния условий синтеза и термической обработки на структуру, состав и свойства полититанатов калия, а также продуктов их взаимодействия с водными растворами пероксида водорода.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- исследовать влияние соотношения компонентов на структурные особенности полититаната калия, образующегося в качестве продукта при взаимодействии ТЮ2 с нитратно-гидроксидными расплавами системы КОН-

КЬЮ^;

- изучить механизм процессов, протекающих при синтезе частиц полититаната калия при обработке ТЮ2 в нитратно-гидроксидных расплавах,

имеющих различную окислительную способность (различное содержание KN0з);

- исследовать кинетику и механизм взаимодействия полититанатов калия, синтезированных в нитратно-гидроксидных расплавах различного состава, с водными растворами пероксида водорода в изотермических и неизотермических условиях;

- изучить структуру и свойства пероксидированных форм полититаната калия, полученных с использованием порошков полититаната калия, синтезированных в системе Ti02-K0H-KN0з.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые:

- показано, что структура и свойства порошков полититаната калия, синтезированных при обработке ^02 в расплавах системы K0H-KN0з (удельная поверхность, величина точки нулевого заряда поверхности, соотношение ^3+/П4+, межслойное расстояние, степень и форма гидратации, степень кристалличности) зависят от окислительных свойств нитратно-гидроксидного расплава (содержание KN0з);

- показано, что процесс взаимодействия полититаната калия с водными растворами пероксида водорода является автокаталитической реакцией, позволяющей получить его пероксидированные формы;

- установлено, что кинетика взаимодействия полититаната калия с водными растворами Н2О2 определяется соотношением Ti3+/Ti4+ и величиной межслойного расстояния в его частицах, зависящими от условий их синтеза;

- выявлено, что структура пероксидированных форм полититаната калия, как продуктов взаимодействия ПТК с водными растворами ^02, зависит от условий синтеза базовых форм ПТК, использованных в реакции, они имеют рентгеноаморфную структуру, которая изменяется по мере протекания реакции и сопровождается увеличением концентрации групп Ti-0-0^ и постепенным переходом ^4+ в состояние ^3+, а также ростом удельной поверхности, связанным с формированием мезопор.

Практическая значимость.

Реакция взаимодействия ПТК с водным раствором пероксида водорода может быть использована в портативных устройствах для генерации кислорода по медицинским показаниям (эквивалент кислородной подушки) и для насыщения воздуха жилых помещений кислородом (макетные образцы устройств, использующих эту реакцию, позволяют увеличивать содержание кислорода в воздухе жилых помещений на 2 объемн.%).

Порошки пероксидированных форм полититаната калия (ПТКПО) обладают ярко выраженными биоцидными свойствами и могут быть использованы в качестве антисептиков при производстве перевязочных материалов, бактерицидных и фунгицидных покрытий и наполнителей композиционных материалов, позволяющих снизить активность как грамположительных (Staphylococcus aureus), так и грамотрицательных (Escherichia coli) бактерий и грибковых культур (Candida albicans и Alternaría). При этом порошки ПТКПО относительно дешевы и не содержат токсичных тяжёлых металлов.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. В реакционной системе TiO2-KOH-KNÜ3 при снижении доли KNO3 снижаются степень кристалличности частиц ПТК и концентрация титанольных групп поверхности; однако, увеличивается удельная поверхность, межслойное расстояние и мольное соотношение [Ti3+]/[Ti4+] (пп. 1, 8 и 10 паспорта специальности 1.4.15).

2. Механизм формирования структуры частиц полититаната калия (ПТК) при термической обработке реакционных смесей системы TiO2-KOH-KNO3 включает: растворение TiO2 в расплаве; формирование ламинарных частиц из слоев титан-кислородных октаэдров; образование в частицах ПТК термоиндуцированных пар «электрон-дырка», способствующих образованию структурных дефектов, представляющих связанную пару «Ti3+ - кислородная вакансия» и взаимодействие этих дефектов с нитрат-ионами (пп. 1, 9, 10 паспорта специальности 1.4.15).

3. Реакция разложения Н2О2 в водном растворе в присутствии частиц ПТК является автокаталитическим процессом, механизм протекания которого связан с проявлением окислительно-восстановительных свойств поверхности частиц ПТК, где титан присутствует в различных валентных состояниях (сопряженная редокс-система) (пп. 7 и 10 паспорта специальности 1.4.15).

4. Пероксидированные формы полититаната калия (ПТКПО), сохраняя квазиаморфную структуру, характеризуются повышенной удельной поверхностью и появлением мезопор. Ключевой особенностью структуры ПТКПО является прогрессирующее в реакции их синтеза восстановление

ГТ-.-4+ - Г-Т-3+ Г-Р-2+

титана: снижение доли Т1 , значительный рост Т1 и появление Т1 , что обусловливает выраженные биоцидные свойства материала (пп. 1, 7, 8, 10 паспорта специальности 1.4.15).

Достоверность полученных результатов и выводов обусловлена использованием современного научного оборудования, общепринятых методик проведения исследований и обработки их результатов, а также сопоставлением полученных экспериментальных результатов с литературными данными и воспроизводимостью экспериментальных данных.

Автором лично проведен анализ литературы по исследованной проблеме; подготовлены и проведены эксперименты по синтезу различных форм полититаната калия и исследованию кинетики и механизма их взаимодействия с водными растворами пероксида водорода, а также по изучению их структуры и свойств; проведены обработка и анализ полученных результатов, а также их подготовка к опубликованию в печати.

Все представленные в работе результаты получены лично автором под руководством д.х.н. Гороховского А.В. Автор также выражает благодарность Грапенко О.Ю. за проведение ряда экспериментальных исследований с объектами, синтезированными автором.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на XXIII Всероссийской конференция по физике сегнетоэлектриков (Тверь, 2023), Международной научно-практической конференции им. Д.И. Менделеева (Тюмень, 2023), XIX Международной конференции «Спектроскопия координационных соединений» (Краснодар, 2022), IX Международной конференции «Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология» (Энгельс, 2022), VI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химические проблемы современности» (Донецк, 2022), Международной научно-технической конференции молодых ученых «Инновационные материалы и технологии» (Минск, 2021), X Международном междисциплинарном молодежном симпозиуме «Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов. Моделирование эко-систем» (Ростов-на-Дону, 2021), I Международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы современной науки, технологии и образования» (Энгельс, 2020), VIII Международной молодежной научной конференции «Наноматериалы и нанотехнологии: проблемы и перспективы» (Саратов, 2018).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей в рецензируемых научных изданиях, в том числе 2 статьи в журналах из списка ВАК по специальности 1.4.15 и 4 статьи в журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, а также 4 статьи в других изданиях и 14 тезисов в материалах международных и всероссийских научных конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы (195 источников). Диссертационная работа изложена на 172 страницах, включает 10 таблиц и 58 рисунков.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ОКСИДЫ ТИТАНА И ИХ

ПРОИЗВОДНЫЕ

Оксиды титана и их производные (титанаты) составляют большую группу химических соединений, получивших в последнее время широкое распространение благодаря уникальной способности формировать структуры самого различного типа (квазиодномерные, квазидвумерные и каркасные), находящие применение в самых различных областях науки и техники, включая медицинские препараты, антифрикционные материалы, катализаторы и фотокатализаторы, полупроводниковые материалы и диэлектрики, используемые в микроэлектронике. Такое широкое многообразие титанатных структур связано с особенностями строения базового материала (диоксида титана), на основе которого синтезируют различные титанаты.

1.1 Оксиды титана

Так как титан может проявлять различную валентность, то оксид титана можно отнести к классу оксидов переходных металлов. Он является амфотерным оксидом, причем его основные свойства выражены сильнее, чем кислотные [1].

Оксид титана (II) (монооксид титана) представляет собой неорганическое соединение, имеющее химическую формулу TiO. В системе титан-кислород монооксид титана образует широкую область твердых растворов. Фаза устойчива в интервале составов от TiO08 доTЮ1.22. Имеется две модификации: a-TiO (кристаллы имеют гранецентрированную кубическую решетку типа NaCl) и P-TiO. При нагревании происходит несколько полиморфных переходов при 720, 820, 940 и 1250°С. Монооксид титана является основным оксидом и сильным восстановителем.

TiO имеет дефектную структуру (пространственная группа Fm3m) и содержит 10-15 ат.% вакансий как в позициях Ti, так и в позициях O. Из-за высокого содержания структурных вакансий в монооксиде титана это

соединение считается нестехиометрическим и имеет широкую область гомогенности от ТЮ07 до ТЮ125. Полиморфные модификации ТЮ отличаются распределением вакансий. Если вакансии распределены случайным образом, это приводит к неупорядоченной кубической фазе, в другой модификации присутствуют упорядоченные вакансии с моноклинной симметрией. В результате монооксид титана имеет металлический характер проводимости из-за большого содержания вакансионных каналов [2].

Диоксид титана является наиболее распространенным соединением титана. Это бесцветный порошок без вкуса и запаха, который очень стабилен химически, механически и термически. Он нерастворим в воде и очень трудно растворим в горячих концентрированных кислотах. Диоксид титана обладает термохромными свойствами, потому что при нагревании он обесцвечивается, но при охлаждении снова приобретает белый цвет [3]. Наибольшее значение имеют следующие свойства ТЮ2, связанные с особенностями его электронного строения и полупроводниковыми свойствами: поглощение ультрафиолетового излучения, фотокаталитические свойства и высокая отражательная способность в видимом диапазоне спектра.

В системе титан-кислород двуокись титана образует узкую область твердых растворов, фаза устойчива в интервале составов от ТЮ190 до ТЮ2.00.

Диоксид титана (ТЮ2) встречается в природе в форме трех полиморфных модификаций: рутила (игольчатые кристаллы тетрагональной сингонии), анатаза (пирамидальные кристаллы тетрагональной сингонии) и брукита (кристаллы в виде таблиц орторомбической сингонии).

Однако помимо этих, есть и другие известные модификации: ТЮ2 (В), ТЮ2 (II), ТЮ2 (Н). ТЮ2 (В) с моноклинной структурой также встречается в природе, но редко. ТЮ2 (II) со структурой РЬО2 и ТЮ2 (Н) со структурой голландита были получены искусственно из рутила в условиях высокого давления [4].

Рутил и анатаз кристаллизуются в тетрагональной сингонии и имеют наибольшее практическое значение, брукит кристаллизуется в ромбической сингонии. При этом анатаз и брукит рассматриваются как стабилизированные полиморфные модификации диоксида титана [5,6]. Рутил же является наиболее энергетически стабильной модификацией, поэтому частицы анатаза или брукита, как правило, медленно преобразуются в рутильную форму при нагреве до температуры ~600°С. Тем не менее, имеются данные о том, что, в зависимости от условий нагрева температура данного фазового перехода может варьироваться в диапазоне от 400 до 1200°С [7].

Кристаллическая структура рутила (рисунок 1) имеет наиболее плотную упаковку. Каждый ион Т1 окружается шестью ионами кислорода, располагающимися по углам почти правильного октаэдра, а каждый ион О окружен тремя ионами Т1 (в углах почти равностороннего треугольника). Такие титан-кислородные октаэдры в кристаллической структуре рутила вытянуты вдоль оси с в виде прямолинейных колонок (рисунок 1 Б), чем и обусловливается игольчатый облик кристаллов. Каждый октаэдр Т106 имеет по два ребра, общих с соседними октаэдрами, т.е. элементарная ячейка рутила состоит из 2 молекул диоксида титана.

То, что рутил является наиболее стабильной модификацией, можно объяснить с помощью правил связывания Полинга. Третье правило гласит, что большее количество общих ребер или граней в координационном многограннике приводит к более нестабильной кристаллической структуре. Благодаря высокой стабильности, рутил используется в основном в качестве белого пигмента, но анатаз также является промышленным продуктом, особенно благодаря своей низкой собственной твердости (твердость по Моосу от 5.5 до 6).

Из-за низкой собственной твердости модификация анатаза используется в качестве белого пигмента всякий раз, когда производственные машины или их детали нуждаются в долгосрочной защите

от износа: примеры включают валики для печати краски в производстве бумаги, ножи для штамповки или прядильные насадки для синтетических волокон в текстильной промышленности [8].

А 6

Рисунок 1 - Кристаллическая решетка рутила А) в изображении центров ионов (черные кружки - титан, полые - кислород); по вертикали расположены три элементарные ячейки рутила. Б) в изображении октаэдров ТЮ6 (центральная колонка); ионы Т располагаются внутри октаэдров. В) расположение ионов кислорода вокруг иона титана и титана вокруг

кислорода (согласно [7])

ТЮ2 - брукит, его кристаллическая структура в несколько идеализированном виде представлена на рисунке 2А. На рисунке 2Б ионы Т лежат между листами ионов кислорода в шестерном окружении, образуя зигзагообразные цепочки октаэдров в каждом слое плотнейшей упаковки. Элементарная ячейка брукита состоит из 6 молекул диоксида титана. В отличие от структуры рутила, эти октаэдры имеют по три общих ребра. Брукит является неустойчивой кристаллической фазой и может быть получен только путем сложного синтеза, но не как монофаза, в то время как рутил термодинамически наиболее стабильный полиморф, который формируется в ходе синтеза при температурах выше 700°С.

В кристаллической структуре анатаза (рисунок 3) несмотря на такие же координационные числа элементов, как у рутила, геометрическая форма и координация атомов искажены за счет того, что октаэдры Т106 сочетаются друг с другом таким образом, что имеют четыре общих ребра, т.е. элементарная ячейка состоит из 4 молекул диоксида титана.

Рисунок 3 - Кристаллическая решетка анатаза. А) элементарная ячейка; Б) связи между Т1 и О; В) расположение ионов кислорода вокруг иона титана и наоборот (согласно [5])

По сравнению с рутилом, анатаз обладает более высоким положением уровня Ферми (на 0.1 эВ), что может являться одной из причин усиления фотоактивности. За счет этого анатаз является наиболее активной модификацией как в фотостимулированных, так и в фотоэлектрохимических

реакциях. Другой причиной усиления фотоактивности может быть разница в степенях гидроксилирования поверхности.

Модификации ТЮ2 отличаются только пространственной связью октаэдров. В диоксиде титана атомы титана находятся в степени окисления +4. В твердой решетке каждый атом кислорода обладает двумя избыточными электронами, обеспечивающими свои валентные электроны. Образуются ковалентные связи с атомом титана [9].

В структуре диоксида титана на поверхности кристаллов формируются гидроксигруппы. Это, как правило, связано с диссоциативной адсорбцией воды на поверхности кристалла, как показано на рисунке 4. При диссоциативной адсорбции молекулы воды, окружающие кристалл, образуют ковалентную связь с атомами титана. Поскольку при этом формируется положительный заряд на атоме кислорода молекулы воды, то при ее адсорбции, в зависимости от рН окружающей среды, образуются гидроксигруппы [10].

Рисунок 4 - Схема диссоциативной адсорбции воды на поверхности частицы диоксида титана. Ионные связи здесь проиллюстрированы для более четкого представления в виде

штрихов связи (согласно [11])

С химической точки зрения диоксид титана довольно устойчив к химическим и термическим воздействиям. При этом на поверхности кристаллов ТЮ2 при падении солнечного излучения происходит частичное окисление ионов кислорода до молекулярного кислорода, а атомы титана (IV) восстанавливаются до состояния титана (III). Причем, эта реакция обратима за счет воздействия кислорода воздуха [3].

Известно, что прямое обнаружение ионов титана (IV) в диоксиде титана в аналитических целях может быть проведено с помощью гидропероксидов, которые вступают в реакцию с диоксидом титана уже при комнатной температуре. При этом создаются пероксидные группы ТЮОН, которые приводят к изменению окраски соединения титана (IV) в желтый цвет и, таким образом, служат доказательством его присутствия. Примером являются реакции (1) и (2), где в результате образования комплекса титана (IV) раствор тианилсульфата окрашивается в желтый цвет

ТЮ + 2 КШО4 ^ ТЮ(804)(ад) + ^БО^) + Н2О (1) ТЮ^)^) + ^02^) ^ [Л0-0]804И) + Н2О (2)

На рисунке 5 представлен спектр ремиссии модификаций диоксида титана: рутила и анатаза [12]

Ме11еп1эпде [пш]

Рисунок 5 - УФ-спектры УВ/ЫЖ прессованных пленок диоксида титана в форме рутила

и анатаза (согласно [12])

Формирование пероксидных форм диоксида титана протекает на поверхности частиц ТЮ2 достаточно активно.

Стоит отметить, что образцы ТЮ2 поглощают электромагнитное излучение (около 90%) в УФ-диапазоне (300-400 нм), тогда как в видимой области поглощение почти не происходит, но излучение ретранслируется. В ближнем ИК-диапазоне (начиная примерно с 1300 нм) происходит повторное поглощение.

Кроме того, в спектре видимого диапазона электромагнитного излучения модификация рутила имеет более высокую отражательную способность, по сравнению с анатазом. Точно так же ремиссия рутила в ИК-диапазоне выше, чем у анатаза.

Что касается фотокаталитических свойств, наночастицы диоксида титана проявляют более высокую фотоактивность, чем частицы диоксида титана, имеющие размер в микрометровом диапазоне [13], что, видимо, связано с более развитой поверхностью.

Исследования показали [14], что диоксид титана обладает способностью образовывать различные наноархитектуры: одномерные (нанотрубки, нановолокна, наностержни), двумерные (слоистые титанаты) или трехмерные (иерархические сферы и т. д.).

Полутораокись титана Ti2O3 представляет собой твердый раствор. Фаза Ti2O3 устойчива в узком интервале составов от TiO146 до TiO156 и включает

Г-Т-3+

пары ионов Ti3+ в октаэдрических позициях в качестве основного компонента элементарной ячейки [15]. Кристаллы Ti2O3 имеют темно-фиолетовую окраску и относятся к тригональной сингонии. Существует две полиморфные модификации: a-Ti2O3 (устойчива до Т=200°С, имеет ромбоэдрическую решетку типа а-корунда) и ß-Ti2O3. Полутораокись титана обладает свойствами полупроводника р-типа, оладает слабо выраженными основными свойствами, а также восстановительными свойствами.

При испарении при высоких температурах Ti2O3 диспропорционирует по следующей схеме:

Ti2O3 = TiO + TiO2 - 13.4 ккал (3)

На воздухе при высокой температуре Ti2O3 окисляется до двуокиси.

Третьпятиокись титана (Ti3O5) - двойной оксид III- и IV-валентного титана, также рассматривают как метатитанатоксид титана (III) - (TiO2)TiO3. Существует в 2 полиморфных модификациях: а (кристаллизуется в орторомбической сингонии) и ß [2]. Элементарная ячейка Ti3O5 включает два

иона Т^+ и один ион Т^+ с различной длиной связей ^-О, что приводит к искаженной форме титанкислородного октаэдра.

1.2 Фазы Магнели

Строго периодическое упорядоченное пространственное распределение плоскостей сдвига по кристаллу приводит к образованию оксидов титана, получивших название фаз Магнели. Фазы Магнели имеют необычный химический состав, часто сопровождающийся нарушением стехиометрии, связанной с беспорядочно расположенными или имеющими неправильную форму плоскостями сдвига (дефекты Уодсли), а также со срастанием локально упорядоченных доменов [16].

Состав фаз Магнели отличается от состава матричного кристалла ^02 и обычно характеризуется довольно сложными индексами в химической формуле. Реальная элементарная ячейка этих фаз велика и включает в себя фрагменты плоскостей сдвига и, таким образом, отражает периодичность их распределения в кристалле. В результате, существуют гомологические ряды близкородственных дискретных соединений оксида титана, имеющих сходное строение и описываемых формулой т^02п-1, которые допускают переориентацию октаэдров либо сдвигом, либо вращением. В таблице 1 приведены типичные гомологические ряды для оксидов титана с фазами Магнели.

Таблица 1 - Типичный гомологический ряд оксидов титана с кристаллографическим сдвигом [16]

Начальная структура Плоскости сдвига Формула Приблизительный состав

^02 {121} rutile {132} rutile TinO2n-1 (4 < n < 10) TinO2n-1 (16 < n < 37) TiOu5 - TiO1.90 TiO1.90 - TiO1.9375

В фазах Магнели кристаллическая структура титаната рассматривается как двумерная цепочка октаэдров ТЮ6 с общими ребрами, в которой отдельные цепочки связаны на угловом атоме кислорода, образуя

трехмерную решетку состава Т^02п-1 (п = 4-10) (например, Тц07, Т1509, Т1б0ц^) [15].

Кристаллическая структура фаз Магнели состоит из блоков октаэдров ТЮ2 с кислородной вакансией в каждом п-м слое, что приводит к плоскостям сдвига в структуре, как показано на рисунке 6. Блоки октаэдров ТЮ2 соединены ребрами и углами, в то время как плоскости сдвига имеют делящий октаэдр. Такое расположение атомов приводит к тому, что позиции атомов титана в одном блоке совпадают с промежуточными или незанятыми позициями в следующем блоке. Эта организация в конечном итоге снижает симметрию кристаллической системы от тетрагональной до триклинной по мере увеличения размера элементарной ячейки.

но,

Ф

Oxygen Titanium

Ti407

Ч

\

'ИМ

Oxygen Titanium

Corner sharing О

о

] Shear plane

О

О Ti о

°fo

О Ti о о „

(a)

Face sharing 0

О nTi О Г o—Ti—о

Edge sharing

° О

A 0 О Ti О о Ti о I

о о

(b)

Рисунок 6 - (а) Различие между структурами ТЮ2 и Т1407 (фаза Магнели) (б). Различная ориентация октаэдров ТЮ2 в материалах фазы Магнели [16]

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Морозова Наталья Олеговна, 2025 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Морозов, А. Н. Синтез и каталитические свойства наноструктурированных покрытий диоксида титана : дисс. ... канд. хим. наук: 05.17.01 / Морозов Александр Николаевич. - М., 2014. - 160 с.

2. Лучинский, Г. П. Химия титана. / Г. П. Лучинский. - М.: «Химия», 1971. - 470 с.

3. Zeller, D. Didaktische Erschließung von Titandioxid für den Chemieunterricht - Entwicklung und Optimierung von Experimenten, didaktischen Konzepten und Medien : diss. ... dr. rer. nat: / Diana Zeller. - Wuppertal, 2019. -327 p.

4. Simons, P. Y., Dachille, F. The structure of TiO2 II, a high-pressure phase of TiO2 / P. Y. Simons, F. Dachille // Acta Crystallographica. - 1967. - V. 23, № 2. - Р. 334-336.

5. Бетехтин, А. Г. Курс минералогии. / А.Г. Бетехтин. - М.: Изд. Геологической литературы, 1951. - 543с.

6. Modan, E. M. Review on the titanium oxide for catalytic applications / E. M. Modan // Scientific Bulletin Automotive Series. - 2019. - V. 29. - №. 1. - P. 1-10.

7. Hanaor, D. A. H., Sorrell, C. C. Review of the anatase to rutile phase transformation / D. A. H. Hanaor, C. C. Sorrell // Journal of Materials Science. -2011. - V. 46, № 4. - Р.855-874.

8. Winkler, J. Titandioxid. Produktion, Eigenschaften und effektiver Einsatz 2. überarbeitete Auflage / J. Winkler. -Hannover, Germany: Vincentz Network, 2014. - 138 p.

9. Holleman, A. F., Wiberg, N. Nebengruppenelemente, Lanthanoide, Actinoide, Transactinoide. Teil C Nebengruppenelemente / A. F. Holleman, N. Wiberg. - Germany: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. - 995 p.

10. Mitschker, J. Quantenchemische und quantendynamische Untersuchungen zur Photochemie von Wasser auf einer Titandioxidoberfläche : diss. Rer. nat. / Jan Mitschker. - Oldenburg, 2015. - 222p. .

11. Pagel, R. Laserpulsinduzierte Deaggregation von TiO2-Nanopartikeln in wässriger Suspension. Untersuchungen zur Wasseroxidation und Adsorption von Halogenid-Ionen mittelsoptoakustischer Kalorimetrie: diss. Rer. nat. / R Pagel. Freie Universität Berlin, 2006. - 210p.

12. Wilke, T., Dege, J., Waitz, T. Experimente zu Eigenschaften von Nanomaterialien in Chemieunterricht und Schülerlabor / T. Wilke, J. Dege, T. Waitz // Chemkon. - 2017. - V. 24, № 4. - P. 209-212.

13. Venzlaff, J., Kosumi, K., Zeller, D., Bohrmann-Linde, C. Education for Sustainable Development and Experiments involving Titanium Dioxide / J. Venzlaff, K. Kosumi, D. Zeller, C. Bohrmann-Linde // World Journal of Chemical Education. - 2023. - V. 11, № 3. - P. 80-86.

14. Low, F. W., Lai, C. W. Recent developments of graphene-TiO2 composite nanomaterials as efficient photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: A review / F. W. Low, C. W. Lai // Renewable and Sustainable Energy Reviews. -2018. - V. 82. - P. 103-125.

15. Jayashree, S., Ashokkumar, M. Switchable Intrinsic Defect Chemistry of Titania for Catalytic Applications / S. Jayashree, M. Ashokkumar // Catalysts -2018. - V. 8. - P. 601.

16. Reznichenko, L.A., Shilkina, L.A., Titov, S.V., Razumovskaya, O.N. Magneli Phases in Ti-containing Oxides and Their Solid Solutions / L.A. Reznichenko, L.A. Shilkina, S.V. Titov, O.N. Razumovskaya // Crystallography Reports. - 2003. - V. 48, № 3. - P. 377-383.

17. Arif, A.F., Balgis, R., Ogi, T., Iskandar, F., Kinoshita, A. (et al). Highly conductive nano-sized Magneli phases titanium oxide (TiOx) / A.F. Arif., R. Balgis, T. Ogi, F. Iskandar, A. Kinoshita // Scientifics Reports. - 2017. - № 7. - P. 3646.

18. Watanabe, M. Raman spectroscopy of charge-ordered states in Magneli titanium oxides / M. Watanabe // Physica Status Solidi C. - 2009. - V. 6. - P. 260-263.

19. Kieslich G., Burkhardt U., Birkel C.S., Veremchuk I., Douglas J.E., Gaultois M.W. (et al). Enhanced thermoelectric properties of the n-type Magneli phase WO2 90: Reduced thermal conductivity through microstructure engineering / G. Kieslich, U. Burkhardt, C.S. Birkel, I. Veremchuk, J.E. Douglas, M.W. Gaultois // Journal of Materials Chemistry A. - 2014. - V. 2. - P. 13492-13497.

20. Makarova, N. M. Kulapina, E. G., Tret'yachenko, E. V., Gorokhovskii, A. V., Zakharevich, A. M. Effect of the sorption of polyoxyethylated nonylphenols on the surface structure of potassium polytitanate / N. M. Makarova, E. G. Kulapina, E. V. Tret'yachenko, A. V. Gorokhovskii, A. M. Zakharevich // Russian Journal of Physical Chemistry A. - 2014. - V. 88. - P. 2209-2213.

21. Zheng, Q., Huang, L., Zhang, Y., Wang, J., Zhao, C. Z., Zhang, Q., Wang, Q. Unexpected highly reversible topotactic CO2 sorption/desorption capacity for potassium dititanate / Q. Zheng, L. Huang, Y. Zhang, J. Wang, C.Z. Zhao, Q. Zhang, Q. Wang // Journal of Materials Chemistry A. - 2016. - V. 4., № 33. - P. 12889-12896.

22. Allen, M. R., Thibert, A., Sabio, E. M., Browning, N. D., Larsen, D. S., Osterloh, F. E. Evolution of physical and photocatalytic properties in the layered titanates A2Ti4O9 (A= K, H) and in nanosheets derived by chemical exfoliation / M. R. Allen, A. Thibert, E. M. Sabio, N. D. Browning, D. S. Larsen, F. E. Osterloh // Chemistry of Materials. - 2010. - V. 22, № 3. - P. 1220-1228.

23. Stewart, T. A., Nyman, M., DeBoer, M. P. Delaminated titanate and peroxotitanate photocatalysts / T. A. Stewart, M. Nyman, M.P. DeBoer //Applied Catalysis B: Environmental. - 2011. - V. 105, №. 1-2. - P. 69-76.

24. Hangai, B., Amoresi, R. A. C., Oliveira, R. C., Teodoro, M. D., Simöes, A. Z. The role of cationic surfactant in the photocatalytic properties of sodium and hydrogen titanates heterojunctions / B. Hangai, R. A. C. Amoresi, R.

C. Oliveira, M. D. Teodoro, A. Z. Simoes // Optical Materials. - 2024. - V. 153. -P. 115564.

25. Ertug, B. The overview of the electrical properties of barium titanate / B. Ertug // American Journal of Engineering Research (AJER). - 2013. - V. 2, № 8. - P. 1-7.

26. Balachandran, U., Odekirk, B., Eror, N. G. Electrical conductivity in calcium titanate / U. Balachandran, B. Odekirk, N. G. Eror //Journal of Solid State Chemistry. - 1982. - V. 41, №. 2. - P. 185-194.

27. Amy, L., Favre, S., Gau, D. L., Faccio, R. The effect of morphology on the optical and electrical properties of sodium titanate nanostructures / L. Amy, S. Favre, D. L. Gau, R. Faccio // Applied Surface Science. - 2021. - V. 555. - P. 149610.

28. Kordas, K., Mohl, M., Konya, Z., Kukovecz, A. Layered titanate nanostructures: perspectives for industrial exploitation / K. Kordas, M. Mohl, Z. Konya, A. Kukovecz // Translational Materials Research. - 2015. -V. 2, № 1. -P. 015003.

29. Ma, R. Z., Bando, Y., Sasaki, T. Nanotubes of lepidocrocite titanates / R. Z. Ma., Y. Bando, T. Sasaki // Chemical Physics Letters. - 2003. - V. 380, № 56. - P. 577-582.

30. Yang, J. J., Jin, Z. S, Wang, X. D., Li, W., Zhang, J. W., Zhang, S. L., Guo, X. Y., Zhang, Z. J. Study on composition, structure and formation process of nanotube Na2Ti2O4(OH)2 / J. J. Yang, Z. S. Jin, X. D. Wang, W. Li, J. W. Zhang, S. L. Zhang, X. Y. Guo, Z. J. Zhang // Dalton Transaction. - 2003. - № 20. P. 3898-3901.

31. Nakahira, A., Kato, W., Tamai, M., Isshiki, T., Nishio, K., Aritani, H. Synthesis of nanotube from a layered H2Ti4O9 H2O in a hydrothermal treatment using various titania sources / A. Nakahira, W. Kato, M. Tamai, T. Isshiki, K. Nishio, H. Aritani // Journal of Materials Science. - 2004. - V. 39. - P. 4239-4245.

32. Armstrong, G., Armstrong, A. R., Canales, J., Bruce, P. G. Nanotubes with the TiO2-B structure / G. Armstrong, A. R. Armstrong, J. Canales, P. G. Bruce // Chemical Communications. - 2005. - № 19. - P. 2454-2456.

33. Ma, R. Z., Fukuda, K., Sasaki, T., Osada, M., Bando, Y. Structural features of titanate nanotubes/nanobelts revealed by Raman, X-ray absorption fine structure and electron diffraction characterizations / R. Z. Ma, K. Fukuda, T. Sasaki, M. Osada, Y. Bando // The Journal of Physical Chemistry B. - 2005. - V. 109, № 13. - P. 6210-6214.

34. Saponjic, Z. V., Dimitrijevic, N. M., Tiede, D. M., Goshe, A. J., Zuo, X. B., Chen, L. X., Barnard, A. S., Zapol, P., Curtiss, L., Rajh, T. Shaping nanometer-scale architecture through surface chemistry / Z. V. Saponjic, N. M. Dimitrijevic, D. M. Tiede, A. J. Goshe, X. B. Zuo, L. X. Chen, A. S. Barnard, P. Zapol, L. Curtiss, T. Rajh // Advanced Materials. - 2005. - V. 17, № 8. - P. 965971.

35. Kubota, Y., Kurata, H., Isoda, S. Nanodiffraction and characterization of titanate nanotube prepared by hydrothermal method / Y. Kubota, H. Kurata, S. Isoda // Molecular Crystals and Liquid Crystals. - 2006. - V. 445, № 1. - P. 107113.

36. Wu, D., Liu, J., Zhao, X. N., Li, A. D., Chen, Y. F., Ming, N. B. Sequence of events for the formation of titanate nanotubes, nanofibers, nanowires, and nanobelts / D. Wu, J. Liu, X. N. Zhao, A. D. Li, Y. F. Chen, N. B. Ming // Chemistry of Materials. - 2006. - V. 18, № 2. - P. 547-553.

37. Chen, Q., Peng, L. M. Structure and applications of titanate and related nanostructures / Q. Chen, L. M. Peng // International Journal of Nanotechnology. - 2007. - V. 4. - P. 44-65.

38. Jitputti, J., Rattanavoravipa, T., Chuangchote, S., Pavasupree, S., Suzuki, Y., Yoshikawa, S. Low temperature hydrothermal synthesis of monodispersed flower-like titanate nanosheets / J. Jitputti, T. Rattanavoravipa, S. Chuangchote, S. Pavasupree, Y. Suzuki, S. Yoshikawa // Catalysis Communications. - 2009. - V. 10. - P. 378-382.

39. Yu, S.-H., Park, M., Kim, H. S., Jin, A., Shokouhimehr, M., Ahn, T.Y., Kim, Y.-W., Hyeon, T., Sung, Y.-E. 2D assemblies of ultrathin titanate nanosheets for lithium ion battery anodes / S.-H. Yu, M. Park, H. S. Kim, A. Jin, M. Shokouhimehr, T.-Y. Ahn, Y.-W. Kim, T. Hyeon, Y.-E. Sung // RSC Advances. - 2014. - V. 4. - P. 12087-12093.

40. Kukovecz, A., Hodos, N., Horvath, E., Radnoczi, G., Konya, Z., Kiricsi, I. Oriented crystal growth model explains the formation of titania nanotubes / A. Kukovecz, N. Hodos, E. Horvath, G. Radnoczi, Z. Konya, I. Kiricsi // Journal of Physical Chemistry B. - 2005. - V. 109. - P. 17781-17783.

41. Sui, X.-L., Wang, Z.-B., Li, C.-Z., Zhang, J.-J., Zhao, L., Gu, D.-M. Effect of pH value on H2Ti2O5/TiO2 composite nanotubes as Pt catalyst support for methanol oxidation / X.-L. Sui, Z.-B. Wang, C.-Z. Li, J.-J. Zhang, L. Zhao, D.M. Gu // Journal of Power Sources. - 2014. - V. 272. - P. 196-202.

42. Marinkovic, B. A., Fredholm, Y. C., Morgado, E. Jr., Jardim, P. M., Rizzo, F. Structural resistance of chemically modified 1D nanostructured titanates in inorganic acid environment / B. A. Marinkovic, Y. C. Fredholm, E. Morgado Jr., P. M. Jardim, F. Rizzo // Materials Characterization. - 2010. - V. 61. - P. 10091017.

43. Zhu, K., Gao, H., Hu, G., Shi, Z. A rapid transformation of titanate nanotubes into single-crystalline anatase TiO2 nanocrystals in supercritical water / K. Zhu, H. Gao, G. Hu, Z. Shi // Journal of Supercritical Fluids. - 2013. - V. 83. -P. 28-34.

44. Du, G. H., Chen, Q., Han, P. D., Yu, Y., Peng, L. M. Potassium titanate nanowires: Structure, growth, and optical properties / G. H. Du, Q. Chen, P. D. Han, Y. Yu, L. M. Peng // Physical Review B. - 2003. - V. 67, № 3. - P. 035323.

45. Ponce-Peña, P., Poisot, M., Rodríguez-Pulido, A., González-Lozano, M. A. Crystalline Structure, Synthesis, Properties and Applications of Potassium Hexatitanate: A Review / P. Ponce-Peña, M. Poisot, A. Rodríguez-Pulido, M. A. González-Lozano // Materials. - 2019. - V. 12. - P. 4132.

46. Zaremba, T., Witkowska, D. Methods of Manufacturing of Potassium Titanate fibers and whiskers. A Review / T. Zaremba, D. Witkowska // Materials Science-Poland. - 2010. - V. 28. - P. 25-40.

47. Bao, N., Lu, X., Ji, X., Feng, X., Xie, J. Thermodynamic modeling and experimental verification for ion-exchange synthesis of K2O-6TiO2 and TiO2 fibers from K2O4TO2 / N. Bao, X. Lu, X. Ji, X. Feng, J. Xie // Fluid Phase Equilibria. - 2002. - V. 193. - P. 229-243.

48. Khalsa, H. S., Smith, M. D., zur Loye, H.-C. Crystal growth and structure determination of K2TiO3: A five coordinate titanate / H. S. Khalsa, M. D. Smith, H.-C. zur Loye // Materials Research Bulletin. - 2009. - V. 44, № 1. - P. 91-94.

49. Andersson, S., Wadsley, A. D. Crystal structure of ^^Os / S. Andersson, A. D. Wadsley // Acta Chemica Scandinavica. - 1961. - V. 15, №. 3. -P. 663-669.

50. Masaki, N., Uchida, S., Yamane, H. Hydrothermal synthesis of potassium titanates in Ti-KOH-H2O system / N. Masaki, S. Uchida, H. Yamane // Journal of Materials Science. - 2000. - V. 35, № 13. - P. 3307-3311.

51. Rani, R., Coutinho, S., Hole, S., Leridon, B. Colossal dielectric constant in K2Ti2O5 / R. Rani, S. Coutinho, S. Hole, B. Leridon // Materials Letters. - 2020. - V. 258. - P. 126784.

52. Kudo, A., Sakata, T. Photoluminescence of layered alkali-metal titanates (A2TinO2n+1, A= Na, K) at 300 and 77 K / A. Kudo, T. Sakata // Journal of Materials Chemistry. - 1993. - V. 3, № 10. - P. 1081-1082.

53. Shibata, M., Kudo, A., Tanaka, A., Domen, K., Maruya, K. I., Onishi, T. Photocatalytic activities of layered titanium compounds and their derivatives for H2 evolution from aqueous methanol solution / M. Shibata, A. Kudo, A. Tanaka, K. Domen, K. I. Maruya, T. Onishi // Chemistry Letters. - 1987. - V. 16, № 6. - P. 1017-1018.

54. Zhou, X., Fan, J., Wei, X., Shen, Y., Meng, Y. Study on the Growth Mechanism of K2Ti4O9 Crystal / X. Zhou, J. Fan, X. Wei, Y. Shen, Y. Meng // High Temperature Materials and Processes. - 2018. - V. 37, № 5. - P. 405-410.

55. Saothayanun, T. K., Sirinakorn, T. T., Ogawa, M. Ion exchange of layered alkali titanates (Na2Ti3O7, K2Ti4O9, and Cs2Ti5O11) with alkali halides by the solid-state reactions at room temperature / T. K. Saothayanun, T. T. Sirinakorn, M. Ogawa // Inorganic Chemistry. - 2020. - V. 59, № 6. - P. 4024-4029.

56. Kishore, B., G, V., Munichandraiah, N. K2Ti4O9: A Promising Anode Material for Potassium Ion Batteries / B. Kishore, V. G, N. Munichandraiah // Journal of The Electrochemical Society. - 2016. - V. 163, № 13. - P. A2551-A2554.

57. Ma, Y., Deng, Z., Li, Z., Lin, Q., Wu, Y., Dou, W. Adsorption characteristics and mechanism for K2Ti4O9 whiskers removal of Pb (II), Cd (II), and Cu (II) cations in wastewater / Y. Ma, Z. Deng, Z. Li, Q. Lin, Y. Wu, W. Dou // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2021. - V. 9, № 5. - P. 106236.

58. Pal, D., Abdi, S. H., Shukla, M. Structural and EPR studies of Lithium inserted layered Potassium tetra titanate K2Ti4O9 as material for K ions battery / D. Pal, S. H. Abdi, M. Shukla // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2015. - V. 26, № 9. - P. 6647-6652.

59. Li, J., Zhang, Y. C., Zhang, M. Low temperature preparation and optical properties of K2Ti6O13 / J. Li, Y. C. Zhang, M. Zhang // Materials Letters. -2012. - V. 79. - P. 136-138.

60. Mastoroudes, B. C., Markgraaff, J., Wagener, J. B., Olivier, E. J. Synthesis of cesium, sodium and nitrogen derived titanates using the Pechini solgel method / B. C. Mastoroudes, J. Markgraaff, J. B. Wagener, E. J. Olivier // Chemical Physics. - 2020. - V. 537. - P. 110816.

61. Wu, Q., Yang, X., Liu, J., Nie, X., Huang, Y., Wen, Y., Khan, J., Khan, W. U., Wu, M., An, T. Topotactic Growth, Selective Adsorption, and Adsorption-Driven Photocatalysis of Protonated Layered Titanate Nanosheets / Q.

Wu, X. Yang, J. Liu, X. Nie, Y. Huang, Y. Wen, J. Khan, W. U. Khan, M. Wu, T. An // ACS Applied Materials & Interfaces. - 2014. - V. 6, № 20. - P. 1773017739.

62. Xu, L., Pan, C., Li, S., Yin, C., Zhu, J., Pan, Y., Feng, Q. Electrostatic Self-Assembly Synthesis of Three-Dimensional Mesoporous Lepidocrocite-Type Layered Sodium Titanate as a Superior Adsorbent for Selective Removal of Cationic Dyes via an Ion-Exchange Mechanism / L. Xu, C. Pan, S. Li, C. Yin, J. Zhu, Y. Pan, Q. Feng // Langmuir. - 2021. - V. 37, № 19. - P. 6080-6095.

63. Bavykin, D. V., Friedrich, J. M., Walsh, F. C. Protonated titanates and TiO2 nanostructured materials: synthesis, properties, and applications / D. V. Bavykin, J. M. Friedrich, F. C. Walsh // Advanced Materials. - 2006. - V. 18, № 21. - P. 2807-2824.

64. Lin, C. H., Wong, D. S. H., Lu, S. Y. Layered protonated titanate nanosheets synthesized with a simple one-step, low-temperature, urea-modulated method as an effective pollutant adsorbent / C. H. Lin, D. S. H. Wong, S. Y. Lu // ACS Applied Materials & Interfaces. - 2014. - V. 6, № 19. - P. 16669-16678.

65. Hayashi, H., Hakuta, Y. Hydrothermal Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles in Supercritical Water / H. Hayashi, Y. Hakuta // Materials. - 2010.

- V. 3. - P. 3794-3817

66. Masaki, N., Uchida, S., Yamane, H., Sato, T. Characterization of a New Potassium Titanate, KTiO2(OH) Synthesized via Hydrothermal Method / N. Masaki, S. Uchida, H. Yamane, T. Sato // Chemistry of Materials. - 2002. - V. 14.

- P. 419-424

67. Liu, Y., Qi, T., Zhang, Y. A novel way to synthesize potassium titanates / Y. Liu, T. Qi, Y. Zhang // Materials Letters. - 2006. - V. 60. - P. 203205

68. Zima, T., Baklanova, N., Bataev, I. Synthesis and characterization of hybrid nanostructures produced in the presence of the titanium dioxide and bioactive organic substances by hydrothermal method / T. Zima, N. Baklanova, I. Bataev // Journal of Solid State Chemistry. - 2013. - V. 198. - P. 131-137.

69. Masaki, N., Uchida, S., Yamane, H. Hydrothermal synthesis of potassium titanates in Ti-KOH-H2O system / N. Masaki, S. Uchida, H. Yamane // Journal of Materials Science. - 2000. - V. 35. - P. 3307-3311.

70. Endo, T., Nagayama, H., Sato, T. Crystallization of potassium titanate from the amorphous phase / T. Endo, H. Nagayama, T. Sato // Journal of Materials Science. - 1988. - V. 23. - P. 694-698.

71. Yan, L. T., Si, W. J., Teng, F. Preparation of Layered Potassium Titanate / L. T. Yan, W. J. Si, F. Teng // Key Engineering Materials. - 2008. - V. 368. - P. 1463-1464.

72. Sanchez-Monjaras, T., Gorokhovsky, A., Escalante-Garcia, J. I. Molten Salt Synthesis and Characterization of Potassium Polytitanate Ceramic Precursors with Varied TiO2/K2O Molar Ratios / T. Sanchez-Monjaras, A. Gorokhovsky, J. I. Escalante-Garcia // Journal of the American Ceramic Society. -2008. - V. 91, № 9. - P. 3058-3065.

73. Gorokhovsky, A. V., Escalante-García, J. I., Sánchez-Monjarás, T., Gutiérrez-Chavarría, C. A. Synthesis of Potassium Polytitanate Precursors by Treatment of TiO2 with Molten Mixtures of KNO3 and KOH / A. V. Gorokhovsky, J. I. Escalante-García, T. Sánchez-Monjarás, C. A. Gutiérrez-Chavarría // Journal of the European Ceramic Society. - 2004. - V. 24, № 13. - P. 3541-3546

74. Wang, L., Sasaki, T. Titanium oxide nanosheets: graphene analogues with versatile functionalities / L. Wang, T. Sasaki // Chemical Reviews. - 2014. -V. 114, № 19. - P. 9455-9486

75. Hong, J., Cao, J., Sun, J., Li, H., Chen, H., Wang, M. Electronic structure of titanium oxide nanotubules / J. Hong, J. Cao, J. Sun, H. Li, H. Chen, M. Wang // Chemical Physics Letters. - 2003. - V. 380, № 3-4. - P. 366-371.

76. Thorne, A., Kruth, A., Tunstall, D., Irvine, J. T., Zhou, W. Formation, structure, and stability of titanate nanotubes and their proton conductivity / A. Thorne, A. Kruth, D. Tunstall, J. T. Irvine, W. Zhou // The Journal of Physical Chemistry B. - 2005. - V. 109, № 12. - P. 5439-5444.

77. Dittrich, T., Weidmann, J., Timoshenko, V. Y., Petrov, A. A., Koch, F., Lisachenko, M. G., Lebedev, E. Thermal activation of the electronic transport in porous titanium dioxides / T. Dittrich, J. Weidmann, V. Y. Timoshenko, A. A. Petrov, F. Koch, M. G. Lisachenko, E. Lebedev // Materials Science and Engineering: B. - 2000. - V. 69. - P. 489-493.

78. Dong, W., Cogbill, A., Zhang, T., Ghosh, S., Tian, Z. R. Multifunctional, catalytic nanowire membranes and the membrane-based 3D devices / W. Dong, A. Cogbill, T. Zhang, S. Ghosh, Z. R. Tian // The Journal of Physical Chemistry B. - 2006. - V. 110, № 34. - P. 16819-16822.

79. Haspel, H., Bugris, V., Kukovecz, A. Water sorption induced dielectric changes in titanate nanowires / H. Haspel, V. Bugris, A. Kukovecz // The Journal of Physical Chemistry C. - 2013. - V. 117, № 32. - P. 16686-16697.

80. Madarasz, D., Szenti, I., Nagy, L., Sapi, A., Kukovecz, A., Konya, Z. Fine tuning the surface acidity of titanate nanostructures / D. Madarasz, I. Szenti, L. Nagy, A. Sapi, A. Kukovecz, Z. Konya // Adsorption. - 2013. - V. 19. - P. 695700.

81. Kitano, M., Wada, E., Nakajima, K., Hayashi, S., Miyazaki, S., Kobayashi, H., Hara, M. Protonated titanate nanotubes with Lewis and Brensted acidity: relationship between nanotube structure and catalytic activity / M. Kitano, E. Wada, K. Nakajima, S. Hayashi, S. Miyazaki, H. Kobayashi, M. Hara // Chemistry of Materials. - 2013. - V. 25, № 3. - P. 385-393.

82. Yang, D., Zheng, Z., Yuan, Y., Liu, H., Waclawik, E. R., Ke, X., Xie, M., Zhu, H. Sorption induced structural deformation of sodium hexa-titanate nanofibers and their ability to selectively trap radioactive Ra (II) ions from water / D. Yang, Z. Zheng, Y. Yuan, H. Liu, E. R. Waclawik, X. Ke, M. Xie, H. Zhu // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2010. - V. 12, № 6. - P. 1271-1277.

83. Huang, J., Cao, Y., Liu, Z., Deng, Z., Tang, F., Wang, W. Efficient removal of heavy metal ions from water system by titanate nanoflowers / J. Huang, Y. Cao, Z. Liu, Z. Deng, F. Tang, W. Wang // Chemical Engineering Journal. -2012. - V. 180. - P. 75-80.

84. Deng, Q., Huang, C., Zhang, J., Xie, W., Xu, H., Wei, M. Selectively reduction of tobacco specific nitrosamines in cigarette smoke by use of nanostructural titanates / Q. Deng, C. Huang, J. Zhang, W. Xie, H. Xu, M. Wei // Nanoscale. - 2013. - V. 5, № 12. - P. 5519-5523.

85. Haspel, H., Laufer, N., Bugris, V., Ambrus, R., Szabo-Revesz, P., Kukovecz, A. Water-induced charge transport processes in titanate nanowires: an electrodynamic and calorimetric investigation / H. Haspel, N. Laufer, V. Bugris, R. Ambrus, P. Szabo-Revesz, A. Kukovecz // The Journal of Physical Chemistry C. -2012. - V. 116, № 35. - P. 18999-19009.

86. Kiss, J., Ovari, L., Oszko, A., Potari, G., Toth, M., Baan, K., Erdohelyi, A. Structure and reactivity of Au-Rh bimetallic clusters on titanate nanowires, nanotubes and TiO2 (110) / J. Kiss, L. Ovari, A. Oszko, G. Potari, M. Toth, K. Baan, A. Erdohelyi // Catalysis Today. - 2012. - V. 181, № 1. - P. 163170.

87. Rautio, A. R., Maki-Arvela, P., Aho, A., Eranen, K., Kordas, K. Chemoselective hydrogenation of citral by Pt and Pt-Sn catalysts supported on TiO2 nanoparticles and nanowires / A. R. Rautio, P. Maki-Arvela, A. Aho, K. Eranen, K. Kordas // Catalysis Today. - 2015. - V. 241. - P. 170-178.

88. Klerke, A., Klitgaard, S. K., Fehrmann, R. Catalytic ammonia decomposition over ruthenium nanoparticles supported on nano-titanates / A. Klerke, S. K. Klitgaard, R. Fehrmann // Catalysis Letters. - 2009. - V. 130. - P. 541-546.

89. Asahi, R., Morikawa, T., Ohwaki, T., Aoki, K., Taga, Y. Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides / R. Asahi, T. Morikawa, T. Ohwaki, K. Aoki, Y. Taga // Science. - 2001. - V. 293, № 5528. - P. 269-271.

90. Zhang, Y., Tang, Y., Yin, S., Zeng, Z., Zhang, H., Li, C. M., Dong, Z., Chen, Z., Chen, X. Hierarchical protonated titanate nanostructures for lithium-ion batteries / Y. Zhang, Y. Tang, S. Yin, Z. Zeng, H. Zhang, C. M. Li, Z. Dong, Z. Chen, X. Chen // Nanoscale. - 2011. - V. 3, № 10. - P. 4074-4077.

91. Liao, J.Y., Xiao, X., Higgins, D., Lui, G., Chen, Z. Self-supported single crystalline H2Ti8O17 nanoarrays as integrated three-dimensional anodes for lithium-ion microbatteries / J.Y. Liao, X. Xiao, D. Higgins, G. Lui, Z. Chen // ACS Applied Materials & Interfaces. - 2014. - V. 6, № 1. - P. 568-574.

92. Yang, J., Lian, L., Xiong, P., Wei, M. Pseudo-capacitive performance of titanate nanotubes as a supercapacitor electrode / J. Yang, L. Lian, P. Xiong, M. Wei // Chemical Communications. - 2014. - V. 50, № 45. - P. 5973-5975.

93. Wang, Y., Hong, Z., Wei, M., Xia, Y. Layered H2Ti6Oi3 Nanowires: A New Promising Pseudocapacitive Material in Non-Aqueous Electrolyte / Y. Wang, Z. Hong, M. Wei, Y. Xia // Advanced Functional Materials. - 2012. - V. 22, № 24. - P. 5185-5193.

94. Wu, M. C., Liao, H. C., Cho, Y. C., Hsu, C. P., Lin, T. H., Su, W. F., Sapi, A., Kukovecz, A., Konya, Z., Shchukarev, A., Sarkar, A. Photocatalytic activity of nitrogen-doped TiO2-based nanowires: a photo-assisted Kelvin probe force microscopy study / M. C. Wu, H. C. Liao, Y. C. Cho, C. P. Hsu, T. H. Lin, W. F. Su, A. Sapi, A. Kukovecz, Z. Konya, A. Shchukarev, A. Sarkar // Journal of Nanoparticle Research. - 2014. - V. 16. - P. 1-11.

95. Yada, M., Inoue, Y., Noda, I., Morita, T., Torikai, T., Watari, T., Hotokebuchi, T. Antibacterial properties of titanate nanofiber thin films formed on a titanium plate / M. Yada, Y. Inoue, I. Noda, T. Morita, T. Torikai, T. Watari, T. Hotokebuchi // Journal of Nanomaterials. - 2013. - V. 2013, № 1. - P. 476585.

96. Kukovecz, Â., Hodos, M., Konya, Z., Kiricsi, I. Complex-assisted one-step synthesis of ion-exchangeable titanate nanotubes decorated with CdS nanoparticles / Â. Kukovecz, M. Hodos, Z. Konya, I. Kiricsi // Chemical Physics Letters. - 2005. - V. 411, № 4-6. - P. 445-449.

97. Niu, H., Cai, Y., Shi, Y., Wei, F., Mou, S., Jiang, G. Cetyltrimethylammonium bromide-coated titanate nanotubes for solid-phase extraction of phthalate esters from natural waters prior to high-performance liquid chromatography analysis / H. Niu, Y. Cai, Y. Shi, F. Wei, S. Mou, G. Jiang // Journal of Chromatography A. - 2007. - V. 1172, № 2. - P. 113-120.

98. Huskic, M., Grguric, T.H., Umek, P., Brnardic, I. Functionalization of sodium titanate nanoribbons with silanes and their use in the reinforcement of epoxy nanocomposites / M. Huskic, T.H. Grguric, P. Umek, I. Brnardic // Polymer Composites. - 2013. - V. 34, № 8. - P. 1382-1388.

99. Wang, W., Zhang, J., Huang, H., Wu, Z., Zhang, Z. Surface-modification and characterization of H-titanate nanotube / W. Wang, J. Zhang, H. Huang, Z. Wu, Z. Zhang // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. - 2008. - V. 317, № 1-3. - P. 270-276.

100. Sasaki, T., Watanabe, M., Michiue, Y., Komatsu, Y., Izumi, F., Takenouchi, S. Preparation and acid-base properties of a protonated titanate with the lepidocrocite-like layer structure / T. Sasaki, M. Watanabe, Y. Michiue, Y. Komatsu, F. Izumi, S. Takenouchi // Chemistry of Materials. - 1995. - V. 7, № 5.

- P. 1001-1007.

101. Maluangnont, T., Arsa, P., Limsakul, K., Juntarachairot, S., Sangsan, S., Gotoh, K., Sooknoi, T. Surface and interlayer base-characters in lepidocrocite titanate: the adsorption and intercalation of fatty acid / T. Maluangnont, P. Arsa, K. Limsakul, S. Juntarachairot, S. Sangsan, K. Gotoh, T. Sooknoi // Journal of Solid State Chemistry. - 2016. - V. 238. - P. 175-181.

102. Gorokhovsky, A., Morozova, N., Yurkov, G., Grapenko, O., Kozinkin, A., Kozakov, A., Nikolskiy, A., Tretyachenko, E., Semenov, A., Solodilov, V. Catalytic Decomposition of H2O2 in the Aqueous Dispersions of the Potassium Polytitanates Produced in Different Conditions of Molten Salt Synthesis / A. Gorokhovsky, N. Morozova, G. Yurkov, O. Grapenko, A. Kozinkin, A. Kozakov, A. Nikolskiy, E. Tretyachenko, A. Semenov, V. Solodilov // Molecules.

- 2023. - V. 28, № 13. - P. 4945.

103. Pei, Q., He, T., Yu, Y., Jing, Z., Wang, J., Tan, K.C., Guo, J., Liu, L., Cao, H., Chen, P. Fabrication of oxygen vacancies through assembling an amorphous titanate overlayer on titanium oxide for a catalytic water-gas shift reaction / Q. Pei, T. He, Y. Yu, Z. Jing, J. Wang, K.C. Tan, J. Guo, L. Liu, H. Cao, P. Chen // Journal of Materials Chemistry A. - 2021. - V. 9, № 5. - P. 2784-2791.

104. Riss, A., Berger, T., Grothe, H., Bernardi, J., Diwald, O., Knôzinger, E. Chemical Control of Photoexcited States in Titanate Nanostructures / A. Riss, T. Berger, H. Grothe, J. Bernardi, O. Diwald, E. Knôzinger // Nano Letters. - 2007. -V. 7, № 2. - P. 433-438.

105. Zhang, S., Chen, Q., Peng, L.-M. Structure and formation of H2Ti3O7 nanotubes in an alkali environment / S. Zhang, Q. Chen, L.-M. Peng // Physical Review B. - 2005. - V. 71, № 1. - P. 014104.

106. Sanchez-Monjaras, T., Gorokhovsky, A. V., Escalante-Garcia, J. I. Molten salt synthesis and characterization of polytitanate ceramic precursors with varied TiO2/K2O molar ratio / T. Sanchez-Monjaras, A. V. Gorokhovsky, J. I. Escalante-Garcia // Journal of the American Ceramic Society. - 2008. - V. 91, № 9. - P. 3058-3065.

107. Vikulova, M. A., Maksimova, L. A., Rudyh, V. Yu., Gorshkov, N. V. Selective lithium extraction from aqueous solutions by layered amorphous protonated potassium polytitanate / M. A. Vikulova, L. A. Maksimova, V. Yu. Rudyh, N. V. Gorshkov // Advanced Materials & Technologies. - 2023. - V. 8, № 1. - P. 60-69.

108. Makarova, N. M., Kulapina, E. G., Tret'yachenko, E. V., Zakharevich, A. M. Effect of sorption of polyoxyethylated nonylphenol-12 on the surface morphology of potassium polytitanate / N. M. Makarova, E. G. Kulapina, E. V. Tret'yachenko, A. M. Zakharevich // Russian Journal of Inorganic Chemistry. -2014. - V. 59. - P. 614-619.

109. Aguilar González, M. Á. Development of Potassium Polytitanates Nanoadsorbents for the Removal of Lead Ions from Water - Dynamic Processes / M. Á. Aguilar González // Advances in Ceramics - Electric and Magnetic Ceramics, Bioceramics, Ceramics and Environment. - IntechOpen, 2011. - 564 p.

110. Ermolenko, A. V., Shevelev, A. A., Vikulova, M. A., Kovaleva, D. S., Kostin, K. B., Yakovlev, E. A., Burmistrov, I. N. Lead-Titanate-Based Ceramics That Protect Against Gamma Radiation / A. V. Ermolenko, A. A.

Shevelev, M. A. Vikulova, D. S. Kovaleva, K. B. Kostin, E. A. Yakovlev, I. N. Burmistrov // Refractories and Industrial Ceramics. - 2017. - V. 57. - P. 661-664.

111. Goffman, V. G., Gorokhovsky, A. V., Kompan, M. M., Tretyachenko, E. V., Telegina, O. S., Kovnev, A. V., Fedorov, F. S. Electrical properties of the potassium polytitanate compacts / V. G. Goffman, A. V. Gorokhovsky, M. M. Kompan, E. V. Tretyachenko, O. S. Telegina, A. V. Kovnev, F. S. Fedorov // Journal of Alloys and Compounds. - 2014. - V. 615. - P. S526-S529.

112. Gorokhovsky, A. V., Tsiganov, A. R., Nikityuk, T. V., Escalante-Garcia, J. I., Burmistrov, I. N., Goffman, V. G. Synthesis and properties of nanocomposites in the system of potassium polytitanate-layered double hydroxide / A. V. Gorokhovsky, A. R. Tsiganov, T. V. Nikityuk, J. I. Escalante-Garcia, I. N. Burmistrov, V. G. Goffman // Journal of Materials Research and Technology. -2020. - V. 9, № 3. - P. 3924-3934.

113. Safonov, V., Shishurin, S., Gorbushin, P., Kolomeichenko, A., Kuznetsov, Y., Kalashnikova, L., Zakharevich, A. Application of composite electroless nickel coatings on precision parts of hydraulics aggregates / V. Safonov, S. Shishurin, P. Gorbushin, A. Kolomeichenko, Y. Kuznetsov, L. Kalashnikova, A. Zakharevich // Tribology in Industry. - 2019. - V. 41, № 1. - P. 14.

114. Shirpour, M., Cabana, J., Doeff, M. Lepidocrocite-type layered titanate structures: new lithium and sodium ion intercalation anode materials / M. Shirpour, J. Cabana, M. Doeff // Chemistry of Materials. - 2014. - V. 26, № 8. -P. 2502-2512.

115. Gorokhovskii, A. V., Meshcheryakov, D. V., Burmistrov, I. N., Sevryugin, A. V. Heat-Reflecting Ceramic Materials Based on Potassium Polytitanate and Silicon Oxide / A. V. Gorokhovskii, D. V. Meshcheryakov, I. N. Burmistrov, A. V. Sevryugin // Refractories and Industrial Ceramics. - 2019. - V. 59. - P. 663-666.

116. Mostovoi, A. S., Yakovlev, E. A., Burmistrov, I. N., Panova, L. G. Use of modified nanoparticles of potassium polytitanate and physical methods of

modification of epoxy compositions for improving their operational properties / A. S. Mostovoi, E. A. Yakovlev, I. N. Burmistrov, L. G. Panova // Russian Journal of Applied Chemistry. - 2015. - V. 88. - P. 129-137.

117. Burmistrov, I. N., Kuznetsov, D. V., Yudin, A. G., Muratov, D. S., Milyaeva, S. I., Kostitsyn, M. A., Gorshenkov, M. V. Analysis of the effect of preparation conditions for potassium polytitanates on their morphological properties / I. N. Burmistrov, D. V. Kuznetsov, A. G. Yudin, D. S. Muratov, S. I. Milyaeva, M. A. Kostitsyn, M. V. Gorshenkov // Refractories and Industrial Ceramics. - 2012. - V. 52, № 6. - P. 393-397.

118. Gorokhovsky, A. V., Sanchez-Monjaras, T., Escalante-Garcia, J. I., Burmistrov, I. N., Sechkin, D. G. Influence of compaction conditions on the structure and mechanical properties of potassium hexatitanate based ceramics / A. V. Gorokhovsky, T. Sanchez-Monjaras, J. I. Escalante-Garcia, I. N. Burmistrov, D. G. Sechkin // Technical Physics Letters. - 2010. - V. 36, № 1. - P. 37-39.

119. Gorokhovsky, A. V., Escalante-Garcia, J. I., Sanchez-Valdes, E., Burmistrov, I. N., Kuznetsov, D. V. Synthesis and characterization of high-strength ceramic composites in the system of potassium titanate-Metallurgical slag / A. V. Gorokhovsky, J. I. Escalante-Garcia, E. Sanchez-Valdes, I. N. Burmistrov, D. V. Kuznetsov // Ceramics International. - 2015. - V. 41, № 10. - P. 1329413303.

120. Villalpando-Reyna, A., Cortés-Hernandez, D. A., Gorokhovsky, A., Almanza-Robles, J. M., Escobedo-Bocardo, J. C. In vitro bioactivity assessment and mechanical properties of novel calcium titanate/borosilicate glass composites / A. Villalpando-Reyna, D. A. Cortés-Hernandez, A. Gorokhovsky, J. M. Almanza-Robles, J. C. Escobedo-Bocardo // Ceramics International. - 2011. - V. 37, № 5. -P. 1625-1629.

121. Fedorov, F. S., Varezhnikov, A. S., Kiselev, I., Kolesnichenko, V. V., Burmistrov, I. N., Sommer, M., Fuchs, D., Kübel, C., Gorokhovsky, A. V., Sysoev, V. V. Potassium polytitanate gas-sensor study by impedance spectroscopy / F. S. Fedorov, A. S. Varezhnikov, I. Kiselev, V. V. Kolesnichenko, I. N. Burmistrov, M.

Sommer, D. Fuchs, C. Kübel, A. V. Gorokhovsky, V. V. Sysoev // Analytica Chimica Acta. - 2015. - V. 897. - P. 81-86.

122. Charoonsuk, T., Sriphan, S., Pulphol, P., Vittayakorn, W., Vittayakorn, N., Maluangnont, T. AC conductivity and dielectric properties of lepidocrocite-type alkali titanate tunable by interlayer cation and intralayer metal / T. Charoonsuk, S. Sriphan, P. Pulphol, W. Vittayakorn, N. Vittayakorn, T. Maluangnont // Inorganic Chemistry. - 2020. - V. 59, № 21. - P. 15813-15823.

123. Tretyachenko, E. V., Gorokhovsky, A. V., Yurkov, G. Y., Fedorov,

F. S., Vikulova, M. A., Kovaleva, D. S., Orozaliev, E. E. Adsorption and photo-catalytic properties of layered lepidocrocite-like quasi-amorphous compounds based on modified potassium polytitanates / E. V. Tretyachenko, A. V. Gorokhovsky, G. Y. Yurkov, F. S. Fedorov, M. A. Vikulova, D. S. Kovaleva, E. E. Orozaliev // Particuology. - 2014. - V. 17. - P. 22-28.

124. Unal, U., Matsumoto, Y., Tanaka, N., Kimura, Y., Tamoto, N. Electrostatic Self-Assembly Deposition of Titanate (IV) Layered oxides intercalated with transition metal complexes and their electrochemical properties / U. Unal, Y. Matsumoto, N. Tanaka, Y. Kimura, N. Tamoto // Journal of Physical Chemistry B. - 2003. - V. 107, № 46. - P. 12680-12689.

125. Gorokhovsky, A. V., Tretyachenko, E. V., Goffman, V. G., Gorshkov, N. V., Fedorov, F. S., Sevryugin, A. V. Preparation and Dielectric Properties of Ceramics Based on Mixed Potassium Titanates with the Hollandite Structure / A. V. Gorokhovsky, E. V. Tretyachenko, V. G. Goffman, N. V. Gorshkov, F. S. Fedorov, A. V. Sevryugin // Inorganic Materials. - 2016. - V. 52, № 6. - P. 587592.

126. Gorokhovsky, A. V., Tretyachenko, E. V., Escalante-Garcia, J. I., Yurkov, G. Yu., Goffman, V. G. Modified amorphous layered titanates as precursor materials to produce heterostructured nanopowders and ceramic nanocomposites / A. V. Gorokhovsky, E. V. Tretyachenko, J. I. Escalante-Garcia,

G. Yu. Yurkov, V. G. Goffman // Journal of Alloys and Compounds. - 2014. - V. 586. - P. S494-S497.

127. Ковалева, Д. С. Структура, сорбционные и фотокаталитические свойства протонированных и модифицированных переходными металлами полититанатов калия: дисс. ... канд. хим. наук / Д. С. Ковалева. - Саратов, 2016. - 171 с..

128. Зимняков, Д. А., Гороховский, А. В., Третьяченко Е. В. (и др.) К спектральным оценкам параметров зонной структуры наночастиц полититаната калия, модифицированного в растворах солей переходных металлов / Д. А. Зимняков, А. В. Гороховский, Е. В. Третьяченко (и др.) // Письма в журнал технической физики. - 2014. - Т. 40, № 10. - С. 80-87.

129. Briggs, D., Seah, M. P. Practical Surface Analysis: By Auger and x-Ray Photoelectron Spectroscopy / D. Briggs, M. P. Seah. - Chichester: Wiley, 1983. - 530 p.

130. Das, S., Duraia, E. S. M., Velev, O. D., Amiri, M. D., Beall, G. W. Formation of periodic size-segregated stripe pattern via directed self-assembly of binary colloids and its mechanism / S. Das, E. S. M. Duraia, O. D. Velev, M. D. Amiri, G. W. Beall // Applied Surface Science. - 2018. - V. 435. - P. 512-520.

131. Xu, Z., Wang, L., Fang, F., Fu, Y., Yin, Z. A review on colloidal self-assembly and their applications / Z. Xu, L. Wang, F. Fang, Y. Fu, Z. Yin // Current Nanoscience. - 2016. - V. 12, № 6. - P. 725-746.

132. Xu, J., Zhang, H., Zhang, J., Liu, X., He, X., Xu, D., Sun, J. Hydrothermal synthesis of potassium/sodium titanate nanofibres and their ultraviolet properties / J. Xu, H. Zhang, J. Zhang, X. Liu, X. He, D. Xu, J. Sun // Micro & Nano Letters. - 2012. - V. 7, № 5. - P. 407-411.

133. Jeffery, A. A., Pradeep, A., Rajamathi, M. Preparation of titanate nanosheets and nanoribbons by exfoliation of amine intercalated titanates / A. A. Jeffery, A. Pradeep, M. Rajamathi // Physical Chemistry Chemical Physics. -2016. - V. 18, № 18. - P. 12604-12609.

134. Дмитриева, Л. В., Воротилова, Л. С., Подкорытов, И. С., Шеляпина, М. Е. Сравнение параметров спектров ЯМР ядер 47Ti, 49Ti в

рутиле и анатазе / Л. В. Дмитриева, Л. С. Воротилова, И. С. Подкорытов, М. Е. Шеляпина // Физика твердого тела. - 1999. - Т.41, № 7. - С. 1204-1206.

135. Кузьмичёва, Г. М. Наноразмерные системы c оксидами титана (IV). Получение. Характеризация. Свойства / Г. М. Кузьмичёва // Тонкие химические технологии. - 2015. - Т.10, № 6. - С. 5-36.

136. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. - М.: Физматлит, 2005. - 416 с.

137. Chong, M. N., Jin, B., Chow, C. W., Saint, C. Recent developments in photocatalytic water treatment technology: a review / M. N. Chong, B. Jin, C. W. Chow, C. Saint // Water research. - 2010. - Vol. 44, № 10. - P. 2997-3027.

138. Timokhin, V. M., Garmash, V. M., Tedzhetov, V. A. Spectral diagnostics of oscillation centers in crystals with hydrogen bonds / V. M. Timokhin, V. M. Garmash, V. A. Tedzhetov // Modern Electronic Materials. -2019. - V. 5, № 2. - P. 61-68.

139. Panayotov, D. A., Yates Jr, J. T. Depletion of conduction band electrons in TiO2 by water chemisorption-IR spectroscopic studies of the independence of Ti-OH frequencies on electron concentration / D. A. Panayotov, J. T. Yates Jr // Chemical Physics Letters. - 2005. - V. 410, № 1-3. - P. 11-17.

140. Anaam, S. A. A., Saim, H., Sahdan, M. Z., Al-Gheethi, A. Defective TiO2 with Intrinsic Point Defects for Photocatalytic Hydrogen Production: A Review / S. A. A. Anaam, H. Saim, M. Z. Sahdan, A. Al-Gheethi // International Journal of Nanoelectronics and Materials. - 2019. - V. 12, № 4. - P. 495-516.

141. Rensmo, H., Siegbahn, H. Photoelectron Spectroscopy for Chemical Analysis / H. Rensmo, H. Siegbahn // Chimia. - 2015. - V. 69, № 1-2. - P. 22-29.

142. Nawaz, R., Kait, C. F., Chi, H. Y., Isa, M. H., Huei, L. W., Sahrin, N. T., Khan, N. Manipulation of the Ti3+/Ti4+ ratio in colored titanium dioxide and its role in photocatalytic degradation of environmental pollutants / R. Nawaz, C. F. Kait, H. Y. Chi, M. H. Isa, L. W. Huei, N. T. Sahrin, N. Khan // Surfaces and Interfaces. - 2022. - V. 32. - P. 102146.

143. Школьников, Е.В. Влияние полиморфизма и дисперсности диоксида титана на растворимость в кислых и щелочных средах / Е.В. Школьников // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. -2016. - № 215. - С. 266-275.

144. Кострикин, А. В., Тарасова, С. В., Спиридонов, Ф. М., Линько, И. В., Косенкова, О. В., Кострикин, П. А. К вопросу о растворимости в системе Na2O-TiO2 H2O-H2O при 25°С / А. В. Кострикин, С. В. Тарасова, Ф. М. Спиридонов, И. В. Линько, О. В. Косенкова, П. А. Кострикин // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. - 2008. -№ 2(12). - Т. 2. - С. 108-115.

145. Sampath, A. J., Wickramasinghe, N. D., de Silva, K. N., de Silva, R. M. Methods of Extracting TiO2 and Other Related Compounds from Ilmenite / A. J. Sampath, N. D. Wickramasinghe, K. N. de Silva, R. M. de Silva // Minerals. -2023. - V. 13, № 5. - P. 662.

146. Afanasiev, P. Molten salt syntheses of alkali metal titanates / P. Afanasiev // Journal of Materials Science. - 2006. - V. 41, № 4. - P. 1187-1195.

147. Tominaka, S., Yamada, H., Hiroi, S., Kawaguchi, S. I., Ohara, K. Lepidocrocite-type titanate formation from isostructural prestructures under hydrothermal reactions: observation by synchrotron X-ray total scattering analyses / S. Tominaka, H. Yamada, S. Hiroi, S. I. Kawaguchi, K. Ohara // ACS Omega. -2018. - V. 3, № 8. - P. 8874-8881.

148. Diebold, U., Lehman, J., Mahmoud, T. (et al.) Intrinsic defects on a TiO2(110)(1*1) surface and their reaction with oxygen: a scanning tunneling microscopy study / U. Diebold, J. Lehman, T. Mahmoud (et al.) // Surface Science. - 1998. - V. 411, № 1-2. - P. 137-1538.

149. Henrich, V. E., Kurtz, R. L. Surface electronic structure of TiO2: atomic geometry, ligand coordination, and the effect of adsorbed hydrogen / V. E. Henrich, R. L. Kurtz // Physical Review B. - 1981. - V. 23, № 12. - P. 6280-6287.

150. Lu, G., Linsebigler, A., Yates, J. T. Ti3+ defect sites on TiO2(110): production and chemical detection of active sites / G. Lu, A. Linsebigler, J. T. Yates // Journal of Physical Chemistry. - 1994. - V. 98, № 45. - P. 11733-11738.

151. Liu, H., Ma, H. T., Li, X. Z., Li, W. Z., Wu, M., Bao, X. H. The enhancement of TiO2 photocatalytic activity by hydrogen thermal treatment / H. Liu, H. T. Ma, X. Z. Li, W. Z. Li, M. Wu, X. H. Bao // Chemosphere. - 2003. - V. 50, № 1. - P. 39-46.

152. Kuznetsov, A. I., Kameneva, O., Alexandrov, A. et al. Light-induced charge separation and storage in titanium oxide gels / A. I. Kuznetsov, O. Kameneva, A. Alexandrov et al. // Physical Review E. - 2005. - V. 71, № 2. - P. 021403.

153. Raupp, G. B., Dumesic, J. A. Adsorption of CO, CO2, H2, and H2O on titania surfaces with different oxidation states / G. B. Raupp, J. A. Dumesic // The Journal of Physical Chemistry. - 1985. - V. 89, № 24. - P. 5240-5246

154. Sirisuk, A., Klansorn, E., Praserthdam, P. Effects of reaction medium and crystallite size on Ti3+ surface defects in titanium dioxide nanoparticles prepared by solvothermal method / A. Sirisuk, E. Klansorn, P. Praserthdam // Catalysis Communications. - 2008. - V. 9, № 9. - P. 1810-1814.

155. Parrino, F., Livraghi, S., Giamello, E., Ceccato, R., Palmisano, L. Role of hydroxyl, superoxide, and nitrate radicals on the fate of bromide ions in photocatalytic TiO2 suspensions / F. Parrino, S. Livraghi, E. Giamello, R. Ceccato, L. Palmisano // ACS Catalysis. - 2020. - V. 10, № 14. - P. 7922-7931.

156. Li, Z., Cao, X., Ma, C., Gao, R., Sun, T., Li, C. Induced Ti3+ doping nano TiO195 for visible light photooxidation of Rhodamine B based on the peroxo titanic precursor / Z. Li, X. Cao, C. Ma, R. Gao, T. Sun, C. Li // Materials Letters. - 2016. - V. 184. - P. 123-126.

157. Ichinose, H., Katsuki, H. Photocatalytic activities of coating films prepared from peroxotitanic acid solution-derived anatase sols / H. Ichinose, H. Katsuki // Journal of the Ceramic Society of Japan. - 1998. - V. 106, № 1231. - P. 344-347.

158. Ge, L., Xu, M. Fabrication and characterization of TiO2 photocatalytic thin film prepared from peroxo titanic acid sol / L. Ge, M. Xu // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2007. - V. 43. - P. 1-7.

159. Gao, Y., Masuda, Y., Peng, Z., Yonezawa, T., Koumoto, K. Room Temperature Deposition of TiO2 Thin Films from Aqueous Peroxotitanate Solution / Y. Gao, Y. Masuda, Z. Peng, T. Yonezawa, K. Koumoto // Journal of Materials Chemistry. - 2003. - V. 13, № 3. - P. 608-613.

160. Mok, J. S., Helms, W. J., Sisco, J. C., Anderson, W. E. Thermal decomposition of hydrogen peroxide, part i: Experimental results / J. S. Mok, W. J. Helms, J. C. Sisco, W. E. Anderson // Journal of Propulsion and Power. - 2005. -V. 21, № 5. - P. 942-953.

161. Falcon, H., Carbonio, R. E., Fierro, J. L. G. Correlation of oxidation states in LaFexNi1-xO3+s Oxides with Catalytic Activity for H2O2 Decomposition / H. Falcon, R. E. Carbonio, J. L. G. Fierro // Journal of Catalysis. - 2001. - V. 203, № 2. - P. 264-272.

162. Voitko, K., Toth, A., Demianenko, E., Dobos, G., Berke, B., Bakalinska, B., Grebenyuk, A., Tombacz, E., Kuts, V., Tarasenko, Y., Kartel, M., Laszlo, K. Catalytic performance of carbon nanotubes in H2O2 decomposition: Experimental and quantum chemical study / K. Voitko, A. Toth, E. Demianenko, G. Dobos, B. Berke, B. Bakalinska, A. Grebenyuk, E. Tombacz, V. Kuts, Y. Tarasenko, M. Kartel, K. Laszlo // Journal of Colloid and Interface Science. -2015. - V. 437. - P. 283-290.

163. Hasan, M. A., Zaki, M. I., Pasupulety, L., Kumari, K. Promotion of the hydrogen peroxide decomposition activity of manganese oxide catalysts / M. A. Hasan, M. I. Zaki, L. Pasupulety, K. Kumari // Applied Catalysis A: General. -1999. - V. 191, № 1. - P. 171-179.

164. Deraz, N. M. Catalytic decomposition of H2O2 on promoted cobaltic oxide catalysts / N. M. Deraz // Materials Letters. - 2002. - V. 57, № 4. - P. 914920.

165. Денисова Т. А., Максимова Л. Г., Поляков Е. В., Журавлев Н. А., Ковязина С. А., Леонидова О. Н., Хабибулин Д. Ф., Юрьева Е. И. Синтез и физико-химические свойства метатитановой кислоты / Т. А. Денисова, Л. Г. Максимова, Е. В. Поляков, Н. А. Журавлев, С. А. Ковязина, О. Н. Леонидова, Д. Ф. Хабибулин, Е. И. Юрьева // Журнал неорганической химии. - 2006. - Т. 51, № 5. - С. 757-766.

166. Bonino, F., Damin, A., Ricchiardi, G., Ricci, M., Spano, G., D'Aloisio, R., Zecchina, A., Lamberti, C., Prestipino, C., Bordiga, S. Ti-peroxo species in the TS-I/H2O2/H2O system / F. Bonino, A. Damin, G. Ricchiardi, M. Ricci, G. Spano, R. D'Aloisio, A. Zecchina, C. Lamberti, C. Prestipino, S. Bordiga // Journal of Physical Chemistry B. - 2004. - V. 108, № 11. - P. 3573-3583.

167. Ichinose, H., Terasaki, M., Katsuki, H. Synthesis of peroxo-modified anatase sol from peroxo titanic acid solution / H. Ichinose, M. Terasaki, H. Katsuki // Journal of the Ceramic Society of Japan. - 1996. - V. 104, № 8. - P. 715-718.

168. Bordiga, S., Damin, A., Bonino, F., Ricchiardi, G., Zecchina, A., Tagliapietra, R., Lamberti, C. Resonance Raman effects in TS-1: The structure of Ti(IV) species and reactivity towards H2O, NH3 and H2O2: An in situ study / S. Bordiga, A. Damin, F. Bonino, G. Ricchiardi, A. Zecchina, R. Tagliapietra, C. Lamberti // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2003. - V. 5. - P. 4390-4393.

169. Do, S.-H., Batchelor, B., Lee, H.-K., Kong, S.-H. Hydrogen peroxide decomposition on manganese oxide (pyrolusite): Kinetics, intermediates, and mechanism / S.-H. Do, B. Batchelor, H.-K. Lee, S.-H. Kong // Chemosphere. -2009. - V. 75, № 1. - P. 8-12.

170. Laursen, A. B., Man, I. C., Trinhammer, O. L., Rossmeisl, J., Dahl, S. The Sabatier principle illustrated by catalytic H2O2 decomposition on metal surfaces / A. B. Laursen, I. C. Man, O. L. Trinhammer, J. Rossmeisl, S. Dahl // Journal of Chemical Education. - 2011. - V. 88. - P. 1711-1715.

171. Смирнова, М. И., Антипушина, Д. Н., Курехян, А. С. Хроническая обструктивная болезнь легких и COVID-19: данные к лету 2020

года, подходы к оказанию медицинской помощи и профилактике / М. И. Смирнова, Д. Н. Антипушина, А. С. Курехян // Профилактическая медицина. - 2020. - Т. 23, № 8. - С. 37-44.

172. Kiyonaga, T., Jin, Q., Kobayashi, H., Tada, H. Size-dependence catalytic activity of gold nanoparticles loaded on titanium (IV) dioxide for hydrogen peroxide decomposition / T. Kiyonaga, Q. Jin, H. Kobayashi, H. Tada // ChemPhysChem. - 2009. - V. 10, № 17. - P. 2935-2938.

173. Handbook of Heterogeneous Catalysis / Eds. Ertl, G., Knozinger, H., Weitkamp, J. - Weinheim: Wiley-VCH, 1997. - V. 4.

174. Jiang, S. P., Ashton, W. R., Tseung, A. C. C. An observation of homogeneous and heterogeneous catalysis processes in the decomposition of H2O2 over MnO2 and Mn(OH)2 / S. P. Jiang, W. R. Ashton, A. C. C. Tseung // Journal of Catalysis. 1991. - V. 131, № 1. - P. 88-93.

175. Семенов, Н. Н. Избранные труды в четырех томах. Т. 3: О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности / Н. Н. Семенов; под ред. А. Е. Шилова, Г. Б. Сергеева. - Москва: Наука, 2005. -499 с.

176. Lousada, C. M., Johansson, A. J., Brinck, T., Jonsson, M. Mechanism of H2O2 decomposition on transition metal oxide surfaces / C. M. Lousada, A. J. Johansson, T. Brinck, M. Jonsson // Journal of Physical Chemistry C. - 2012. - V. 116, № 17. - P. 9533-9543.

177. Davis, J. A., Storer, T. V., Ciozzo, V. J., Pham, P. H. Lower reference limit for maximal oxygen uptake in men and women / J. A. Davis, T. V. Storer, V. J. Ciozzo, P. H. Pham // Clinical Physiology and Functional Imaging. - 2002. - V. 22, № 5. - P. 332-338.

178. Gorokhovsky, A. V., Saunina, S. I., Zakharyevich, D. A., Maximova, L. A., Tretyachenko, E. V., Morozova, N. O. Kinetic analysis of the crystallization processes in the protonated potassium polytitanates / A. V. Gorokhovsky, S. I. Saunina, D. A. Zakharyevich, L. A. Maximova, E. V. Tretyachenko, N. O.

Morozova // Journal of Advanced Materials and Technologies. - 2023. - V. 8, № 1. - P. 30-40.

179. Parvanova, V. Synthesis and thermal decomposition of potassium peroxotitanate to K2Ti2O5 / V. Parvanova // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2006. - V. 86, № 3. - P. 761-765.

180. Nikolenko, N. V., Kalashnykova, A. N., Solovov, V. A., Kostyniuk, A. O., Bayahia, H., Goutenoire, F. Peroxide-based route for the synthesis of zinc titanate powder / N. V. Nikolenko, A. N. Kalashnykova, V. A. Solovov, A. O. Kostyniuk, H. Bayahia, F. Goutenoire // Arabian Journal of Chemistry. - 2018. -V. 11, № 7. - P. 1044-1052.

181. Zhang, Y., Li, H., Wang, X., Peng, F., Yu, H. Thermal decomposition of layered titanates: In situ XRD and TG-DSC study / Y. Zhang, H. Li, X. Wang,

F. Peng, H. Yu // Journal of Physical Chemistry C. - 2018. - V. 122, № 15. - P. 8345-8353.

182. Sasaki, T., Ebina, Y., Tanaka, T., Harada, M., Watanabe, M., Decher,

G. Transformation of protonated titanate nanosheets into TiO2 polymorphs / T. Sasaki, Y. Ebina, T. Tanaka, M. Harada, M. Watanabe, G. Decher // Chemistry of Materials. - 2005. - V. 17, № 25. - P. 6349-6356.

183. Yang, J., Liu, H., Martens, W. N., Frost, R. L. Thermal behavior of peroxo-titanate complexes / J. Yang, H. Liu, W. N. Martens, R. L. Frost // Thermochimica Acta. - 2016. - V. 642. - P. 45-52.

184. Chen, X., Mao, S. S. Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications, and Applications / X. Chen, S. S. Mao // Chemical Reviews. - 2007. - V. 107, № 7. - P. 2891-29599.

185. Anaam, S. A. A., Saim, H., Sahdan, M. Z., Al-Gheethi, A. Defective TiO2 with Intrinsic Point Defects for Photocatalytic Hydrogen Production: A Review / S. A. A. Anaam, H. Saim, M. Z. Sahdan, A. Al-Gheethi // International Journal of Nanoelectronics and Materials. - 2019. - V. 12, № 4. - P. 495-516.

186. Kong, S., Davison, A. J. The role of interactions between O2, H2O2, •OH, e" and O2~ in free radical damage to biological systems / S. Kong, A. J. Davison // Archives of Biochemistry and Biophysics. - 1980. - V. 204, № 1. - P. 18-29.

187. Paez, C. A., Liquet, D. Y., Calberg, C., Lambert, S. D., Willems, I., Germeau, A., Pirard, J. P., Heinrichs, B. Study of photocatalytic decomposition of hydrogen peroxide over ramsdellite-MnO2 by O2-pressure monitoring / C. A. Paez, D. Y. Liquet, C. Calberg, S. D. Lambert, I. Willems, A. Germeau, J. P. Pirard, B. Heinrichs // Catalysis Communications. - 2011. - V.15, № 1. - P. 132-136.

188. Kim, M. J., Lee, K. B., Seo, M. G., Lee, K. Y. Porous MnO2/CNT catalysts with a large specific surface area for the decomposition of hydrogen peroxide / M. J. Kim, K. B. Lee, M. G. Seo, K. Y. Lee // Korean Journal of Chemical Engineering. - 2017. - V. 34, № 8. - P. 2147-2153.

189. Lin, S.-S., Gurol, M. D. Catalytic decomposition of hydrogen peroxide on iron oxide: kinetics, mechanisms, and implication / S.-S. Lin, M. D. Gurol // Environmental science & technology. - 1998. - V. 32, № 10. - P. 14171423.

190. Zhou, H., Shen, Y. F., Wang, J. Y., Chen, X., O'Young, Chi-Lin, Suib, S. L. Studies of decomposition of H2O2 over manganese oxide octahedral molecular sieve materials / H. Zhou, Y. F. Shen, J. Y. Wang, X. Chen, Chi-Lin O'Young, S. L. Suib // Journal of catalysis. - 1998. - V. 176, № 2. - P. 321-328.

191. Yang, Y., Wang, S., Wang, Y., Wang, X., Wang, Q., Chen, M. Advances in self-assembled chitosan nanomaterials for drug delivery / Y. Yang, S. Wang, Y. Wang, X. Wang, Q. Wang, M. Chen // Biotechnology Advances. - 2014. - V. 32, № 7. - P. 1301-1316.

192. Wang, G., Jiang, L., Yu, L., Zhang, R., Chen, J., Zhao, Y., Qiu, H. New pathogenetic characters of reticuloendotheliosis virus isolated from Chinese partridge in specific-pathogen-free chickens / G. Wang, L. Jiang, L. Yu, R. Zhang, J. Chen, Y. Zhao, H. Qiu // Microbial Pathogenesis. - 2012. - V. 53, № 2. - P. 5763.

193. McDonnell, G., Russell, A. D. Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance / G. McDonnell, A. D. Russell // Clinical Microbiology Reviews. - 1999. - V. 12, № 1. - P. 147-179.

194. Kubacka, A., Diez, M. S., Rojo, D., Bargiela, R., Ciordia, S., Zapico, I., Albar, J. P., Barbas, C., Martins dos Santos, V. A. P., Fernández-García, M., Ferrer, M. Understanding the antimicrobial mechanism of TiO2-based nanocomposite films in a pathogenic bacterium / A. Kubacka, M. S. Diez, D. Rojo, R. Bargiela, S. Ciordia, I. Zapico, J. P. Albar, C. Barbas, V. A. P. Martins dos Santos, M. Fernández-García, M. Ferrer // Scientific Reports. - 2014. - V. 4, № 1. - P. 4134.

195. Page, K., Wilson, M., Parkin, I. P. Antimicrobial Surfaces and Their Potential in Reducing the Role of the Inanimate Environment in the Incidence of Hospital-Acquired Infections / K. Page, M. Wilson, I. P. Parkin // ACS Applied Materials & Interfaces. - 2017. - V. 9, № 50. - P. 42592-42604.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.