Синтез растворным горением и спрей-пиролизом наноразмерных ферритов кобальта и висмута, их характеризация и каталитические свойства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Куркин Николай Андреевич

  • Куркин Николай Андреевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 217
Куркин Николай Андреевич. Синтез растворным горением и спрей-пиролизом наноразмерных ферритов кобальта и висмута, их характеризация и каталитические свойства: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет». 2026. 217 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Куркин Николай Андреевич

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРРИТА КОБАЛЬТА И ФЕРРИТА ВИСМУТА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

1.1. Общая характеристика ферритов

1.1.1. Ферриты со структурой шпинели

1.1.2. Ферриты со структурой перовскита

1.2. Обзор методов синтеза феррита кобальта и феррита висмута

1.2.1. Обзор методов синтеза наноразмерного феррита кобальта

1.2.2. Обзор методов синтеза наноразмерного феррита висмута

1.3. Обоснование выбора методов синтеза

1.3.1. Сущность и особенности метода растворного горения

1.3.2. Сущность и особенности метода спрей-пиролиза

1.3.3. Сравнительный анализ методов растворного горения и спрей-пиролиза .... 50 ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СИНТЕЗА И ХАРАКТЕРИЗАЦИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ФЕРРИТОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

2.1. Методика синтеза ферритов методом растворного горения

2.1.1. Синтез феррита кобальта методом растворного горения

2.1.2. Синтез феррита висмута методом растворного горения

2.2. Методика синтеза ферритов методом спрей-пиролиза

2.3. Методы исследования состава, структуры, свойств прекурсоров и наноразмерных ферритов

2.3.1. Определение фазового состава образцов

2.3.2. Месбауэровская спектроскопия

2.3.3. Определение элементного состава образцов

2.3.4. Определение размера, структуры и морфологии образцов

2.3.5. Методика определения удельной поверхности и пористости образцов

2.3.6. Методика исследования каталитических свойств образцов

2.3.7. Методика определения магнитных свойств образцов

ГЛАВА 3. СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ,

СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ РАСТВОРНОГО ГОРЕНИЯ

3.1. Анализ структуры и свойств образцов феррита кобальта, синтезированных методом растворного горения

3.2. Анализ структуры и свойств образцов феррита висмута, синтезированных методом растворного горения

3.3. Свойства образцов синтезированных методом растворного горения

ГЛАВА 4. СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА

4.1. Анализ структуры и свойств наноразмерного феррита кобальта, синтезированного методом спрей-пиролиза

4.2. Анализ структуры и свойств наноразмерного феррита висмута, синтезированного методом спрей-пиролиза

4.3. Свойства образцов синтезированных методом спрей-пиролиза

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СИНТЕЗА И ПРИРОДЫ ХЕЛАТИРУЮЩЕГО АГЕНТА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

НАНОРАЗМЕРНЫХ ФЕРРИТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

CFO - CoFe2O4, феррит кобальта; BFO - BiFeO3, феррит висмута;

CFO-CC - феррит кобальта, синтезированный методом растворного горения из цитратного прекурсора;

CFO-TC - феррит кобальта, синтезированный методом растворного горения из тартратного прекурсора;

CFO-SP - феррит кобальта, синтезированный методом спрей-пиролиза из тартратного прекурсора;

BFO-CC - феррит висмута, синтезированный методом растворного горения из цитратного прекурсора;

BFO-TC - феррит висмута, синтезированный методом растворного горения из тартратного прекурсора;

BFO-SP - феррит висмута, синтезированный методом спрей-пиролиза из

тартратного прекурсора;

РФА - рентгенофазовый анализ;

ОКР - область когерентного рассеивания;

ИКС - инфракрасная спектроскопия;

РЭДС - рентгеновская энергодисперсионная спектроскопия; РЭМ - растровая электронная микроскопия; ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия; МС - мессбауэровская спектроскопия;

БЭТ (BET) - метод Брунауэра - Эммета - Теллера для определения удельной поверхности;

МО - метиловый оранжевый; ДНФ - 2,4-динитрофенол.

ВВЕДЕНИЕ

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Синтез растворным горением и спрей-пиролизом наноразмерных ферритов кобальта и висмута, их характеризация и каталитические свойства»

Актуальность темы исследования

Одним из актуальных направлений современной неорганической химии является разработка фундаментальных основ синтеза неорганических наноразмерных соединений, установление взаимосвязи между их составом, строением и свойствами, а также создание на их основе новых полифункциональных материалов. В последние годы резко возрос интерес к наноразмерным ферритам как материалам с широким спектром функциональных свойств [1-5]. Благодаря сочетанию магнитных свойств и адсорбционно-каталитической активности наноразмерные ферриты являются идеальной основой для магнитоуправляемых катализаторов и адсорбентов, легко извлекаемых из раствора магнитной сепарацией [6,7].

Ферриты-шпинели, прежде всего, СоFe2O4, и ферриты со структурой перовскита, в частности, BiFeO3, активно тестируются как адсорбционно-каталитические материалы в процессах очистки водных сред от токсикантов. Возможность управления составом, структурными, каталитическими, сорбционными и магнитными характеристиками наноразмерных ферритов может быть реализована за счет выбора метода и оптимизации методик синтеза нанокристаллов, в том числе подбора хелатирующих агентов, допирования различными катионами [8-10]. При условии использования одного и того же прекурсора именно метод синтеза оказывает определяющее влияние на состав, структуру и свойства наноразмерных ферритов. Для синтеза наноразмерных магнитоактивных материалов с высокой каталитической активностью необходимы методы, характеризующиеся быстрым образованием зародышей целевого продукта в сочетании с ограниченной возможностью их роста, что приведет к образованию высокодисперсных продуктов с достаточно узким распределением частиц по размерам. Кроме того, методы синтеза должны быть экологичными, ресурсосберегающими, простыми в реализации, воспроизводимыми и масштабируемыми.

Именно поэтому особую актуальность приобретают исследования, направленные на установление взаимосвязи между составом, структурой, функциональными свойствами наноструктурированных материалов, в частности, ферритов и методами и параметрами их синтеза. Установление влияния метода синтеза на характеристики наноразмерных ферритов с разработкой и оптимизацией методик в рамках используемых методов позволит детализировать корреляцию «метод синтеза - состав - структура - свойство - область приложения» для неорганических наноструктурированных материалов и обосновать подходы к управлению их целевыми функциональными характеристиками.

Степень разработанности темы исследования

В большинстве опубликованных работ по синтезу наноразмерных ферритов основное внимание уделено особенностям синтеза наночастиц с использованием таких методов «мягкой химии», как золь-гель процесс и метод соосаждения. Основной интерес исследователей сосредоточен на изучении магнитных свойств как чистых, так и допированных ионами металлов ферритов. Количество публикаций, посвященных изучению каталитических свойств этих материалов, остается достаточно ограниченным. Также недостаточно разработанными остаются подходы к управлению составом, структурными и морфологическими характеристиками, а, следовательно, и свойствами, путем выбора метода синтеза и разработкой и оптимизацией методик в рамках выбранного метода или группы методов. В литературе практически отсутствуют данные о взаимосвязи близких в плане используемых прекурсоров методов синтеза «мягкой химии», таких как растворное горение и спрей-пиролиз, и характеристик, функциональных свойств синтезированных этими методами наноразмерных материалов, в том числе и ферритов.

Комплексное исследование детерминации выбранными методами синтеза (при разработке и реализации оптимизированных методик), типом хелатирующего агента и строением полимерного прекурсора состава, структуры и функциональных характеристики наноразмерных феррита кобальта (II) и феррита

висмута представляет собой актуальное и перспективное направление исследований современной неорганической химии.

Цель работы - разработка основ управляемого синтеза методами растворного горения и спрей-пиролиза однофазных нанокристаллических ферритов кобальта и висмута.

Основные задачи исследования:

1. Обоснование и выбор простых, воспроизводимых и масштабируемых методов синтеза нанокристаллов феррита кобальта со структурой шпинели и феррита висмута со структурой перовскита, разработка и оптимизация методик синтеза в рамках выбранных методов с использованием в качестве хелатирующих агентов винной и лимонной кислот.

2. Характеризация синтезированных образцов ферритов, установление корреляции между методом синтеза, типом хелатирующего агента, строением комплексного прекурсора и составом, структурными и морфологическими характеристики наноразмерных ферритов кобальта и висмута;

3. Тестирование синтезированных образцов ферритов в качестве магнитоактивных катализаторов в модельных реакциях окисления красителя метилового оранжевого и 2,4-динитрофенола пероксидом водорода, выявление закономерностей проявления и механизмов каталитической активности наноразмерных ферритов кобальта и висмута.

Научная новизна

Впервые применен комплексный подход к выбору методов синтеза, разработке и оптимизации методик синтеза феррита кобальта со структурой шпинели и феррита висмута со структурой перовскита как эффективных магнитоактивных каталитических материалов. Впервые установлено, что разные механизмы преобразования идентичного прекурсора в целевые продукты методами растворного горения и спрей-пиролиза обуславливают различия в характеристиках наноразмерных наноструктурированных ферритов. В методе растворного горения экзотермическая окислительно-восстановительная реакция обеспечивает самовоспламенение и горение комплексного полимерного геля в

условиях объемного процесса. Установлено, что в случае спрей-пиролиза за счет протекания процесса в изолированных каплях как микрореакторах осуществляется термическое разложение этого геля без достижения температуры воспламенения. Впервые охарактеризовано влияние природы хелатирующего агента в рамках одного метода синтеза (растворное горение) и строения образующегося комплексного прекурсора на состав целевого продукта, размер кристаллитов, параметры решетки феррита кобальта и феррита висмута. Дифференцированы вклады фентоноподобных взаимодействий и фотокаталитических реакций в механизм окислительной деградации метилового оранжевого и 2.4-динитрофенола в присутствии синтезированных ферритов как катализаторов.

Теоретическая и практическая значимость работы

Установлены фундаментальные зависимости между методом синтеза, типом хелатирующего агента, строением комплексного прекурсора и составом, структурой, функциональными характеристиками ферритов кобальта и висмута. Доказано, что в рамках метода растворного горения критическим фактором, определяющим фазовый состав продукта, выступает устойчивость полимерной сетки геля прекурсора. Лимонная кислота как хелатор формирует прочную пространственно-разветвленную структуру цитратных гетерополиядерных комплексов, обеспечивая гомогенное распределение катионов и сохранение стехиометрических соотношений между железом и кобальтом для CoFe2O4 и железом и висмутом для BiFeO3. Винная кислота напротив образует индивидуальные моноядерные комплексы металлов, связанные водородными связями, что в условиях объемного горения приводит к локальной сегрегации компонентов и образованию примесных фаз.

Выявлено, что феррит кобальта со структурой шпинели, синтезированный как методом растворного горения, так и спрей-пиролизом, является эффективным катализатором окислительной деградации токсикантов за счет одновременного протекания фентоноподобных взаимодействий с участием пар

Со и

Ре2+/Ре3+ и фотокаталитических реакций. Допирование ионами Но значительно повышает фотокаталитическую активность феррита висмута.

Практическая значимость работы заключается в определении оптимальных методов, разработке и оптимизации методик синтеза наноструктурированных ферритов кобальта и висмута как магнитоуправляемых катализаторов для технологических процессов очистки водной среды от органических токсикантов.

Методология и методы исследования

Методология исследования базируется на фундаментальных законах различных областей химии, прежде всего, неорганической химии, включает в себя общенаучные теоретические и эмпирические методы. Характеризация синтезированных ферритов выполнена путем комплексного анализа совокупности данных рентгеновской дифрактометрии, мессбауэровской, ИК и рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии, растровой и просвечивающей электронной микроскопии, вибрационной магнитометрии, колориметрии на соответствующих этапах работы. Высокий уровень воспроизводимости экспериментальных данных и их низкая статистическая погрешность свидетельствуют о достаточно высокой точности экспериментальных результатов для уверенного формулирования на их основе обобщающих выводов.

Положения, выносимые на защиту

1. Разработанные и оптимизированные с точки зрения достижения максимальной гомогенности и стабилизации комплексного прекурсора методики синтеза однофазных наноструктурированных ферритов кобальта и висмута, основанные на детерминации характеристик и функциональных свойств методом синтеза (растворное горение и спрей-пиролиз).

2. Установленные корреляции между механизмом преобразования прекурсора в целевые продукты, природой хелатирующего агента, строением комплексного прекурсора, и составом, структурой, морфологическими особенностями наноразмерных ферритов кобальта и висмута.

3. Каталитическая активность синтезированных методами растворного горения и спрей-пиролиза наноразмерных ферритов кобальта и висмута в

реакциях деградации метилового оранжевого и 2,4-динитрофенола, определяемая протеканием фентоноподобных и фотокаталитических реакций.

Степень достоверности и апробация результатов

Работа выполнена на современном научном и методическом уровне, достоверность полученных результатов подтверждается использованием комплекса современных методов исследования. При подготовке диссертации использовались современные базы данных научной информации Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier) и полноценные тексты статей и книг.

Материалы диссертации были представлены на 12 международных и всероссийских конференциях: Международная научная конференция «Полифункциональные химические материалы и технологии» (Томск, 2019), Четвёртая всероссийская молодежная научная конференция с международным участием "Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы" (Улан-Удэ, 2020), V всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов» (Иваново, 2021), The XII International Conference On Chemistry For Young Scientists MENDELEEV (Санкт-Петербург, 2021), IX Всероссийская конференция с международным участием «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (ФАГРАН - 2021), посвященная 100-летию со дня рождения Я.А. Угая (Воронеж, 2021), Всероссийская школа молодых ученых "КоМУ-2021" (Ижевск, 2021), Всероссийская научная конференция с международным участием «IV Байкальский материаловедческий форум» (Улан-Удэ, 2022), Всероссийский симпозиум с международным участием "Актуальные физико-химические проблемы адсорбции и синтеза нанопористых материалов" (Москва, 2022), Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Энергосберегающие и экологически перспективные технологии лесного и лесопромышленного комплекса" (Воронеж, 2023), VII Всероссийская научная конференция с международным участием "Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов" (Суздаль, 2023), X

Всероссийская конференция с международным участием «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (ФАГРАН -2024), посвященная 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева (Воронеж, 2024), Всероссийская научная конференция с международным участием «V Байкальский материаловедческий форум» (Улан-Удэ, 2025).

Личный вклад автора

Экспериментальная часть диссертационной работы, обработка и анализ результатов выполнены автором самостоятельно. Обоснование и интерпретация полученных результатов, формулирование задач исследования, выводов и положений, выносимых на защиту, выполнены совместно с научным руководителем.

Публикации

Основные результаты работы изложены в 5 статьях в российских и иностранных научных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus (1 статья в журнале Q2), RSCI, РИНЦ и входящих в утвержденный ВАК РФ перечень научных изданий. По материалам диссертации было представлено 12 тезисов докладов на 12 научно-практических конференциях всероссийского и международного уровней.

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы. Материал работы изложен на 217 страницах печатного текста, включая 42 таблицы и 83 рисунка. Библиографический список содержит 337 литературных источников.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРРИТА КОБАЛЬТА И ФЕРРИТА ВИСМУТА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

1.1. Общая характеристика ферритов

Ферриты — это класс химических соединений на основе оксида железа III которые представляют собой сложные оксиды, большинство из которых характеризуются относительно высокой температурой плавления и значительной твердостью. Они не растворяются в воде и органических растворителях, но способны вступать в реакции с кислотами. При комнатной температуре многие ферриты демонстрируют высокую стабильность в атмосферных условиях, однако при нагревании выше 1000 °С могут подвергаться термической диссоциации [ 11, 12].

В зависимости от структуры выделяют следующие классы ферритов [12]:

1. Ферриты-шпинели. Кристаллизуются в кубической решетке с пространственной группой Р с1 Зт . Общая формула: MeFe2O4, где Ме -двухвалентный металл: никель, кобальт, марганец, магний, медь, железо, цинк, кадмий.

2. Ортоферриты. Кристаллизуются в ромбической решетке с пространственной группой Рстп. Ортоферриты имеют кристаллическую структуру типа искаженной структуры перовскита. Общая формула: MeFeO3, где Me - редкоземельный, переходный или постпереходный элемент.

3. Ферриты-гранаты. Кристаллизуются в кубической решетке с пространственной группой Ia3d. Общая формула: Me3Fe5O12, где Ме -редкоземельный элемент (от самария до лютеция) или иттрий.

4. Гексаферриты. Кристаллизуются в гексагональной решетке с пространственной группой Р63/ттс. Имеют кристаллическую структуру типа магнетоплюмбита PbFe12O19 или близкую к ней. Общая формула (МеО^е^^ где: Ме — Ва, Sr или РЬ.

В зависимости от кристаллической структуры и природы элементов, входящих в состав ферритов, эти соединения могут демонстрировать широкий

спектр физических и химических свойств. Варьирование структурных параметров и химического состава позволяет целенаправленно регулировать функциональные свойства ферритов для их использования в различных областях науки и техники [13-17].

Ферриты применяются как магнитные материалы и делятся на магнитомягкие и магнитожесткие, исходя из их свойств, структуры и механизмов намагничивания [18-21]. Магнитомягкие ферриты характеризуются низкой коэрцитивной силой и высокой магнитной проницаемостью, что обеспечивает легкое перемагничивание и делает их пригодными для высокочастотных устройств (индукторы, трансформаторы) [22-24]. Магнитожесткие ферриты обладают высокими коэрцитивной силой и остаточной намагниченностью, что обеспечивает устойчивость к размагничиванию и применение в постоянных магнитах, акустических системах и устройствах хранения данных [19]. Оксиды железа обладают высокой биосовместимостью и низкой токсичностью, что позволяет использовать их в биомедицине [25]. Они применяются в МРТ (контрастирование) [26-28], целевой доставке лекарств (магнитные носители) [29] и гипертермии (локальный нагрев опухолей) [30]. Ферриты активно применяются в катализе [31-34]. Имея в составе ионы переходных металлов (Fe3+, Co2+, Ni2+, Mn),

они эффективны в окислении органических загрязнителей при очистке воды [35, 36]. Ферриты (BiFeO3, CoFe2O4, ZnFe2O4) с запрещенной зоной 1,5-2,8 эВ являются фотокатализаторами [37, 38]. Их магнитные свойства позволяют управлять катализом, разделять и регенерировать катализатор [39].

В последнее время большой интерес вызывают Фентон-процессы, связанные с каталитическим разложением пероксида водорода, что является частным случаем применения ферритов в окислительно-восстановительном катализе. Эти процессы относятся к Advanced Oxidation Processes (AOPs), в которых пероксид водорода за счет разложения под действием катализатора выступает в качестве источника гидроксил-радикалов, являющихся мощными окислителями (редокс-потенциал от +2,0 В до +2,8 В в зависимости от рН) [40, 41]. Фентон-процессы являются эффективными методами глубокой

окислительной деструкции органических веществ, таких как различные красители, фенол, антибиотики и др., использующихся в большинстве производств по изготовлению пластмасс, тканей, бумаги, резины, фармпрепаратов и являющихся высокотоксичными поллютантами окружающей среды.

В данной работе в качестве объектов исследования выбраны наноразмерные феррит кобальта (CoFe2O4) и феррит висмута (BiFeO3). Феррит кобальта имеет структуру обращенной шпинели в которой ^2+ занимает октаэдрические позиции, а Fe3+ распределены между тетраэдрическими (FeO4) и октаэдрическими позициями (FeO6) [42]. Феррит висмута (BiFeO3) - имеет структуру ромбоэдрически искаженного перовскита. Координация Fe3+ исключительно октаэдрическая (FeO6).

Разная координация ионов Fe в этих структурах (шпинель CoFe2O4 и перовскит BiFeO3) в значительной степени определяет их свойства, в том числе, каталитические и магнитные. Рассматриваемые ферриты гораздо дешевле катализаторов на основе платины или редкоземельных металлов, а их методы синтеза достаточно экономичны, масштабируемы и воспроизводимы. В качестве катализаторов ферриты перспективны для применения в очистке воды, органическом синтезе и создании функциональных материалов. CoFe2O4 является ферримагнетиком с высокой коэрцитивной силой, что позволяет легко управлять катализатором магнитным полем [43]. В чистом BiFeO3 при комнатной температуре существует спиновая циклоида (период ~62 нм), которая подавляет макроскопический магнетизм [44]. Допирование ионами редкоземельных металлов разрушает спиновую циклоиду и приводит к появлению слабого ферромагнетизма (из-за разупорядочения антиферромагнитной структуры) и усилению магнитоэлектрической связи [45]. Установление ключевых взаимосвязей между кристаллическим строением и функциональными свойствами в таких системах критично для управления их каталитической, магнитной и оптической активностью.

Таким образом, феррит кобальта и феррит висмута, благодаря разным структурам, магнитным свойствам, механизмам катализа служат универсальными моделями для изучения взаимосвязи «метод синтеза - состав - структура -свойства». Сравненительный анализ характеристик и свойств феррита кобальта и феррита висмута будет способствовать выявлению общих закономерностей и специфических особенностей, что критично для дизайна новых функциональных материалов.

1.1.1. Ферриты со структурой шпинели

Ферриты со структурой шпинели обладают кристаллической решеткой, аналогичной структуре минерала шпинель MgAl2O4 (рис. 1.1). В узлах шпинели АВ2О4 находятся большие по размерам (г ~ 1,3 А) ионы кислорода, образующие гранецентрированную решетку.

Рис. 1.1. Элементарная ячейка со структурой шпинели MgAl2O4 (АВ2О4) а - схематическое изображение элементарной ячейки шпинельной структуры, разделённой на 8 октантов; б - катион А в тетраэдрическом окружении; в - катион В в октаэдрическом

окружении

Кислородная ГЦК решетка содержит междоузлия двух типов: 32 октаэдрических междоузлия (рис. 1.1., б) и 64 тетраэдрических междоузлия (рис. 1.1., в). При этом только одна восьмая часть тетраэдрических позиций и половина октаэдрических позиций заняты катионами металлов с ионным радиусом г ~ 0,60,8 А. В кристаллической структуре типа АВ2О4 катионы А2+ и В3+ распределяются по тетраэдрическим и октаэдрическим позициям соответственно. Шпинель, имеющая такое расположение катионов является нормальной шпинелью, и ее состав выражается формулой (А )[В2 ]О4. Альтернативное

распределение катионов, при котором все ионы А2+ занимают октаэдрические

3+

позиции, половина ионов В располагается в октаэдрических позициях, а

3+

оставшаяся половина ионов В — в тетраэдрических, характерно для обращенной шпинели (B3+)[A2+B3+]O4. Возможно образование соединений, имеющих промежуточный состав между нормальными и обращенными шпинелями формулой (A1-5B5)[A5B2-5]O4, где 5 — степень инверсии.

Распределение катионов в шпинелевых структурах определяется несколькими ключевыми факторами: упругой энергией, связанной с деформацией кристаллической решетки из-за различий в ионных радиусах; электростатической энергией, зависящей от распределения зарядов в решетке; энергией стабилизации кристаллического поля, которая связана с взаимодействием d-орбиталей катионов с электрическим полем анионов. Эти факторы влияют на предпочтения катионов в выборе тетраэдрических или октаэдрических позиций, что делает процесс распределения катионов сложным и многофакторным [46].

Для шпинелей диффузия атомов кислорода из поверхностного слоя феррита в окружающую среду [47-49] сопровождается образованием избытка катионов и анионных вакансий в поверхностном слое, что приводит к отклонению от стехиометрического состава ферритов и сопровождается искажением структуры [50]. Нестехиометрию вызывают изменения электронных конфигураций катионов, внедрение элементов с валентностью, отличной от валентности основных ионов, и другие процессы [51, 52]. При определенной концентрации вакансий или междоузельных атомов (ионов) может формироваться сверхструктура [53]. Многочисленные исследования посвящены значительному влиянию дефектов на каталитическую активность ферритов [54-57]. Анионная нестехиометрия существенно влияет на каталитические свойства шпинелей за счет изменения электронной структуры и поверхностной реакционной способности. Вакансии кислорода способствуют увеличению концентрации неспаренных электронов и формированию локальных состояний в запрещенной зоне, что улучшает электронный транспорт и окислительно-восстановительные свойства материала. Такие вакансии могут выступать в качестве активных центров в различных

каталитических процессах, включая гетерогенный катализ [58-60], фотокатализ [61, 62] и электрокатализ [63-67]. Кроме того, присутствие кислородных вакансий в структуре катализатора может изменять окислительно-восстановительные потенциалы металлов, ускорять перенос электронов между металлическими и кислородными центрами и повышать активность катализатора в процессах окисления [68].

В отличие от кислородных вакансий, катионные вакансии обладают большей стабильностью и могут легко формироваться в процессе синтеза [69]. В работе [70] установлено, что синтезированный сольвотермальным методом Mn-дефицитный Mn3O4 содержит марганец в различных степенях окисления (+2, +3 и +4), что способствует образованию марганцевых вакансий, которые существенно улучшают свойства материала за счет снижения энергетического барьера для внедрения ионов и ускорения кинетики диффузии ионов в твердом состоянии. Вакансии кобальта в Co3-xO4 вызывают перераспределение электронной плотности, что приводит к искажению кристаллической структуры, повышению ее стабильности, снижению скорости коррозии и увеличению долговечности в водной среде [57]. Кроме того, Co-дефектный Co3-xO4 демонстрирует более высокое сродство к молекулам воды, участвующим в процессе OER, по сравнению с обычным Co3O4 что объясняет его повышенную электрокаталитическую активность [57].

Согласно [71] катализаторы типа AB2O4 проявляют амфотерные кислотно-основные характеристики, обусловленные различиями в электронной структуре и координации катионов в тетраэдрических (A) и октаэдрических (B) позициях. Катионы с высокой электронной плотностью (например, Mg2+, Zn2+) функционируют как основные центры, тогда как катионы с низкой электронной

3~ь з+

плотностью (Al , Fe ) проявляют кислотные свойства. Такая двойственная природа обеспечивает их каталитическую эффективность в реакциях, требующих как кислотных, так и основных центров, включая процессы конденсации, изомеризации и гидрирования. Кислотные центры образуются высокозарядными катионами (Al3+, Fe3+, Cr3+) в октаэдрических позициях, способными

акцептировать электронные пары. Кислородные вакансии усиливают

л

кислотность, тогда как О --анионы, особенно координационно-ненасыщенные, выступают основными центрами. Координационно-ненасыщенные кислородные анионы на поверхности шпинели проявляют повышенную основность, взаимодействуя с электрон-акцепторными молекулами (например, СО2, SO2) [72].

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

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Куркин Николай Андреевич, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Spinel photocatalysts for environmental remediation, hydrogen generation, CO2 reduction and photoelectrochemical water splitting / S. Chandrasekaran, C. Bowen, P. Zhang, Z. Li, Q. Yuan, X. Ren, L. Deng // J. Mater. Chem. A. - 2018. - Vol. 24, № 6. - P. 11078-11104. DOI https://doi.org/10.1039/C8TA03669A

2. Kefeni, K. K. Ferrite nanoparticles: synthesis, characterisation and applications in electronic device / K. K. Kefeni, A. M. Msagati, B. B. Mamba // Materials Science and Engineering B. - 2017. - Vol. 215. - P. 37-55. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2016.11.002

3. Investigating the impact of Cu doping on the morphological, structural, optical, and electrical properties of CoFe2O4 nanoparticles for use in electrical devices / S. Saleem, M. Irfan, M.Y. Naz, S. Shukrullah, M.A. Munir, M. Ayyaz, A.S. Alwadie, S. Legutko, J. Petru, S. Rahman // Materials. - 2022. - Vol. 15, № 10. - P. 3502. DOI: https://doi.org/10.3390/ma15103502

4. Synthesis, structure, and antimicrobial performance of NixZn1-xFe2O4 (x = 0, 0.3, 0.7, 1.0) magnetic powders toward e. coli, b. cereus, s. citreus, and c. tropicalis / K. K.D. Martinson, A.D. Beliaeva, D.D. Sakhno, I.D. Beliaeva, V.E. Belyak, G.G. Nianikova, I.B. Panteleev, V.N. Naraev, V.I. Popkov // Water. - 2022. - Vol. 14, № 3. - P. 454. DOI: https://doi.org/10.3390/w14030454

5. Antibacterial, antibiofilm, and photocatalytic activities of metals-substituted spinel cobalt ferrite nanoparticles / M. I. Maksoud [et al.] // Microb. Pathogen. - 2019. -Vol. 127. - P. 144-158. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.11.045

6. Калинкин, А. Н. Пленки и монокристаллы BiFeO3 как перспективный неорганический материал для спинтроники / А. Н. Калинкин, В. М. Скориков // Журнал неорганической химии. - 2010. - Т. 55, №11. - С.1903-1919.

7. Review: preparation of bismuth ferritenanoparticles and its applications invisible-light induced photocatalyses / T. G. Z. Chen [et al.] // Rev. Adv. Mater. Sci. -2015. - Vol. 40. - P. 97-109A

8. Rashidi, S. One-step synthesis of CoFe2O4 nanoparticles by mechanical alloying / S. Rashidi, A. Ataie // Adv. Mater. Res. - Trans Tech Publications. - 2014. -Vol. 829. - P. 747-751. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.829.747

9. Synthesis and characterization of a mixture of CoFe2O4 and MgFe2O4 from layered double hydroxides: band gap energy and magnetic responses / U. A. Agu [et al.]. // J. Magn. Magn. Mater. - 2014. - Vol. 369. - P. 249-259. DOI: https://doi.org/10.1016/jjmmm.2014.06.046

10. Magnetic CoFe2O4 nanoparticles doped with metal ions: A review / Fariborz Sharifianjazi [et al.] // Ceramics International. - 2020. - Vol. 46, Issue 11. - P. 1839118412. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.04.202.

11. Динь Ван Так. Золь - гель синтез и свойства нанокристаллических ферритов на основе системы Y2O3 - Fe2O3 : автореферат дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01. / Ван Так Динь. - Воронеж, 2012. - 16 с.

12. Куневич, А. В. Ферриты, каталог / А. В. Куневич. - М., 1991. - 212 с.

13. Tuning the properties of cobalt ferrite: a roadtowards diverse applications / Sheenu Jauhar [et al.] // RSC Adv. -2016. - № 100. - P. 97694-97719

14. Magnetic properties of ultrafine ferrite particles / Toshihiko Sato [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 1987. - Vol. 65, № 2. - P. 252-256

15. Pullar, R. C. Hexagonal ferrites: A review of the synthesis, properties and applications of hexaferrite ceramics / R. C. Pullar // Progress in Materials Science. -2012. - Vol. 57, № 7. - P. 1191-1334.

16. Multiferroic bismuth ferrite-based materials for multifunctional applications: ceramic bulks, thin films and nanostructures / Jiagang Wu [et al.] // Progress in Materials Science. - 2016. - Vol. 84. - P. 335-402. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.09.001

17. A simple route to CoFe2O4 nanoparticles with shape and size control and their tunable peroxidase-like activity / Zhang, K.; Zuo, W.; Wang, Z.; Liu, J.; Li, T.; Wang, B.; Yang, Z. // RSC Adv. - 2015. - Vol. 5. - P. 10632-10640

18. Preparation of magnetic spinel ferrite core/shell nanoparticles: Soft ferrites on hard ferrites and vice versa / Ombretta M. [et al.] // Solid State Sciences. - 2006. - Vol. 8, № 9. - P.1015-1022. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2006.04.014

19. An introduction to hard ferrites: from fundamentals to practical applications / G. K. Bhargava, P. Sharma, S. Bhardwaj, I. Sharma. - Materials Research Forum LLC, 2023. - p. 214

20. Kools, F. Concise encyclopedia of advanced ceramic materials / F. Kools. Stuttgart:Max-Planck-Institut fur Metallforschung, 1991. - p. 588

21. Investigation of structural, dielectric, and magnetic properties of hard and soft mixed ferrite composites / R.K. Kotnala // Journal of Applied Physics. - 2012. - Vol. 112. - P. 054323.

22. Martha, Pardavi-Horvath. Microwave applications of soft ferrites / Martha Pardavi-Horvath // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2000. - Vol. 215. -P. 171-183.

23. Development of a new soft ferrite core for power applications / Anjali V. [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2006. - Vol. 300, № 2. - P. 500505.

24. Stojanovic, B. D. Magnetic, ferroelectric, and multiferroic metal oxides / B. D. Stojanovic - Belgrade:Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, 2018. - p. 617

25. Synthesis, surface modification, and applications of magnetic iron oxide nanoparticles / W. Ling, M. Wang, C. Xiong, D. Xie, Q. Chen , X. Chu, X. Qiu X.,Y. Li, X. Xiao // Journal of Materials Research. - 2019. - V. 34, № 11. - P. 1828-1844

26. Applications of nanostructured ferrites / J. P. Singh, K. H. Chae, R. Ch. Srivastava, O. F. Caltun. - Cambridge :Woodhead Publishing, 2023. - p. 398

27. A low-field ceramic magnet design for magnetic resonance / D. M. Morin, S. Richard, N.Ansaribaranghar, B.Newling, B. J. Balcom // Journal of Magnetic Resonance. - 2024. - Vol. 358. - P.107599. DOI: https://doi.org/10.1016/jjmr.2023.107599.

28. Clinical applications of iron oxide nanoparticles for magnetic resonance imaging of brain tumors / M. Iv, N. Telischak, D. Feng, S.J. Holdsworth, K.W. Yeom, H.E. Daldrup-Link // Nanomedicine. - 2015. - V. 10, № 6. - P. 993-1018.

29. Microfluidics for advanced drug delivery systems / R. Riahi [et al.] // Current Opinion in Chemical Engineering. - 2015. - V. 7. - P. 101-112.

30. Carboxylic acid-stabilised iron oxide nanoparticles for use in magnetic hyperthermia / L.A. Thomas L.A [et al.] // Journal of Materials Chemistry. - 2009. - V. 19, № 36. - P. 6529.

31. Kharisov, B. I. Mini-review: Ferrite nanoparticles in the catalysis / B. I. Kharisov, H. V. R. Dias, O. V. Kharissova // Arabian Journal of Chemistry. - 2019. -Vol. 12, № 7. - P. 1234-1246. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.10.049.

32. Maji, N. Ferrite nanoparticles as catalysts in organic reactions: a mini review / N. Maji, H. S. Dosanjh // Magnetochemistry. - 2023. - Vol. 9. - P.156. DOI: https://doi.org/10.3390/magnetochemistry9060156

33. Amiri, M. Magnetically retrievable ferrite nanoparticles in the catalysis application / M. Amiri, K. Eskandari, M. Salavati-Niasari // Advances in Colloid and Interface Science. - 2019. - Vol. 271. - P.101982. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.cis.2019.07.003.

34. Spinel ferrites (MFe2O4): Synthesis, improvement and catalytic application in environment and energy field / H. Qin [et al.] // Advances in Colloid and Interface Science. - 2021. - Vol. 294. - P. 102486

35. Recent advances in copper ferrite nanoparticles and nanocomposites synthesis, magnetic properties and application in water treatment: Review / N. Masunga [et al.] // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2019. - Vol. 7, № 3. -P.103179

36. Kefeni, K.K. Application of spinel ferrite nanoparticles in water and wastewater treatment: A review / K. K. Kefeni, B. B. Mamba, T. A. M. Msagati // Separation and Purification Technology. - 2017. - Vol. 188. - P. 399-422. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.07.015.

37. Application of spinel and hexagonal ferrites in heterogeneous photocatalysis / Z. Bielan, S. Dudziak, A. Kubiak E. Kowalska // Appl.Sci. - 2021. -Vol. 11. - P.10160. DOI: https://doi.org/10.3390/app112110160

38. Ismael, M. Ferrites as solar photocatalytic materials and their activities in solar energy conversion and environmental protection: A review / M. Ismael // Solar Energy Materials and Solar Cells. - 2021. - Vol. 219. - P.110786

39. ChemInform abstract: magnetic nanomaterials in catalysis: advanced catalysts for magnetic separation and beyond / L.M. Rossi [et al.] // Green Chemistry. - 2014. -Vol. 16. - P.2906-2933

40. Degradation of crystal violet dye by fenton and photo-fenton oxidation processes / F. Rehman [et al.] // Z. Phys. Chem. - 2018. - Vol. 232, №12. - P.1771-1786.

41. Artemyanov, A. P. Catalytic liquid-phase oxidation of phenol in water media using carbon fiber/(iron, iron oxide) catalyst / A.P. Artemyanov, L.A. Zemskova., V.V. Ivanov // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. - 2017. - Vol. 60. - P. 8895.

42. Interplay between the cation distribution and production methods in cobalt ferrite / R.S. Turtelli, M. Atif, N. Mehmood, F. Kubel, K. Biernacka, W. Linert, R. Grôssinger, Cz. Kapusta, M. Sikora // Materials Chemistry and Physics. - 2012. - Vol. 132, № 2. - P.832-838. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2011.12.020.

43. Cobalt ferrite nanoparticles (CoFe2O4 MNPs) as catalyst and support: magnetically recoverable nanocatalysts in organic synthesis / M. Kazemi // Nanotechnology Reviews. - 2018. - Vol. 7, № 1. - P. 43-68. DOI: https://doi.org/10.1515/ntrev-2017-0138

44. Sosnovska, I. Spiral magnetic ordering in bismuth ferrite / I Sosnovska, T. Peterlin-Neumaier, E. Steichele // J. Phys. C . - 1982. - Vol.15. - P. 4835.

**> I **> I **> I **> I

45. Ferreira, L. Fast synthesis of rare-earth (Pr , Sm , Eu and Gd ) doped bismuth ferrite powders with enhanced magnetic properties / L. Ferreira // Journal of Alloys and Compounds. - 2015. - Vol. 629. - P. 62-68

46. Valenzuela, R. Novel applications of ferrites / R. Valenzuela // Physics Research International. - 2012. - Vol. 2012. - P. 9. DOI: https://doi.org/10.1155/2012/591839

47. Advancement of modification engineering in lean methane combustion catalysts based on defect chemistry / R. Qiu [et al.] // Catal. Sci. Technol. - 2023. -Vol.13. - P. 2566-2584.

48. Effect of sintering temperature on structural, elastic, and hyperfine features of nickel ferrite nanoparticles / V. Bilovol [et al.] // J. Magn. Magn.Mater. - 2024. - Vol. 591. - P.171744.

49. Evolution of lattice defects in nickel ferrite spinel: oxygen vacancy and cation substitution / Y. He [et al.] // J. Alloys Compd. - 2022. - Vol.917. - P.165494.

50. Ateia, E.E. Nonstoichiometry and phase stability of al and cr substituted mg ferrite nanoparticles synthesized by citrate method / E.E. Ateia, A.T. Mohamed // J. Magn. Magn.Mater. - 2017. - Vol. 426. - P. 217-224.

51. Oxygen nonstoichiometry in Sr4Fe6O13-5: the derivatives [Sr8Fe12O26]'[Sr2Fe3O6] / B. Mellenne [et al.] // N. Chem. Mater. - 2004. - Vol. 16. - P. 5006-5013.

52. Nonstoichiometry, structure, and properties of BiFeO3 films. / L. R. Dedon [et al.] // Chem. Mater. - 2016. - Vol. 28. - P. 5952-5961.

53. Solvothermal clustering of magnetic spinel ferrite nanocrystals: a raman perspective / R. Otero-Lorenzo [et al.] // Chem. Mater. - 2017. -Vol. 29. - P. 87298736.

54. Defect engineering in heterogeneous catalytic oxidation catalysts for air pollution elimination: a review of recent progress and strategies / M. Wu [et al.] // J. Environ. Chem. Eng. - 2022. - Vol. 10. - P.108734.

55. Zheng, J. Defect engineering for surface reconstruction of metal oxide catalysts during OER. / J. Zheng, Z. Wang // Chem Catal. - 2024. - Vol. 4. - P. 101091.

56. Oxygen-defect-rich cobalt ferrite nanoparticles for practical water electrolysis with high activity and durability / Bharati Debnath [et al.] // ChemSusChem. - 2020. -Vol. 13, № 15. - P. 3875-3886. DOI: https://doi.org/10.1002/cssc.202000932

57. Engineering cobalt defects in cobalt oxide for highly efficient electrocatalytic oxygen evolution / R. Zhang [et al.] // ACS Catal. - 2018. - Vol. 8. - P. 3803-3811.

58. Hu, P. Cobalt-catalyzed sulfate radical-based advanced oxidation: A review on heterogeneous catalysts and applications / P. Hu, M. Long // Applied Catalysis B: Environmental. - 2016. - Vol. 181. - P.103-117. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.apcatb.2015.07.024

59. Cobalt ferrite nanoparticle-loaded nitrogen-doped carbon sponge as a magnetic 3D heterogeneous catalyst for monopersulfate-based oxidation of salicylic acid / H. T. Nguyen [et al.] // Chemosphere. - 2021. - Vol. 267. - P. 128906. DOI: https://doi.org/10.1016/jxhemosphere.2020.128906

60. Cobalt ferrite nanoparticles supported on drinking water treatment residuals: An efficient magnetic heterogeneous catalyst to activate peroxymonosulfate for the degradation of atrazine / Xiaowan Li [et al.] // Chemical Engineering Journal. - 2019. -Vol. 367. - P. 208-218. DOI: https://doi.org/10.1016/jxej.2019.02.151

61. Design for a longer photoinduced charge separation and improved visible-light-driven H2 generation through structure reversal and oxygen vacancies via Ni substitution into ZnFe2O4 spinel / N. Son [et al.] // Ceram. Int. - 2021. - Vol. 47. -P.20317-20334.

62. Structural disorder controlled oxygen vacancy and photocatalytic activity of spinel-type minerals: A case study of ZnFe2O4 / Y. Li [et al.] // Chem. Geol. - 2019. -Vol. 504. - P.276-287.

63. An efficient and cost-effective tri-functional electrocatalyst based on cobalt ferrite embedded nitrogen doped carbon / Saad M. Alshehri [et al.] // Journal of Colloid and Interface Science. - 2018 - Vol. 514, № 15. - P. 1-9. DOI: https://doi.org/10.1016/jjcis.2017.12.020

64. Spinel oxides wrapped on electrospun carbon nanofibers: superior electrocatalysts boosted by enhanced conductivity and rich oxygen vacancies / T.-H Zhang [et al.]// Int. J.Hydrogen Energy. - 2020. - Vol. 45. - P. 22873-22882.

65. Li, S.-F Tellurium-induced defect engineering for boosting the oxygen evolution reaction of spinel oxide / S.-F Li, X. Li, D. Yan // Chem. Commun. - 2023. -Vol. 59. - P. 8834-8837.

66. Oxygen-enriched vacancy Co2MnO4 spinel catalyst activated peroxymonosulfate for degradation of phenol: non-radical dominated reaction pathway / L. Yue [et al.] // J. Water Process Eng. - 2023. - Vol. 53. - P.103807.

67. A novel approach for the fabrication of cobalt ferrite and nickel ferrite nanoparticles—magnetic and electrocatalytic studies / R.R. Krishnan [et al.] // J Mater Sci: Mater Electron. - 2022. - Vol. 33. - P. 17100-17112. DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-022-08586-y

68. Низкотемпературное каталитическое разложение N2O / К. О. Денисова // Теоретические основы химической технологии. - 2022. -T. 56, № 2. -С. 229-235

69. The role of cationic defects in boosted lattice oxygen activation during toluene total oxidation over nano-structured CoMnOx spinel / W. Wang [et al.] // Environ. Sci. Nano. - 2023. - Vol. 10. - P.812-823.

70. Wu, T. Defect regulated spinel Mn3O4 obtained by glycerol-assisted method for high-energy-density aqueous zinc-ion batteries / T. Wu, L. Yen, Y. Lin // J. Colloid Interface Sci. - 2022. - Vol. 625. - P. 354-362.

71. Elaziouti A. Thermal, structural and optical properties of ZnFe2O4 and Ni0.6Zno.4Fe2O4 nanoparticles synthesized by a sol- gel method: Heterogeneous Fenton-like oxidation study / A.Elaziouti, N. Laouedj, N. Benhadria // Research Journal of Chemistry and Environment. - 2021. - Vol. 26. - P. 52-71.

72. Debnath, K. Heterogeneous bimetallic ZnFe2O4 nanopowder catalysed facile four component reaction for the synthesis of spiro[indoline-3,2-quinoline] derivatives from isatins in water medium / K. Debnath, A. Pramanik // Tetrahedron Lett. - 2015. -V. 56. - P. 1654. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.tetlet.2015.02.030

73. Влияние состава катализатора и условий процесса на эффективность феррита кобальта в разложении оксида азота (I) / К. О. Денисова, А. А. Ильин, А. П. Ильин, Ю. Н. Сахарова // Журнал физической химии. - 2021. - T. 95, № 10. - С. 1501-1507

74. Иванов, В. В. Ферриты-хромиты переходных элементов: синтез, структура, свойства / В В Иванов, А К Ульянов, Н П. Шабельская - М. : Академия Естествознания, 2013. - 93 с.

75. Review on spinel ferrites-based materials (MFe2O4) as photo-Fenton catalysts for degradation of organic pollutants / Y. Cheng [et al.] // Separation and Purification Technology. - 2023. - Vol. 318. - P. 123971. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123971

76. Zhang, W. Thermodynamic modeling of the Co-Fe-O system / Wei-Wei Zhang, Ming Chen // Calphad. - 2013. - Vol. 41. - P. 76-88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.calphad.2013.02.002

77. Thermodynamic evaluation and modeling of the Fe-Co-O system / In-Ho Jung, Sergei A. Decterov, Arthur D. Pelton, Hyun-Min Kim, Youn-Bae Kang // Acta Materialia. - 2004. -Vol. 52, № 2. - P. 507-519. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2003.09.034

78. Popescu, M. Cation distribution in cobalt ferrite-aluminates / M. Popescu, C. Ghizdeanu // Physica Status Solidi (A). - 1979. - Vol. 52. - P. 169-172.

79. Intramolecular hydroxyl nucleophilic attack pathway by a polymeric water oxidation catalyst with single cobalt sites / H.Yang, F.Li, S.Zhan, [et al.] // Nat Catal. -2022. - Vol. 5. - P. 414-429. DOI: https://doi.org/10.1038/s41929-022-00783-6

80. Essential role of oxygen vacancies of Cu-Al and Co-Al spinel oxides in their catalytic activity for the reverse water gas shift reaction / A.M. Bahmanpour [et al.] // Appl. Catal. B Environ. - 2020. - Vol. 266. - P. 118669.

81. Interfacial engineering coupling with tailored oxygen vacancies in Co2Mn2O4 spinel hollow nanofiber for catalytic phenol removal / F. Yang [et al.] // J. Hazard. Mater. - 2022. - Vol. 424. - P. 127647. DOI: https://doi.org/10.1016/jjhazmat.2021.127647

82. Mitran, G. Role of oxygen vacancies and Mn4+/Mn3+ ratio in oxidation and dry reforming over cobalt-manganese spinel oxides/ G. Mitran, S. Chen, D. Seo // Molecular Catalysis, 2020. - Vol. 483. - P. 110704. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2019.110704

83. A strategy to promote the electrocatalytic activity of spinels for oxygen reduction by structure reversal / G. Wu [et al.] // Angew. Chemie Int. Ed. - 2016. - Vol. 55. - P. 1340-1344. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.201508809

84. Synthesis-dependent structural and magnetic properties of monodomain cobalt ferrite nanoparticles / A. Milutinovic [et. al] // Metals. - 2024. - Vol. 14. - P. 833. DOI: https://doi.org/10.3390/met14070833

85. Tatarchuk, T. Studying the defects in spinel compounds: discovery, formation mechanisms, classification, and influence on catalytic properties / T. Tatarchuk // Nanomaterials (Basel). - 2024. - Vol. 14, № 20, - P.1640. DOI: https://doi.org/10.3390/nano14201640

86. Cobalt spinel (111) facets of various stoichiometry—DFT+U and ab initio thermodynamic investigations / F Zasada [et al.] // J. Phys. Chem. C. - 2018. - Vol. 122. - P.2866-2879. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b11869.

87. Atomic and electronic structure of twin growth defects in magnetite / D. Gilks [et al.] // Sci. Rep. - 2016. - Vol. 6. - P. 20943. DOI: https://doi.org/10.1038/srep20943

88. Geometrical configuration modulation via iron doping and defect engineering in spinel oxides for enhanced oxygen revolution activity / L. Zheng [et al.] // Chem. Eng. J. - 2023. - Vol. 456. - P. 140975. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.cej.2022.140975.

89. Oxygen vacancy defects engineering on cu-doped Co3O4 for promoting effective COS hydrolysis / G. Mu [et al.] // Green Energy Environ. - 2023. - Vol 8. -P. 831-841. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gee.2021.11.001

90. Modulating mesoporous Co3O4 hollow nanospheres with oxygen vacancies for highly efficient peroxymonosulfate activation / J. Hu [et al.] // Chem. Eng. J. - 2020. - Vol. 400. - P. 125869. DOI: https://doi.org/10.1016/jxej.2020.125869

91. Cationic defect engineering in spinel NiCo2O4 for enhanced electrocatalytic oxygen evolution // Jingxuan Zheng, Xiangfeng Peng, Zhao Xu, Junbo Gong, and Zhao Wang // ACS Catalysis. - 2022. - Vol. 12, № 16. - P 10245-10254 DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c01825

92. Porous cobalt oxide nanoplates enriched with oxygen vacancies for oxygen evolution reaction / W. Xu [et al.] // Nano Energy. - 2018. - Vol. 43. - P. 110-116. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.11.022

93. Oxygen vacancy enhances the catalytic activity of trimetallic oxide catalysts for efficient peroxymonosulfate activation / Li M., He Z., Zhong H., Hu L., Sun W. // Environ. Sci. Nano. - 2022. - Vol. 9. - P. 1037-1051. DOI: https://doi.org/10.1039/D1EN00976A.

94. Hamid, R. N. Fabrication of polyethyleneimine modified cobalt ferrite as a new magnetic sorbent for the micro-solid phase extraction of tartrazine from food and water samples / Hamid Reza Noormohamadi, Mohamad Reza Fat'hi, Mehrorang Ghaedi // Journal of Colloid and Interface Science. - 2018 - Vol. 531. - P. 343-351. DOI: https://doi.org/10.1016/jjcis.2018.07.026

95. Magnetic and structural properties of nano sized Dy-doped cobalt ferrite synthesized by co-precipitation / Z. Karimi, Y. Mohammadifar, H. Shokrollahi, Sh. Khameneh Asl, Gh. Yousefi, L. Karimi // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2014. - Vol. 361. - P. 150-156. DOI: https://doi.org/10.1016/jjmmm.2014.01.016

96. Gul, I.H. Structural, magnetic and electrical properties of cobalt ferrites prepared by the sol-gel route / I.H. Gul, A. Maqsood // Journal of Alloys and Compounds. - 2008. - Vol. 465, № 1. - P.227-231. DOI: https://doi.org/10.1016/jjallcom.2007.11.006.

97. Гришина, Е. Ю. Влияние химической предыстории на формирование наночастиц феррита кобальта в условиях сольвотермального синтеза /Е. Ю. Гришина, А. Н. Бугров // Химия твердого тела и функциональные материалы -2018. Термодинамика и материаловедение: Всероссийская конференция с международным участием «Химия твердого тела и функциональные материалы» и XII всероссийский симпозиум с международным участием «Термодинамика и материаловедение», Санкт-Петербург, 21-27 мая 2018 г. - Санкт-Петербург, 2018, - С. 200.

98. Oxygen-vacancy-induced local ferromagnetism as a driving mechanism in enhancing the magnetic response of ferrites / C. E. T. Rodriguez [et al.] // Phys. Rev. B.

- 2014. - Vol. 89. - P. 104411. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.104411

99. Zviagin, V. Impact of defects on magnetic properties of spinel zinc ferrite thin films / V. Zviagin, M. Grundmann, R. Schmidt-Grund // Phys. Status Solidi B. - 2020.

- Vol. 257, № 7. - P. 1900630. DOI: https://doi.org/ 10.1002/pssb.201900630

100. Covalency competition dominates the water oxidation structure-activity relationship on spinel oxides / Y. Sun [et al.] // Nat. Catal. - 2020. - Vol. 3. - P. 554563. DOI: https://doi.org/10.1038/s41929-020-0465-6

101. Magnetic CoFe2O4 nanoparticles as anefficient catalyst for the oxidation of alcohols to carbonyl compounds in the presence of oxone as an oxidant / F. Sadri [et al.] // Bull. Korean Chem. Soc. - 2014. - Vol. 35. - P.2029-2032.

102. Paul, B. One-pot hydrothermalsynthesis and characterization of CoFe2O4 nanoparticles and itsapplication as magnetically recoverable catalyst in oxidation ofalcohols by periodic acid / B. Paul, D. D. Purkayastha, S. S. Dhar. // Mat. Chem. Phys. - 2016. - Vol. 181. - P. 99-105.

103. Magnetic CoFe2O4 nanocrystal: a novel and efficient heterogeneous catalyst for aerobic oxidation of cyclohexane / J. Tong [et al.] // J. Mol. Catal. A. Chem. - 2009.

- Vol. 307. - P. 58-63.

104. Spinel cobalt (ii) ferrite-chromites as catalysts for H2O2 decomposition: synthesis, morphology, cation distribution and antistructure model of active centers formation / T. Tatarchuk [et al.] // Ceramics International. - 2020. - Vol. 46. - P. 27517-27530. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.ceramint.2020.07.243

105. Free-radical formation by the peroxidase-like catalytic activity of MFe2O4 (M = Fe, Ni, and Mn) nanoparticles / A. C. M. Maldonado [et al.] // J. Phys. Chem. C. -2019. - V. 123. - P. 20617-20627. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b05371

106. Ferdosi, E. Investigation the photocatalytic activity of CoFe2O4/ZnO and CoFe2O4/ZnO/Ag nanocomposites for purification of dye pollutants / E. Ferdosi, H. Bahiraei, D. Ghanbari // Sep. Purif. Technol. - 2019. - Vol. 211. - P. 35-39

107. Defective ZnFe2Ü4 nanorods with oxygen vacancy for photoelectrochemical water splitting / Ju Hun Kim [et al.] // Nanoscale. - 2015. - Vol. 7. - P.19144-19151

108. Defect engineering of mesoporous nickel ferrite and its application for highly enhanced water oxidation catalysis / Q. Yue [et al.] // J. Catal. - 2018. - V. 358. - P. 1-7. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.jcat.2017.10.027

109. Zasada, F. Cobalt spinel at various redox conditions: DFT+U investigations into the structure and surface thermodynamics of the (100) facet / F. Zasada, W. Piskorz, Z. Sojka. // J. Phys. Chem. C. - 2015. - Vol. 119. - P. 19180-19191. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b05136.

110. Modified solvothermal synthesis of cobalt ferrite (CoFe2O4) magnetic nanoparticles photocatalysts for degradation of methylene blue with H2O2/visible light / Abul Kalam et al. // Results in Physics. - 2018. - Vol. 8. - P. 1046-1053. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.01.045

111. Efficient degradation of Rhodamine B in water by CoFe2O4/H2O2 and CoFe2O4/PMS systems: A comparative study / Dongdong Liu, Dengqian Chen, Zhengkai Hao, Yibo Tang, Lipeng Jiang, Tianqi Li, Bing Tian, Cuiping Yan, Yuan Luo, Boyin Jia // Chemosphere. - 2022. - Vol. 307, Part 2 - P. 135935. DOI: http s://doi.org/10.1016/j.chemo sphere.2022.135935

112. Crystal structure of barium titanate // Nature. - 1945. - Vol. 155 - P.484-485. DOI: https://doi.org/10.1038/155484b0

113. Schinzer, C. Distortion of perovskites. Carsten Schinzer. 1998. URL http: //www.ccp14.ac. uk/ccp/web-

mirrors/pki/uni/pki/members/schinzer/struchem/perov/dist.html (дата посещения 20.04.25)

114. Peña, M.A. Chemical structures and performance of perovskite oxides / M.A. Peña, J.L. Fierro // Chem Rev. - 2001. - Vol. 101, № 7. - P. 1981-2017. DOI: https://doi.org/10.1021/cr980129f.

115. Room-temperature induction of oxygen vacancies in Bi2Fe4O9 for PMS activation and dimethyl phthalate degradation: Mechanism and toxicity evaluation / Jia Ding, Huanshun Yin, Xianxu Li, Xiangfeng Yao, Qian Wang, Huiyan Yang, Huijuan

Lv, Lubsan-zondy Budazhapov, Jun Wang // Chemical Engineering Journal. - 2025. -Vol. 507. - P. 160497. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.cej.2025.160497.

116. Pattnaik, A. Bi-tailored compounds for photocatalytic environmental applications: Current trends, advancements, challenges and future perspectives / A. Pattnaik, A. K. Poonia, P. Ghosh // Sustainable Materials and Technologies. - 2023. -Vol. 38 - P. e00769

117. Oxygen vacancies induced by zirconium doping in bismuth ferrite nanoparticles for enhanced photocatalytic performance / W. Fang, C. Da, Zh. Ning, W. Sen, Q. Laishun, S. Xingguo, H. Yuexiang // Journal of Colloid and Interface Science. -2017. - Vol. 508. - P. DOI: https://doi.org/10.1016/jjcis.2017.08.056.

118. Critical review of perovskite-based materials in advanced oxidation system for wastewater treatment: Design, applications and mechanisms / Naipeng Lin, Yishu Gong, Ruotong Wang, Yin Wang, Xiaodong Zhang // Journal of Hazardous Materials. -2022. - Vol. 424. - P. 127637. D0I:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127637.

119. Carrier and oxygen vacancy engineering of aliovalent ion modified BiFe03 and their gas sensing properties / Min Ma, Li Chen, Lin Peng, Ying Peng, Jian Bi, Daojiang Gao, Jiangtao Wu // Sensors and Actuators B: Chemical. - 2022. - Vol. 370. -P. 132400. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.snb.2022.132400.

120. Perovskite materials for energy and environmental applications / Khursheed Ahmad, Waseem Raza / Austin :Scrivener Publishing LLC. - 2022. 320 p.

121. Madhavan, B. Review on nanoperovskites: materials, synthesis, and applications for proton and oxide ion conductivity / B. Madhavan, A. Ashok // Ionics. -2015. - Vol. 21. - P. 601-610. DOI: https://doi.org/10.1007/s11581-014-1340-8

122. Sze-Mun, L. A newly emerging visible light-responsive BiFeO3 perovskite for photocatalytic applications: A mini review / L. Sze-Mun, S. Jin-Chung, A. R. Mohamed // Materials Research Bulletin. - 2017. - Vol. 90. - P. 15-30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2016.12.052.

123. BiFeO3 thin films: a playground for exploring electric-field control of multifunctionalities / Jan-Chi Yang, Qing He, Pu Yu, Ying-Hao Chu // Annual Review

of Materials Research. - 2015. - Vol. 45. - P. 249-275. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-matsci-070214-020837

124. Magnetoelectric coupling in bismuth ferrite—challenges and perspectives / N. V. Srihari [et al.] // Coatings. - 2020. - Vo. 10, № 12. - P. 1221. DOI: https://doi.org/10.3390/coatings10121221

125. Технологические особенности получения феррита цинка с применением золь-гель-метода / Н. П., Шабельская // Неорганические материалы.

- 2023. - Т. 59. - №3. - C. 260-265. DOI: https://doi.org/10.31857/S0002337X23030119

126. Калинкин, А. Н. Пленки и монокристаллы BiFeO3 как перспективный неорганический материал для спинтроники / А. Н. Калинкин, В. М. Скориков // Журнал неорганической химии. - 2010. - Т. 55, № 11. - С. 1903-1919.

127. Catalan, G. Physics and applications of bismuth ferrite / G. Catalan, J. F. Scott // Advanced materials. 2009. - Vol. 21, № 24. - P. 2463-2485. DOI: https://doi.org/10.1002/adma.200802849

128. Kubel F.Structure of a ferroelectric and ferroelastic monodomain crystal of the perovskite BiFeO3 / F. Kubel, H. Schmid // Acta Cryst. B. - 1990. - Vol. 46. - P. 698

129. fi phase and y-fi metal-insulator transition in multiferroic BiFeO3 / R. Palai [et al.] // Phys. Rev. B. - 2008. - Vol. 77. - P014110. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.77.014110

130. Low temperature synthesis and properties of BiFeO3 / A. Feroze [et al.] // J. Electron. Mater. - 2017. - Vol. 46. - P. 4582. DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-017-5463-3

131. Синтез высокочистого нанокристаллического BiFeO3 / А.В.Егорышева, Т.Б. Кувшинова, В.Д. Володин [и др.] // Неорган. материалы. - 2013. - Т. 49, № 3.

- С. 316. DOI: https://doi.org/10.7868/S0002337X13030032

132. Phase transitions, electrical conductivity and chemical stability of BiFeO3 at high temperatures / S. M. Selbach, T. Tybell, M. A. Einarsrud [et al.] // J. Solid State Chem. - 2010. - V. 183, №. 5. - P. 1205. DOI: https://doi.org/10.1016/jjssc.2010.03.014

133. Properties of aurivillius phases in the Bi4Ti3O12-BiFeO3 system. / N. A. Lomanova [et al.] // Inorg Mater. 2006. - Vol. 42. - P. 189-195 DOI: https://doi.org/10.1134/S0020168506020142

134. Liu, T. Low-temperature synthesis of BiFeO3 via PVA sol-gel route / T. Liu, Y. Xu, J. Zhao // Ceram. Soc. -2010. - Vol. 93, № 11. - P. 3637. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2010.03945.x

135. Peculiarities of a solid-state synthesis of multiferroic polycrystalline BiFeO3 / M. Valant [et al.] // Chem. Mater. - 2007. - Vol. 19. - P. 5431-5436.

136. Phase transitions in BiFeO3 (Temperature dependence of dielectric permittivity and relative expansion of bismuth ferrite in large temperature intervals, detecting phase transition) / V.A. Evseev [et al.] // Soviet physics-solid state. - 1966. -Vol. 8. - P. 654-658.

137. Sverre, M.S. On the Thermodynamic Stability of BiFeO3 / M.S Sverre, M-A Einarsrud, T Grande // Chem. Mater. - 2009. - Vol. 21. - P. 169-173

138. Макоед И. И. Получение и физические свойства мультиферроиков / И.И. Макоед - Брест: БрГУ, 2009. - с. 181

139. Thermodynamic potential and phase diagram for multiferroic bismuth ferrite (BiFeO3) / D. V. Karpinsky // npj Comput Mater. - 2017. - Vol. 3. - P.20. DOI: https://doi.org/10.1038/s41524-017-0021 -3

140. Phapale, S. Standard enthalpy of formation and heat capacity of compounds in the pseudo-binary Bi2O3-Fe2O3 system / S. Phapale, R. Mishra, D. Das // J. Nucl. Mater. - 2008. - Vol. 373. - P. 137. DOI: https://doi.org/10.1016/jjnucmat.2007.05.036

141. Масс-спектрометрическое исследование парообразования в системе Bi2O3-Fe2O3 / А. В. Михайлов [и др.] // Журн. физ. химии. - 2011. - Т. 85, № 1. - С. 31.

142. BiFeO3 Ceramics: processing, electrical, and electromechanical properties / T. Rojac [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. - 2014. - Vol. 97, № 7. - P. 1993. DOI: https://doi.org/10.! 111/jace. 12982

143. Palkar, V. R. Observation of magnetoelectric behavior at room temperature in Pb(Fe1-xTix)O3 / V. R. Palkar, S. K. Malik // Solid State Communications. - 2005. -V.134. - P. 783-786.

144. Teague, J. R. Dielectric hysteresis in single crystal BiFeO3 / J. R. Teague, R. Gerson, W. J. James. // Solid State Communications. - 1970. - Vol. 8. - P. 1073-1074.

145. Пятаков А. П. Магнитоэлектрические материалы и мультиферроики / А. П. Пятаков, А. К. Звездин // Успехи физических наук. - 2012. - № 182. - C. 593-620.

146. Bandgap engineering of cobalt-doped bismuth ferrite nanoparticles for photovoltaic applications / M.M. Rhaman [et al.] // Bull Mater Sci. - 2019. - Vol. 42.

- P. 190. DOI: https://doi.org/10.1007/s12034-019-1871-8

147. Gujar, T. P. Nanocrystalline and highly resistive bismuth ferric oxide thin films by a simple chemical method / T. P. Gujar, V. R. Shinde, C. D. Lokhande // Mater. Chem. Phys. - 2007. - Vol. 103, № 1. - P. 142-146

148. Preparation of BiFeO3 films by wet chemical method and their characterization / V. Fruth [et al.] // J. Eur. Ceram. Soc. - 2007. - Vol. 27, № 2. - P. 937.

149. Optical band gap of BiFeO3 grown by molecular-beam epitaxy / J. F. Ihlefeld, N. J. Podraza, Z. K Liu, R. C. Rai, X. Xu, T. Heeg, Y. B. Chen, J. Li, R. W. Collins, J. L. Musfeldt, X. Q. Pan, J. Schubert, R. Ramesh, D. G. Schlom // Appl. Phys. Lett. - 2008. - Vol. 92. - P. 142908.

150. Xu, Y. Structure and optical properties of nanocrystalline BiFeO3 films prepared by chemical solution deposition / Y. Xu, M. Shen // Mat. Lett. - 2008. - Vol. 62. - P. 3600.

151. Enhanced photocatalytic activity in ferroelectric BiFeO3 nanoparticles treated by a corona poling method / L. Zhang [et al.] // Ceramics International. - 2022.

- Vol. 48, № 11. - P. 15908-15912. DOI: https: //doi.org/ 10.1016/j.ceramint.2022.02.131.

152. Piezoelectrically enhanced photocatalysis with BiFeO3 nanostructures for efficient water remediation / M. Fajer [et al.] // iScience. - 2018. - Vol. 4. - P. 236-246. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.isci.2018.06.003.

153. Van-Ty, T. Ag2O@BiFeO3 heterostructure composite coupling built-in electric field with piezopotential for enhanced photocatalytic pollutant degradation and photoelectrochemical water splitting / Van-Ty Tran, Dong-Hwang Chen // Applied Surface Science. - 2023. - Vol. 625. - P. 157175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157175

154. Boosting piezo-photocatalytic activity of BiVO4/BiFeO3 heterojunctions through built-in polarization field tailoring carrier transfer performances / J. Qinfang [et al.] // Chemical Engineering Journal. - 2023. - Vol. 464. - P. 142617. DOI: https://doi.org/10.1016/jxej.2023.142617.

155. Synthesis of cobalt ferrite nano-particles and their magnetic characterization / M.M. El-Okr [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2011. - Vol. 323. - P. 920-926. DOI: 10.1016/j.jmmm.2010.11.069

156. Room-temperature saturated ferroelectric polarization in BiFeO3 ceramics synthesized by rapid liquid phase sintering / Y.P. Wang, L. Zhou, M.F. Zhang, X.Y. Chen, J.M. Liu and Z.G. Liu // Appl. Phys. Lett. - 2004. - Vol. 84. - P. 1731.

157. Ferroelectricity in Pure BiFeO3 Ceramic / M.M. Kumar, V.R. Palkar, K. Srinivas and S.V. Suryanarayana // Appl. Phys. Lett. - 2000. - Vol. 76. - P. 2764.

158. Tunable synthesis of bismuth ferrites with various morphologies / J.-T. Han [et al.] // Advanced materials. - 2006. - Vol.18, Issue16. - P. 2145-2148. DOI: https://doi.org/10.1002/adma.200600072

159. Hydrothermally grown bismuth ferrites: controllable phases and morphologies in a mixed KOH/NaOH mineralizer / C.J. Tsai, C.Y. Yang, Y.C. Liao and Y.L.Chueh // J. Mater. Chem. - 2012. - Vol. 22. - P. 17432

160. Qiaoling, Li. Study of Cu, Co, Mn and La doped NiZn ferrite nanorods synthesized by the coprecipitation method / Li. Qiaoling, Yongfei Wang, Chuanbo Chang // Journal of Alloys and Compounds. - 2010. - Vol. 505, № 2. - P. 523-526. DOI: https://doi.org/10.1016/jjallcom.2010.06.132

161. Structural and magnetic properties of nano-sized NiCuZn ferrites synthesized by co-precipitation method with ultrasound irradiation / H. Hassen [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2016. - Vol. 419. - P. 50-56. DOI: https://doi.org/10.1016/jjmmm.2016.05.084.

162. A brief review on synthesis, properties and applications of ferrites / Nisha Kumari [et al.] // AIP Conf. Proc. - 2020. - Vol. 2220. - P. 020164

163. Solvothermal synthesis of magnetic spinel ferrites / M. Rafienia [et al.] // Journal of Medical Signals & Sensors. - 2018. - Vol. 8, № 2. - P. 108-118

164. Modeshia D.R. Solvothermal synthesis of perovskites and pyrochlores: crystallization of functional oxides under mild conditions / D. R. Modeshia, R. I. Walton // Chem. Soc. Rev. - 2010. - Vol. 39. - P. 4303.

165. Cobalt ferrite nanoparticles: The physics, synthesis, properties, and applications / Sumayya M. Ansari [et al.] // Appl. Phys. Rev. - 2025. - Vol. 12. - P. 021308 DOI: https://doi.org/10.1063/5.0244555

166. Sutka, A. Sol-gel auto-combustion synthesis of spinel-type ferrite nanomaterials / A. Sutka, G. Mezinskis // Front. Mater. Sci. - 2012. - Vol. 6, № 2. - P. 128-141. DOI 10.1007/s11706-012-0167-3

167. Microwave synthesis and characterization of Co-ferrite nanoparticles / F Bensebaa, F Zavaliche, P L'Ecuyer, R.W Cochrane, T Veres // Journal of Colloid and Interface Science. - 2004. - Vol. 277, № 1. - P. 104-110. DOI: https://doi.org/10.1016/jjcis.2004.04.016

168. Microwave-assisted hydrothermal synthesis and magnetic properties of nanostructured cobalt ferrite / A. L. Gurgel [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. - 2019. - Vol. 799. - P. 36-42. DOI: https://doi.org/10.1016/jjallcom.2019.05.309

169. Augustin, C. O. Combustion syntesis of ABO3 and AB2O4 compounds - an overviev / C.O. Augustin, R. K. Selvan // Bulletin of electrochemistry. - 2003. - Vol. 19, № 7. - P. 319.

170. Advances in nanostructures fabricated via spray pyrolysis and their applications in energy storage and conversion / Jin Leng [et al.] // Chemical Society Reviews. - 2019. - № 48. - P. 3015-3072.

171. MOCVD growth of perovskite multiferroic BiFeO3 films: the effect of doping at the a and/or b sites on the structural, morphological and ferroelectric properties / M. R. Catalano [et al.] // Advanced Materials Interfaces. - 2017. - Vol. 4, № 8. - P. 1601025

172. Study of the solid-state synthesis of nickel ferrite (NiFe2O4) by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and raman spectroscopy / C.Cherpin // Materials. - 2021. - Vol. 14, № 10. - P. 2557. DOI: https://doi.org/10.3390/ma14102557

173. Synthesis and characterization of nickel ferrite nanoparticles via planetary ball milling assisted solid-state reaction / Z. Zhang, // Ceramics International. - 2015. -Vol. 41, №3. - P. 4523-4530. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.11.147

174. Synthesis of single domain strontium ferrite powder by pulsed laser ablation / Rashmi Nawathey - Dikshit [et al.] // Appl. Phys. Lett. - 1996. - Vol. 68. - P. 34913493

175. Structural and magnetic properties of NiZn and Zn ferrite thin films obtained by laser ablation deposition / M. Sorescu [et al.] // J. Appl. Phys. - 2005. - Vol. 97. - P. 10G105

176. Study of manganese ferrite powders prepared by a soft mechanochemical route / Z.Z. Lazarevic // Journal of Alloys and Compounds. - 2011. - Vol. 509. - P. 9977-9985

177. Uschakov, A.V. Plasma-chemical synthesis of Fe3O4 nanoparticles for doping of high-temperature superconductors / A.V. Uschakov, I.V. Karpov, A.A. Lepeshev // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. - 2017. - Vol. 30. - P. 311-316

178. Synthesis and Characterization of CoFe2O4 Ferrite Nanoparticles Obtained by an Electrochemical Method. / E. Mazario [et al.] // Nanotechnology. - 2012. - Vol. 23. - P. 355708. DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/35/355708.

179. Cobalt ferrite nanoparticles and nanocomposites: Photocatalytic, antimicrobial activity and toxicity in water treatment / O. K. Mmelesi, N. Masunga, A.

Kuvarega, T. T. Nkambule, B. B. Mamba, K. K. Kefeni // Materials Science in Semiconductor Processing. - 2021. - Vol. 123. - P. 105523.

180. Гусева, А. Н. Методы получения наноразмерных материалов : курс лекций / А. Н. Гусева. - Екатеринбург : УрГУ, 2007. - 79.

181. Гареев, К. Г. Магнитные наноматериалы, получаемые химическими методами / К. Г. Гареев, В. В. Лучинин, В. А. Мошников // Биотехносфера. - 2013. - Т. 29, № 5. - С.2-13.

182. Магнитные наночастицы: методы получения, строение и свойства / С. П. Губин [и др.] // Успехи химии. - 2005. - Т. 74, № 6. - С. 539-574.

183. Способ получения магниевых ферритов-алюминатов : патент на изобретение SU 243098 A1 СССР : 1162967/22-1 / И. К. Берестовая, Ю. И. Нечипоренко, Г. С. Семикозов, З. З. Фомичева. - Москва, 1969. - (заявка № 1162967/22-1; дата поступления 09.06.1967; опубликовано 05.05.1969).

184. Komarneni, S. Microwave-hydrothermal synthesis of ceramic powders / S. Komarneni, R. Roy, Q. H. Li, // Materials Research Bulletin. - 1992. - Vol. 27, № 12. -P. 1393-1405. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(92)90004-J

185. Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов / [под ред. С. В. Калюжного]. — Москва : Физматлит, 2010. - 528 с.

186. Головач, Р. В. Нитрат-цитратный метод синтеза нанодисперсного ортоферрита висмута / Р. В. Головач, Е. М. Дятлова, О. А. Сергиевич // Огнеупоры и техническая керамика. - 2018. - № 3. - С. 31-35.

187. Preparation of strontium ferrite particles by spray pyrolysis / Yo. Senzaki [et al.] // The American Ceramic Society. - 1995. - Vol. 78, № 11. - P. 2973-2976

188. Messing G. L. Ceramic Powder Synthesis by Spray Pyrolysis / G. L. Messing, S.-C. Zhang, G. V. Jayanthi // Journal of the American Ceramic Society. -1993. - Vol. 76, № 11. - P. 2707-2726. - DOI: https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1993.tb04007.x.

189. Паньков В. В. Применение метода распылительного пиролиза для получения функциональных материалов / В. В. Паньков // Вестник БГУ. Сер. 2. -2007. - № 2. - С. 3-13.

190. Rafferty, A. Sintering behaviour of cobalt ferrite ceramic / A. Rafferty, T. Prescott, D. Brabazon // Ceramics International. - 2008. - Vol. 34, № 1. - P. 15-21. DOI: https: //doi.org/10.1016/j.ceramint.2006.07.012

191. Hydrothermal synthesis of cobalt ferrite nanosized powders / I. Zalite [et al.] // Materials Science and Engineering. - 2015. - Vol. 77. - P. 012011

192. Ferrimagnetic ordering in nanostructured CdFe2O4 spinel / C.N. Chinnasamy [et al.] // Applied Physics. - 2001. - Vol. 90, № 1. - P. 527 - 529

193. Shekhar, D. B. Effect of sintering conditions and microstructure on the magnetostrictive properties of cobalt ferrite / D. B. Shekhar, A. J. Pattayil // Journal of the American Ceramic Society. - 2008. - Vol. 91, № 6. - P. 1976-1980. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2008.02367.x

194. Murugesan, C. Structural, dielectric and magnetic properties of cobalt ferrite prepared using auto combustion and ceramic route / C. Murugesan, M. Perumal, G. Chandrasekaran // Physica B Condensed Matter. - 2014. - Vol. 448. - P 53

195. Amal, M. I. Synthesis and characterization of nano-sized cobalt ferrite prepared via polyol method using conventional and microwave heating techniques / M. I. Amal, M. M. Abd El-Latif, M. M. Morsi // Journal of Alloys and Compounds. - 2010. - Vol. 506, № 1. - P. 201-204

196. Синтез нанокристаллов CoFe2O4 золь-гель методом с использованием ПАВ / А. Т. Нгуен [и др.] // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: химия. Биология. Фармация. - 2015. - № 1. - С. 22-25

197. Получение и свойства феррита кобальта (II) / А. М. Раджабов, Н. П. Шабельская, В. А. Ульянова, М. С. Несмашный // «Научно-исследовательские решения современной россии в условиях кризиса» Материалы XXVI Всероссийской научно-практической конференции: в 2-х ч., Ростов-на-Дону, 28 декабря 2020 года. - Ростов-на-Дону, 2020 г. - С. 359-362.

198. Синтез и характеристики ферритных наночастиц / С. А. Пячин [и др.] // Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование Благовещенск, 26-30 сентября, 2017 г. - Благовещенск, 2017. - С. 61-63.

199. Green synthesis of magnetic copper ferrite nanoparticles using tragacanth gumas a biotemplate and their catalytic activity for the oxidation of alcohols / A. Ramazania [et al.] // Iranian J. of Cat. - 2017. - Vol. 7, №3. - P. 181-185

200. Green Synthesis of Ni-Cu-Zn Ferrite Nanoparticles Using Tragacanth Gum and their Use as an Efficient Catalyst for the Synthesis of Polyhydroquinoline Derivatives / S. T. Fardood // Appl. Organomet. Chem. - 2017. - Vol. 31. — P. 3823. DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.3823

201. Allaedini, G. Magnetic properties of cobalt ferrite synthesized by hydrothermal method / G. Allaedini, S.M. Tasirin, P. Aminayi //Nano Letters. - 2015. -Vol. 5. - P. 183-186

202. Spark plasma sintering of cobalt ferrite nanopowders prepared by coprecipitation and hydrothermal synthesis / N. Millot., S.L. Gallet, D. Aymes, F. Bernard, Y. Grin // European Ceramic Society. - 2007. - Vol. 27. - P. 921-926

203. Controlling magnetic and surface properties of cobalt ferrite nanoparticles: A comparison of co-precipitation and solvothermal synthesis methods / A. Saremi [et al.] // Solid State Sciences. - 2024. - Vol. 148. - P.107432. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2023.107432

204. Synthesis of cobalt ferrite nanoparticles by constant pH Co-precipitation and their high catalytic activity in CO oxidation / J. Thomas [et al.] // New J. Chem. - 2017. - Vol. 41. - P. 7356-7363. DOI: https://doi.org/10.1039/c7nj00558j

205. Sumathi, S. Structural, magnetic, electrical and catalytic activity of copper and bismuth co-substituted cobalt ferrite nanoparticles / S. Sumathi, V. Lakshmipriya // J. Mater Sci: Mater Electron. - 2017. - Vol. 28. - P. 2795-2802. DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-016-5860-z

206. Kiran, V. S. Comparison of catalytic activity of bismuth substituted cobalt ferrite nanoparticles synthesized by combustion and co-precipitation method / V. S. Kiran, S Sumathi // J. Magn. Magn. Mater. - 2017. - Vol. 421. - P. 113-119. DOI https://doi.org/10.1016/jjmmm.2016.07.068

207. Effect of the degree of inversion on optical properties of spinel ZnFe2O4 / L.I. Granone [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2018. - Vol. 20, № 44. - P. 2826728278 DOI: https://doi.org/10.1039/c8cp05061a

208. Vinosha, P. A. Investigation on the role of pH for the structural, optical and magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles and its effect on the photo-fenton activity / P. A. Vinosha, S. J.Das // Mater. Today Proc. - 2018. - Vol. 5, № 2. - P. 8662-8671. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.12.291.

209. Simultaneous formation of ferrite nanocrystals and deposition of thin films via a microwave-assisted nonaqueous sol-gel process / I. Bilecka, M. Kubli, E. Amstad, M. Niederberger // J Sol-Gel Sci Technol. - 2011. - Vol. 57, № 3. - P. 313-322. DOI: https://doi.org/10.1007/s10971-010-2165-1

210. Synthesis and characterization of nickel substituted cobalt ferrite nanoparticles by sol-gel auto-combustion method. / P. P. Hankare [et. al.] // Journal of Alloys and Compounds. - 2013. - № 553. - P. 383-388. DOI: https://doi.org/10.1016/j .jallcom.2012.11.181

211. Preparation of CoFe2O4-graphene composites using aerosol spray pyrolysis for supercapacitors application / C. Lee, H. Chang, H.D. Jang // Aerosol Air Qual. Res.

- 2018. - Vol. 19. - P. 443-448. DOI: https://doi.org/10.4209/aaqr.2018.10.0372

212. Mesoporous cobalt ferrite thin film for supercapacitor applications / V. A. Jundale [et al.] // Materials Today: Proceedings, 2021. - Vol. 43, Part 4. - P. 27112715. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.matpr.2020.06.204

213. Mechanothermal solid-state synthesis of cobalt (II) ferrite and determination of its heat capacity by MTDSC / V. Berbenni [et al.] // Zeitschrift für Naturforschung B.

- 2010. - Vol. 65, № 12. - P. 1434-1438. DOI: https://doi.org/10.1515/znb-2010-1204

214. Studies on the magnetism of cobalt ferrite nanocrystals synthesized by hydrothermal method / Lijun Zhao, Hongjie Zhang, Yan Xing, Shuyan Song, Shiyong Yu, Weidong Shi, Xianmin Guo, Jianhui Yang, Yongqian Lei, Feng Cao // Journal of Solid State Chemistry. - 2008. - Vol. 181, № 2. - P. 245-252. DOI: https://doi.org/10.1016/jjssc.2007.10.034.

215. Developments of cobalt ferrite nanoparticles prepared by the sol-gel processsol-gel process / M. Sajjiaa [et al.] // Ceramics International. - 2014. - Vol. 40, № 1. - P. 1147-1154. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.06.116

216. Sol-gel auto combustion synthesis and characterizations of cobalt ferrite nanoparticles: Different fuels approach / V. R. Bhagwat [et al.] //Materials Science and Engineering: B. - 2019. - Vol. 248. - P. 114388. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2019.114388.

217. Mesoporous nickel ferrites with spinel structure prepared by an aerosol spray pyrolysis method for photocatalytic hydrogen evolution / H. Dachao [et al.] // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2014. - Vol. 2. - P. 2588-2594

218. Sharma, P. Impact of environment on the kinetics involved in the solid-state synthesis of bismuth ferrite / P. Sharma, P.K. Diwan, O.P. Pandey // Materials Chemistry and Physics. - 2019. - Vol. 233. - P. 171-179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.05.055.

219. BiFeO3 ceramics synthesised by mechanical activation assisted versus conventional solid-state-reaction process: a comparison study / D. Maurya, H. Thota, K.S. Nalwa, A. Garg // J. Alloy. Comp. - 2009. - Vol. 477. -P. 780-784

220. Синтез сегнетомагнетика BiFeO3 из прекурсора Bi25FeO39 и оксида железа Fe2O3 / А. А. Затюпо [и др.] // Труды БГТУ. - 2014. - № 3. - С. 44-46

221. Hydrothermal synthesis of bismuth ferrite hollow spheres with enhanced visible-light photocatalytic activity / T. Cadenbach [et al.] // Molecules. - 2023. - Vol. 28. - P. 5079. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules28135079

222. Hydrothermal synthesis of perovskite bismuth ferrite crystallites / C. Chen [et al.] // Journal of Crystal Growth. - 2006. - Vol. 291 - P.135-139.

223. Synthesis of powders and thin films of bismuth ferrite from solution: a magneto-electric study / S.Diaz Castanon [et al.] // Applied Physics A. - 2014. - Vol. 117, №3. - P. 1283-1288

224. Effects of NaOH Concentration and Temperature on Microstructures and Magnetic Properties of Bismuth Ferrite (BiFeO3) Nanoparticles Synthesized by

Coprecipitation Method / F. A. Sulistiani [et al.] // Key Engineering Materials. - 2020. -Vol. 855. — P. 9-15

225. Microwave-hydrothermal synthesis of the multiferroic BiFeO3 / J Prado-Gonjal [et al.] // Materials Research Bulletin. - Vol. 44, № 8. - P.1734-1737

226. Shahrab, F. Microwave-irradiation-assisted synthesis of bismuth ferrite nanoparticles: investigating fuel-to-oxidant ratios / F. Shahrab, A. Tadjarodi // Chem. Proc. - 2023. - Vol. 14 - P. 104. DOI: https://doi.org/10.3390/ecsoc-27-16037

227. Microwave-assisted solvothermal route for one-step synthesis of pure phase bismuth ferrite microflowers with improved magnetic and dielectric properties / P. Banoth [et al.] // ACS Omega. - 2022. - Vol. 7, № 15. - P. 12910-12921

228. Photocatalytic activities of multiferroic bismuth ferrite nanoparticles prepared by glycol-based sol-gel process / Wang, X. & Lin, Y. & Zhang, Z. & Bian, J.. // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2011. - Vol. 60. - P.1-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s10971-011-2542-4.

229. Singh, S. Enhanced adsorption of methylene blue by mixed-phase bismuth ferrite prepared by non-aqueous sol-gel route / S. Singh, Y. Yadawa, A. Ranjan // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2023. - Vol. 11, № 1. - P. 109229. DOI: https://doi.org/10.1016/jjece.2022.109229.

230. Мамонова, Д. В. Синтез и исследование свойств наночастиц сложных оксидов на примере алюмоиттриевого граната и феррита висмута : диссертация ... канд. хим. наук : 02.00.21 / Д. В. Мамонова. - Санкт-Петербург, 2015. - 136 с.

231. Synthesis of bismuth ferrite nanoparticles via a wet chemical route at low temperature / H. Yongming [et al.] // Journal of Nanomaterials. - 2011. - Vol. 2011. -P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1155/2011/797639

232. Chelating agents assisted rapid synthesis of high purity BiFeO3: remarkable optical, electrical, and magnetic characteristics / M.A. Wahba [et al.] // J Supercond Nov Magn. - 2022. - Vol. 35. - P. 3689-3704. DOI: https://doi.org/10.1007/s10948-022-06425-z

233. Influence of confinement regimes on magnetic property of pristine SnO2 quantum dots / D. P. Dutta [et al.] // J. Mater. Chem. - 2012. - Vol. 22. - P. 3220

234. Synthesis of nanosized bismuth ferrite (BiFeO3) by a combustion method starting from Fe(NO3)3-9H2O-Bi(NO3)3-9H2O-glycine or urea systems / C. Paraschiv [et al.] // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2008. - Vol. 94, № 2. - P. 411416. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-008-9145-5

235. Review of Bi-based catalysts in piezocatalytic, photocatalytic and piezo-photocatalytic degradation of organic pollutants / Ying Cheng, Yubo Zhang, Zhaobo Wang, Rui Guo Junhua You and Hangzhou Zhang // Nanoscale - 2023. - Vol. 15. - P. 18571-18580

236. Магнитные свойства порошков BiFeo.93Mno.07O3, полученных методом ультразвукового спрей-пиролиза / А. В. Дмитриев, Е. В. Владимирова, М. В. Кандауров, А. Ю. Чуфаров, Д. Г. Келлерман // Физика твердого тела. - 2017. - Т. 59, № 12. - С. 2338-2342.

237. Optimization of polarization and electric field of bismuth ferrite-based ceramics for capacitor applications / Ya Fei [et al.] // Chem. Eng. J. - 2021. - Vol. 417. - P. 127945. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.cej.2020.127945

238. Nair, S.G. Influence of synthesis, dopants, and structure on electrical properties of bismuth ferrite / S.G. Nair, J. Satapathy, N.P. Kumar // Appl. Phys. A. -2020. - Vol. 126. - P. 836. DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-020-04027-x

239. Defective BiFeO3 with surface oxygen vacancies: Facile synthesis and mechanism insight into photocatalytic performance / D. Chen, [et al.] // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. - 2017. - Vol. 171. - P. 24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2017.06.021

240. New hydrothermal synthesis strategy of nano-sized BiFeO3 for high-efficient photocatalytic applications / Yan Li [et al.] // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. - 2020. - Vol. 118. - P. 113865. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physe.2019.113865

241. Kolivand, A. Enhanced photocatalytic hydrogen evolution from water splitting by Z-scheme CdS/BiFeO3 heterojunction without using sacrificial agent / A. Kolivand, S. Sharifnia // Int. J. Energy Res. - 2021. - Vol. 45. - P. 2739. DOI:https://doi.org/10.1002/er.5966

242. Fabrication of visible light active BiFeO3/CuS/SiO2 Z-scheme photocatalyst for efficient dye degradation / V. Dutta et al. // Mater. Lett. - 2020. - Vol. 270. - P. 127693. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.127693

243. Enhanced visible-active photocatalytic behaviors observed in Mn-doped BiFeO3 / Yun-Hui Si [et al.] // Mod. Phys. Lett. B. - 2018. - Vol. 32. - P. 1850185. DOI: https://doi.org/10.1142/S0217984918501853

244. Observation of enhanced multiferroic, magnetoelectric and photocatalytic properties in Sm-Co codoped BiFeO3 nanoparticles / G. Arya [et al.] // J. Alloys Compd. - 2017. - Vol. 723. - P. 983. DOI: https://doi.org/10.1016/jjallcom.2017.06.325

245. A simple method using citric acid as the template agent to improve photocatalytic performance of BiFeO3 nanoparticles / Yisong Guo [et al.] // Mater. Lett. - 2017. - Vol. 196. - P. 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.03.023

246. Neogi S Origin of irreversible to reversible transition in acetone detection for Y-doped BiFeO3 perovskite / S. Neogi, R. Ghosh // J. Appl. Phys. - 2020. - Vol. 128. № 14. - P. 144501. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0023131

247. Siddique M. Photocatalytic Activity of Bismuth Ferrite Nanoparticles Synthesized via Sol-Gel Route / M. Siddique, K.M. Noor, M. Saeed // Z. Phys. Chem. -2019. - Vol. 233. № 5. - P. 595. DOI: https://doi.org/10.1515/zpch-2018-1225

248. Lisnevskaya, I.V. Synthesis of magnetic and multiferroic materials from polyvinyl alcohol-based gels / I.V. Lisnevskaya, I.A. Bobrova, T.G. Lupeiko // J. Magn. Magn. Mater. - 2016. - Vol. 397. - P. 86. DOI: https://doi.org/10.1016/jjmmm.2015.08.084

249. Photocatalytic performances of BiFeO3 powders synthesized by solution combustion method: The role of mixed fuels / N. Asefi, S.M. Masoudpanah, M. Hasheminiasari // Mater. Chem. Phys. - 2019. - Vol. 228. - P. 168. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.02.059

250. Photocatalytic mineralization of carbendazim pesticide by a visible light active novel type-II Bi2S3/BiFeO3 heterojunction photocatalyst / Y.P. Bhoi [et al.] //

Catal. Commun. - 2018. - Vol. 114. - P. 114. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.catcom.2018.06.018

251. Structural, morphological and optical properties of barium doped bismuth ferrite thin films deposited by spray pyrolysis / V. Veena Devi Shastrimath, Raghavendra Bairy, M.S. Murari, A. Jayarama, Richard Pinto, Charishma // Materials Today: Proceedings. - 2021. - Vol. 35, Part 3. - P. 440-444. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.950.

252. Outstanding photoelectrical response in BiFeO3 hollow microspheres deposited by ultrasonic spray pyrolysis technique / Zaira J. Hernández Simón [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. 2023 - Vol. 955. - P. 170215

253. Siddique F. Solution combustion synthesis: the relevant metrics for producing advanced and nanostructured photocatalysts / F. Siddique, S. Gonzalez-Cortes, A. Mirzaei, T. Xiao, M. A. Rafiq, X. Zhang // Nanoscale. - 2022. - Vol. 14. - P. 11806. - DOI: https://doi.org/10.1039/d2nr02714c.

254. González-Cortés S. L., Imbert F. E. Fundamentals, properties and applications of solid catalysts prepared by solution combustion synthesis (SCS) / S. L. González-Cortés, F. E. Imbert // Applied Catalysis A: General. - 2013. - Vol. 452. - P. 117-131. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.apcata.2012.11.024.

255. Spray-Combustion Synthesis: Efficient Solution Route to High-Performance Oxide Transistors / X. Yu, J. Smith, N. Zhou, L. Zeng, P. Guo, Y. Xia, A. Alvarez, S. Aghion, H. Lin, J. Yu [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - 2015. - Vol. 112, №. 11. - P. 3217-3222. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1501548112.

256. Combustion Synthesis of Graphene Oxide-TiO2 Hybrid Materials for Photodegradation of Methyl Orange / Y. Gao, X. Pu, D. Zhang, G. Ding, X. Shao, J. Ma // Carbon. - 2012. - Vol. 50, №. 11. - P. 4093-4101. DOI: https://doi.org/10.1016/jxarbon.2012.04.057.

257. Cushing B. L. Recent Advances in the Liquid-Phase Syntheses of Inorganic Nanoparticles / B. L. Cushing, V. L. Kolesnichenko, C. J. O'Connor // Chemical

Reviews. - 2004. - Vol. 104, №. 9. - P. 3893-3946. DOI: https://doi.org/10.1021/cr030027b.

258. Livage J. Sol-Gel Chemistry of Transition Metal Oxides / J. Livage, M. Henry, C. Sanchez // Progress in Solid State Chemistry. - 1988. - Vol. 18, №. 4. - P. 259-341. DOI: https://doi.org/10.1016/0079-6786(88)90005-2.

259. Nicholls D. Complexes and First-Row Transition Elements / D. Nicholls. -London : Red Globe Press, 1974. - XIII, 215 p. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-02335-6.

260. Frost, J. H., An Investigation of Amino Acid Decomposition / J. H. Frost, E. W. Grundmeier // Journal of the Minnesota Academy of Science. - 1968. - Vol. 35 No.2. - P. 111-113.

261. Chemical mechanism for the decomposition of CH3NH2 and implications to interstellar glycine / Diego N de Jesus [et al.] / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - 2021. - Vol. 501, № 1. - P. 1202-1214. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/staa3644

262. Somers, M. Excess nitrogen in the ferrite matrix of nitrided binary iron-based alloys / M. Somers, R. M. Lankreijer, E. J. Mittemeijer // Philosophical Magazine A. -1989. - Vol. 59, № 2. - P. 353-378. DOI: https://doi.org/10.1080/01418618908205064

263. Interaction structure and affinity of zwitterionic amino acids with important metal cations (Cd2+, Cu2+, Fe3+, Hg2+, Mn2+, Ni2+ and Zn2+) in aqueous solution: a theoretical study / Xinning Liu [et al.] // Molecules. - 2022. - Vol. 27, № 8. - P. 2407. DOI: https: //doi.org/10.3390/molecules27082407

264. Influence of the Type of Fuel Used for the Solution Combustion Synthesis on the Structure, Morphology and Magnetic Properties of Nanosized NiFe2O4 / T. Lazarova, M. Georgieva, D. Tzankov, D. Voykova, L. Aleksandrov, Z. Cherkezova-Zheleva, D. Kovacheva // Journal of Alloys and Compounds. - 2017. - Vol. 700. - P. 272-283. DOI: https://doi.org/10.1016/jjallcom.2017.01.055.

265. The role of citric acid for formation of nanocrystalline MnFe2O4 ferrite / N. Kumari [et al.] // Applied Physics A. - 2024. - Vol. 130. - P. 266.

266. Synthesis and characterization of NiFe2O4 nanoparticles by tartaric acid assisted sol-gel auto-combustion method / P. N. Patil [et al.] // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. - 2024. - Vol. 1300. - P 012039

267. Citric acid, monohydrate // International Chemical Safety Cards (ICSC). -Geneva : ILO; WHO, 2021. - ICSC 0704. - URL: https://www.inchem. org/documents/icsc/icsc/eics0704.htm (дата обращения: 25.04.2025).

268. Synthesis of Alumina Powders by the Glycine-Nitrate Combustion Process / J. C. Toniolo, M. D. Lima, A. S. Takimi, C. P. Bergmann // Materials Research Bulletin. - 2005. - Vol. 40, №. 3. - P. 561-571. DOI: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2004.07.019.

269. Effect of Fuel Ratio on Combustion Synthesis and Properties of Magnetic Nanostructures / P. Arunkumar, R. Aadhavan, S. Bhanuchandar, K. Suresh Babu // Materials Research Express. - 2014. - Vol. 1, №. 3. - P. 035011. DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/1Z3/035011.

270. Mukasyan A. S. Solution Combustion Synthesis of Nanomaterials / A. S. Mukasyan, P. Epstein, P. Dinka // Proceedings of the Combustion Institute. - 2007. -Vol. 31, №. 2. - P. 1789-1795. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proci.2006.07.052.

271. Bosze E. J. Investigation of the Physical Properties of a Blue-Emitting Phosphor Produced Using a Rapid Exothermic Reaction / E. J. Bosze, J. McKittrick, G. A. Hirata // Materials Science and Engineering: B. - 2003. - Vol. 97, №. 3. - P. 265274. DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-5107(02)00598-6.

272. NIST Chemistry WebBook / NIST Standard Reference Database // CRC Handbook of Chemistry and Physics. - 104th Edition. - Section 5: Thermodynamics.

273. Томина Е. В. Синтез наноразмерного феррита кобальта и его каталитические свойства в фентоноподобных процессах / Е. В. Томина, Н. А. Куркин, А. В. Дорошенко // Неорганические материалы. - 2022. - Т. 58, № 7. - С. 727-732. - DOI: https://doi.org/10.31857/S0002337X22070132

274. Влияние УФ-излучения на каталитическую активность наноразмерного феррита кобальта в реакции окислительной деструкции динитрофенола / Е. В.

Томина, В. К. Май, Н. А. Куркин, А. В. Дорошенко, Н. Ань Тьен, А. А. Синельников // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2023. - Т. 25, № 2. - С. 249-256. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11105.

275. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. - 6-е изд. - Москва : Химия, 1989. - 448 с.

276. Влияние метода синтеза на состав, морфологию и каталитические свойства наноразмерного феррита висмута / Е. В. Томина, Н. А. Куркин, И. С. Чередниченко, А. Н. Лукин // Журнал неорганической химии. - 2024. - Т. 69, № 11. - С. 1522-1534. - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24110038

277. Изучение состава субстанции антибактериального препарата Бисмоверол, полученного осаждением тартратов висмута (III) из растворов кислот / Тимакова Е.В., Логутенко О.А., Евсеенко В.И. и др. // Химия в интересах устойчивого развития. - 2015. - № 4. - С. 379. DOI: https://doi.org/10.15372/KhUR20150407

278. Spray pyrolysis synthesis, electrical and magnetic properties of HoXBi1-XFeO3 nanocrystals / E. V. Tomina, N. A. Kurkin, A. K. Korol', Yu. A. Alekhina, N. S. Perov, Fan Jiyu, I. Ya. Mittova, Tien A. Nguyen, Vuong X. Bui // J Mater Sci: Mater Electron. - 2022. - Vol. 33. - P. 24594-24605. DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-022-09170-0.

279. Томина Е. В. Синтез нанопорошка феррита висмута, допированного ионами эрбия / Е. В. Томина, А. А. Павленко, Н. А. Куркин // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2021. - Т. 23, № 1. - С. 93-100. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3309

280. Williamson, G.,X-ray line broadening from filed aluminium and wolfram / G. Williamson, W. Hall // Acta Metall. - 1953. - Vol. 1. - PP. 22-31.

281. Semenov V. G. Program for processing Mossbauer spectra MossFit / V. G. Semenov, V. V. Panchuk // Private communication.

282. Лисневская, И.В. Низкотемпературный метод синтеза мультиферроика BiFeO3 / И.В. Лисневская, А.В. Петрова // Неорган. материалы. - 2009. - Т. 45. № 8. - С. 1001.

283. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси: перевод с японского - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2008. - 134 с

284. Черноруков, Н. Г. Теория и практика рентгено флуоресцентного анализа / Н. Г. Черноруков, О. В. Нипрук - URL: http://www.unn.ru/books/met_files/RFA.pdf (дата обращения: 27.05.2025)

285. Синдо, Д. Аналитическая просвечивающаяэлектронная микроскопия / Д. Синдо., Т. Оикава. - М. : Техносфера, 2006. -256 с. Инфракрасная спектроскопия / И. В. Колесник, Н. А. Саполетова - М. : МГУ им. М. В. Ломоносова факульетт наук о материалах, 2011. - 88 с.

286. Длинноволновая инфракрасная спектроскопия. Исследования в области физики твердого тела / Пер. с англ. под ред. В. Н. Мурзина. - М. : Мир, 1966. -318 с.

287. Пилянкевич, А. Н. Просвечивающая электронная микроскопия / А. Н. Пилянкевич. - Киев : Наукова думка, 1975. - 218 с.

288. Методы исследования атомной структуры и субструктуры материалов: учебное пособие / В. М. Иевлев [и др.].- Воронеж : ВГТУ, 2001. - 446 с

289. Иевлев, В. М. Методы электронной микроскопии твердых тел :учебное пособие / В. М. Иевлев. - Воронеж : ВПИ, 1979. - 67 с.

290. Иевлев, В. М. Тонкие пленки неорганических материалов:механизм роста и структура : учебное пособие / В. М. Иевлев. - Воронеж :ВГУ, 2008. - 496 с.

291. Magnetic and structural properties of nanosized ferrites / A. S. Kamzin, I. M. Obaidat, V. G. Semenov, V. Narayanaswamy, I. A. Al-Omari, B. Issa, I. V. Buryanenko // Physics of the Solid State. - 2022. - Vol. 64, №. 6. - P. 714-725. DOI: https://doi.org/10.21883/PSS.2022.06.53838.298.

292. Dlamini W. B. XRD, Mossbauer and magnetic properties of MgxCo1-xFe2O4 nanoferrites / W. B. Dlamini, J. Z. Msomi, T. Moyo // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2015. - Vol. 373. - P. 78-82. DOI: https://doi.org/10.1016/jjmmm.2014.01.066.

293. Influence of Co distribution and spin-orbit coupling on the resultant magnetic properties of spinel cobalt ferrite nanocrystals / S. R. Naik, A. V. Salker, S. M. Yusuf, S. S. Meena // Journal of Alloys and Compounds. - 2013. - Vol. 566. - P. 5461. DOI: https://doi.org/10.1016/jjallcom.2013.02.163.

294. Growth kinetic control over MgFe2O4 that tuned Fe occupancy and metal-support interactions for optimum catalytic performance / M. Yang, G. Li, H. Li, J. Ding, Y. Wang, L. Li // CrystEngComm. - 2021. - Vol. 23. - P. 2538-2556. DOI: https://doi.org/10.1039/D1CE00006C.

295. Magnetization enhancement in nanostructured random type MgFe2O4 spinel prepared by soft mechanochemical route / B. Antic, N. Jovic, M. B. Pavlovic, A. Kremenovic, D. Manojlovic, M. Vucinic-Vasic, A. S. Nikolic // Journal of Applied Physics. - 2010. - Vol. 107. - P. 043525. DOI: https://doi.org/10.1063/L3319563.

296. Structural, impedance and Mossbauer studies of magnesium ferrite synthesized via sol-gel auto-combustion process / S. K. Durrani, S. Naz, M. Mehmood, M. Nadeem, M. Siddique // Journal of Saudi Chemical Society. - 2017. - Vol. 21. - P. 899-910. DOI: https://doi.org/10.1016/jjscs.2015.12.006.

297. Mossbauer and structural properties of La-substituted Ni0 4Cuo.2Zno.4Fe2O4 nanocrystalline ferrite / Y. He, C. Lei, Q. Lin, J. Dong, Y. Yu, L. Wang // Science of Advanced Materials. - 2015. - Vol. 7. - P. 1809-1815. DOI: https://doi.org/10.1166/sam.2015.2394.

298. Cation Distributions in Octahedral and Tetrahedral Sites of the Ferrimagnetic Spinel CoFe2O4 / G. A. Sawatzky, F. Van Der Woude, A. H. Morrish // Journal of Applied Physics. - 1968. - Vol. 39. - P. 1204-1205. DOI: https://doi.org/10.1063/L1656224.

299. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report) / M. Thommes, K. Kaneko, A. V. Neimark, J. P. Olivier, F. Rodriguez-Reinoso, J. Rouquerol, K. S. W. Sing // Pure and Applied Chemistry. - 2015. - Vol. 87. - P. 1051-1069. DOI: https://doi.org/10.1515/pac-2014-1117.

300. Синтез и структура твердых растворов Bi0.95La0.05FeO3 и Bi0.9La<),1FeO3, полученных с использованием прекурсоров Bi18Lao,2Fe4O9, Bi16Lao,4Fe4O9 и оксида Bi2O3 / Б. А. Башкиров, Г.П. Дудчик, А.А. Глинская, И. А. Великанова // Тр. БГТУ. Сер. Химия и технология неорганических веществ. - 2016. - № 3. - C. 93.

301. Формирование наночастиц BiFeO3 с использованием струйного микрореактора / О.В. Проскурина, Р.С. Абиев, Д.П. Данилович, В.В. Панчук, В.Г. Семенов, В.Н. Неведомский, В.В. Гусаров // Журн. общ. химии. 2018. - Т. 88, № 10. - С. 1699. DOI: https://doi.org/10.1134/S0044460X18100189

302. Formation of nanocrystalline BiFeO3 during heat treatment of hydroxides co-precipitated in an impinging-jets microreactor / O.V. Proskurina [et al.] // Chem. Eng. Process. 2019. - V. 143. - P. 107598. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.cep.2019.107598

303. Structural, magnetic, and acidic properties of cobalt ferrite nanoparticles synthesised by wet chemical methods / M. Kurian, S. Thankachan, D. S. Nair, A. E. K., A. Babu, A. Thomas, B. Krishna K. T. // Journal of Advanced Ceramics. - 2015. - Vol. 4, № 3. - P. 199-205. DOI: https://doi.org/10.1007/s40145-015-0149-x

304. Magnetic properties and local configurations of 57 Fe atoms in CoFe2O4 powders and CoFe2O4/PVA nanocomposites / Yu. A. Fedotova, V. G. Baev, A. I. Lesnikovich, I. A. Milevich, S. A. Vorob'eva // Physics of the Solid State. - 2011. -Vol.53, №.4. - P. 694-700. DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783411040147

305. Юдин, А. Г. Формирование наноструктурных оксидных и металлических микросфер в процессе спрей-пиролиза аэрозолей растворов солей : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.08 / Юдин Андрей Григорьевич. - Москва, 2018. -178 с.

306. Хаускрофт, К. Современный курс общей химии : в 2 т. / К. Хаускрофт, Э. Констебл ; пер. с англ. - Москва : Мир, 2002. - Т. 1. - 526 с. - ISBN 5-03003363-7.

307. Morphotropic Phase Boundary Enhanced Photocatalysis in Sm Doped BiFeO3 / F. F. Orudzhev, N. M.-R. Alikhanov, Sh. M. Ramazanov, D. S. Sobola, R. K.

Murtazali, E. H. Ismailov, R. D. Gasimov, A. S. Aliev, S. Talu // Molecules. - 2022. -Vol. 27, №. 20. - Art. 7029. - DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27207029.

308. Sm -Doped Bi2O3 Photocatalyst Prepared by Hydrothermal Synthesis / J. K. Reddy, B. Srinivas, V. Durga Kumari, M. Subrahmanyam // ChemCatChem. - 2009. -Vol. 1, №. 4. - P. 492-496. - DOI: https://doi.org/10.1002/cctc.200900189.

309. Choi, W. The Role of Metal Ion Dopants in Quantum-Sized TiO2: Correlation between Photoreactivity and Charge Carrier Recombination Dynamics / W. Choi, A. Termin, M. R. Hoffmann // The Journal of Physical Chemistry. - 1994. - Vol. 98, №. 51. - P. 13669-13679. - DOI: https://doi.org/10.1021/j100102a038.

310. Chemical characterization of BiFeO3 obtained by Pechini method. / E. A. V. Ferri, I. A. Santos, E. Radovanovic, R. Bonzanini, E. M. Girotto // Braz. Chem. Soc. -2008. Vol. 19, № 6. - P. 1153-1157 DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-50532008000600015

311. Hoang, B.K. Pham. Structural and magnetic properties of Ho-doped CuFe2O4 nanoparticles prepared by a simple co-precipitation method. / B.K. Hoang, V.O. Mittova, A.T. Nguyen, T.Y.D. // Condensed Matter and Interphases. 2022. - Vol. 24. - P. 109-115 DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9061

312. Strobel, R. Flame-made nanoparticles / R. Strobel, S. E. Pratsinis // Journal of Materials Chemistry. - 2007. - Vol. 17. - P. 4743-4756. - DOI: https://doi.org/10.1039/B711652G

313. Design of particles by spray pyrolysis and recent progress in its application / D. S. Jung, S. B. Park, Y. C. Kang // Korean Journal of Chemical Engineering. - 2010. - Vol. 27, № 6. - P. 1621-1645. - DOI: https://doi.org/10.1007/s11814-010-0402-5

314. Семенов Н.Н. Избранные труды: В 4 т. / Н.Н. Семенов; Отв. ред. А.Е. Шилов;. Ин-т хим. физики им. Н.Н. Семенова. - М: Наука, 2004. - ISBN 5-02032961-4.

315. Zelenak, V. Correlation of infrared spectra of zinc(II) carboxylates with their structures / V. Zelenak, Z. Vargova, K. Gyoryova // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2007. - Vol. 66. - P. 262-272. - DOI: https://doi.org/10.1016Zj.saa.2006.02.050

316. Green, R. W. Complexes of iron with d-tartaric and meso-tartaric acids / R. W. Green, G. M. Parkins // The Journal of Physical Chemistry. - 1961. - Vol. 65. - P. 1658-1659. - DOI: https://doi.org/10.1021/j100905a523

317. Palacios-Hernández, T. Synthesis of Cu and Co metal oxide nanoparticles from thermal decomposition of tartrate complexes / T. Palacios-Hernández // Inorganica Chimica Acta. - 2012. - Vol. 392. - P. 277-282. - DOI: https://doi.org/10.1016/jica.2012.03.039

318. Spencer, U. P. Metallo-compounds of cobalt and nickel / U. P. Spencer // Journal of the Chemical Society, Transactions. - 1915. - Vol. 107. - P. 942-954

319. Khalil, M. M. Solution Equilibria and Thermodynamic Studies of Complexation of Divalent Transition Metal Ions with Some Triazoles and Biologically Important Aliphatic Dicarboxylic Acids in Aqueous Media / M. M. Khalil, A. M. Radalla, N. M. Elnaby // Journal of Solution Chemistry. - 2013. - Vol. 42. - P. 11231145. - DOI: https://doi.org/10.1007/s10953-013-0021-y

320. Khalil, M. M. pH-metric studies of acid-base equilibria on the mixed M(II) complexes with R-3-[-1-hydroxy-2(methylamino)ethyl]phenol and some selected carboxylic acids / M. M. Khalil, R. K. Mahmoud // Journal of the Iranian Chemical Society. - 2015. - Vol. 12. - P. 1149-1161. - DOI: https://doi.org/10.1007/s13738-014-0576-6

321. Казицына, Л. А. Применение УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-спектроскопии в органической химии / Л. А. Казицына, Н. Б. Куплетская. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1979. - 240 с.

322. Мубаширхон, М. Р. Комплексообразование ионов Fe, Co, Mn и Cu с одно- и многоосновными органическими кислотами, нейтральными лигандами в водных растворах: дис. ... д-ра хим. наук: 02.00.04 / М. Р. Мубаширхон. -Душанбе, 2013. - 218 с.

323. Silva, A. Iron(III) citrate speciation in aqueous solution / A. Silva, X. Kong, M. C. Parkin, R. Cammack, R. C. Hider // Dalton Transactions. - 2009. - Vol. 40. - P. 8616-8625. - DOI: https://doi.org/10.1039/B910970F

324. Konigsberg, L. C. Complexation of iron(III) and iron(II) by citrate. Implications for iron speciation in blood plasma / L. C. Konigsberg, E. Konigsberg, P. May, G. T. Hefter // Journal of Inorganic Biochemistry. - 2000. - Vol. 78. - P. 175-184. - DOI: https://doi.org/10.1016/S0162-0134(99)00222-6

325. Hamada, Y. Z. Accurate Potentiometric Studies of Chromium-Citrate and Ferric-Citrate Complexes in Aqueous Solutions at Physiological and Alkaline pH Values / Y. Z. Hamada, N. Bayakly, A. Peipho, B. Carlson // Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry. - 2006. - Vol. 36. - P. 469476. - DOI: https://doi.org/10.1080/15533170600777960

326. Herynek, V. Dynamic relaxometry: application to iron uptake by ferritin / V. Herynek, J. W. M. Bulte, T. Douglas, R. A. Brooks // JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry. - 2000. - Vol. 5. - P. 51-56. - DOI: https://doi.org/10.1007/s007750050007

327. Cox, L. T. The instability constant of the cobaltous citrate complex ion using cobalt60 as a tracer / L. T. Cox. - Provo: Brigham Young University, 1956. - 50 p.

328. Kotsakis, N. Correlations of Synthetic, Spectroscopic, Structural, and Speciation Studies in the Biologically Relevant Cobalt(II)-Citrate System: The Tale of the First Aqueous Dinuclear Cobalt(II)-Citrate Complex / N. Kotsakis, C. P. Raptopoulou, V. Tangoulis, A. Terzis, J. Giapintzakis, T. Jakusch, T. Kiss, A. Salifoglou // Inorganic Chemistry. - 2003. - Vol. 42. - P. 22-31. - DOI: https://doi.org/10.1021/ic011272l

329. Shweky, I. Syntheses, Structures, and Magnetic Properties of Two Dinuclear Iron(III) Citrate Complexes / I. Shweky, A. Bino, D. P. Goldberg, S. J. Lippard // Inorganic Chemistry. - 1994. - Vol. 33. - P. 5161-5162. - DOI: https://doi.org/10.1021/ic00101a001

330. Beshkenadze, I. Physical-chemical studies of M2IMIIL2NH2O type heteronuclear citrates / I. Beshkenadze, M. Gogaladze, N. Klarjeishvili, L. Gogua, O. Lomtadze // Advanced Materials, Polymers, and Composites. - 2021. - Vol. 4. - P. 4351

331. Шабельская, Н. П. Синтез и свойства композиционного материала Co Fe2O4/C / Н. П. Шабельская, М. А. Егорова, Г. М. Чернышева, А. Н. Салиев, А. Н. Яценко, Ю. А. Гайдукова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2019. - Т. 81, № 4. - С. 184-189. - DOI: https://doi.org/10.20914/2310-1202-2019-4-184-189

332. Лебедев, Л. А. Влияние режима растворного горения на структуру, морфологию и размерно-чувствительные фотокаталитические свойства нанопорошков MgFe2O4 / Л. А. Лебедев, М. И. Теневич, В. И. Попков // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2022. - Т. 24, № 3. - С. 496503. - DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/10645

333. Тихонов, А. С. Комплексы тартрата висмута / А. С. Тихонов // Журнал общей химии. - 1954. - Т. 24, № 1. - С. 37-41

334. Юхин, Ю. М. Химия висмутовых соединений и материалов / Ю. М. Юхин, Ю. И. Михайлов. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. - 360 с.

335. Synthesis, structure, and spectroscopic properties of bismuth citrate compounds. Crystal structures of K5-x(NH4)x[Bi2(cit)2(Hcit)](H2O)y (x = 0.25, y = 13) and (NH4)8[Bi2(cit)2(Hcit)2(H2O)4](H2O)2 / E. Asato, W. L. Driessen, R. A. G. De Graaff, F. B. Hulsbergen, J. Reedijk // Inorganic Chemistry. - 1991. - Vol. 30, № 22. -P. 4210-4218. - DOI: https://doi.org/10.1021/ic00022a023

336. Mohammed Taghi Zafarani-Moattar. Refractive Index, Viscosity, Density, and Speed of Sound of Aqueous Sodium Tartrate Solutions at Various Temperatures / Mohammed Taghi Zafarani-Moattar, Sh. Hosseinzadeh // Journal of Chemical & Engineering Data. - 2006. - Vol. 51, № 4. - P. 1190-1193. - DOI: https://doi.org/10.1021/je050498q

337. Thermodynamic and transport properties of aqueous trisodium citrate system at 298.15 K / Alireza Salabat, Lila Shamshiri, Forozan Sahrakar // Journal of Molecular Liquids. - 2005. - Vol. 118, № 1. - P. 67-70. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2004.07.014

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.