Zeitschriftenartikel zum Thema „Sitinakite“
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Panikorovskii, Taras L., Galina O. Kalashnikova, Anatoly I. Nikolaev, Igor A. Perovskiy, Ayya V. Bazai, Victor N. Yakovenchuk, Vladimir N. Bocharov, Natalya A. Kabanova und Sergey V. Krivovichev. „Ion-Exchange-Induced Transformation and Mechanism of Cooperative Crystal Chemical Adaptation in Sitinakite: Theoretical and Experimental Study“. Minerals 12, Nr. 2 (15.02.2022): 248. http://dx.doi.org/10.3390/min12020248.
Der volle Inhalt der QuelleMilne, Nicholas A., Christopher S. Griffith, John V. Hanna, Maria Skyllas-Kazacos und Vittorio Luca. „Lithium Intercalation into the Titanosilicate Sitinakite“. Chemistry of Materials 18, Nr. 14 (Juli 2006): 3192–202. http://dx.doi.org/10.1021/cm0523337.
Der volle Inhalt der QuelleDyer, Alan, Jon Newton, Luke O’Brien und Scott Owens. „Studies on a synthetic sitinakite-type silicotitanate cation exchanger“. Microporous and Mesoporous Materials 117, Nr. 1-2 (Januar 2009): 304–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2008.07.003.
Der volle Inhalt der QuelleLuca, Vittorio, John V. Hanna, Mark E. Smith, Michael James, David R. G. Mitchell und John R. Bartlett. „Nb-substitution and Cs+ ion-exchange in the titanosilicate sitinakite“. Microporous and Mesoporous Materials 55, Nr. 1 (August 2002): 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1811(02)00353-0.
Der volle Inhalt der QuelleTripathi, Akhilesh, Dmitri G. Medvedev, May Nyman und Abraham Clearfield. „Selectivity for Cs and Sr in Nb-substituted titanosilicate with sitinakite topology“. Journal of Solid State Chemistry 175, Nr. 1 (Oktober 2003): 72–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-4596(03)00145-2.
Der volle Inhalt der QuelleThorogood, Gordon J., Brendan J. Kennedy, Christopher S. Griffith, Maragaret M. Elcombe, Maxim Avdeev, John V. Hanna, Samantha K. Thorogood und Vittorio Luca. „Structure and Phase Transformations in the Titanosilicate, Sitinakite. The Importance of Water“. Chemistry of Materials 22, Nr. 14 (27.07.2010): 4222–31. http://dx.doi.org/10.1021/cm100727h.
Der volle Inhalt der QuellePerovskiy, Igor A., Elena V. Khramenkova, Evgeny A. Pidko, Pavel V. Krivoshapkin, Alexandr V. Vinogradov und Elena F. Krivoshapkina. „Efficient extraction of multivalent cations from aqueous solutions into sitinakite-based sorbents“. Chemical Engineering Journal 354 (Dezember 2018): 727–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2018.08.030.
Der volle Inhalt der QuelleMedvedev, Dmitri G., Akhilesh Tripathi, Abraham Clearfield, Aaron J. Celestian, John B. Parise und Jonathan Hanson. „Crystallization of Sodium Titanium Silicate with Sitinakite Topology: Evolution from the Sodium Nonatitanate Phase“. Chemistry of Materials 16, Nr. 19 (September 2004): 3659–66. http://dx.doi.org/10.1021/cm049479a.
Der volle Inhalt der QuelleGainey, Seth R., Matheus T. Lauar, Christopher T. Adcock, Jacimaria R. Batista, Kenneth Czerwinski und David W. Hatchett. „The influence of thermal processing on the sorption of Cs and Sr by sitinakite“. Microporous and Mesoporous Materials 296 (April 2020): 109995. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109995.
Der volle Inhalt der QuelleCelestian, A. J., M. Powers und S. Rader. „In situ Raman spectroscopic study of transient polyhedral distortions during cesium ion exchange into sitinakite“. American Mineralogist 98, Nr. 7 (01.07.2013): 1153–61. http://dx.doi.org/10.2138/am.2013.4349.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yao, Dong Yang, Renhe Wang, Jingyuan Liu, Duan Bin, Haifeng Zhu, Kun Liu, Jianhang Huang, Yong-Gang Wang und Yong-Yao Xia. „Niobium-Doped Titanosilicate Sitinakite Anode with Low Working Potential and High Rate for Sodium-Ion Batteries“. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 7, Nr. 4 (21.01.2019): 4399–405. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b06326.
Der volle Inhalt der QuelleFerdov, Stanislav, Rute A. Sá Ferreira und Zhi Lin. „Optical properties and local structure of Eu3+-doped synthetic analogue of the microporous titanosilicate mineral sitinakite“. Journal of Luminescence 128, Nr. 7 (Juli 2008): 1108–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2007.11.085.
Der volle Inhalt der QuelleMilcent, Théo, Audrey Hertz, Yves Barré und Agnès Grandjean. „Influence of the Nb content and microstructure of sitinakite-type crystalline silicotitanates (CSTs) on their Sr2+ and Cs+ sorption properties“. Chemical Engineering Journal 426 (Dezember 2021): 131425. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.131425.
Der volle Inhalt der QuelleDyer, Alan, Jon Newton, Luke O’Brien und Scott Owens. „Studies on a synthetic sitinakite-type silicotitanate cation exchanger. Part 2. Effect of alkaline earth and alkali metals on the uptake of Cs and Sr radioisotopes“. Microporous and Mesoporous Materials 120, Nr. 3 (April 2009): 272–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2008.11.016.
Der volle Inhalt der QuelleHall, Reece, und Jennifer Readman. „EXAFS studies of the metal coordination environments in mixed Ti/Zr silicates“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C1526. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314084733.
Der volle Inhalt der QuelleMilne, Nicholas A., Christopher S. Griffith, John V. Hanna, Maria Skyllas-Kazacos und Vittorio Luca. „Lithium Intercalation into the Titanosilicate Sitinakite.“ ChemInform 37, Nr. 39 (26.09.2006). http://dx.doi.org/10.1002/chin.200639015.
Der volle Inhalt der Quelle„Titanosilicate Sitinakite Compound As a Low-Potential Anode for Sodium-Ion Battery“. ECS Meeting Abstracts, 2019. http://dx.doi.org/10.1149/ma2019-03/2/109.
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