Artigos de revistas sobre o tema "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 e Sergey V. Krivovichev. "Ion-Exchange-Induced Transformation and Mechanism of Cooperative Crystal Chemical Adaptation in Sitinakite: Theoretical and Experimental Study". Minerals 12, n.º 2 (15 de fevereiro de 2022): 248. http://dx.doi.org/10.3390/min12020248.
Texto completo da fonteMilne, Nicholas A., Christopher S. Griffith, John V. Hanna, Maria Skyllas-Kazacos e Vittorio Luca. "Lithium Intercalation into the Titanosilicate Sitinakite". Chemistry of Materials 18, n.º 14 (julho de 2006): 3192–202. http://dx.doi.org/10.1021/cm0523337.
Texto completo da fonteDyer, Alan, Jon Newton, Luke O’Brien e Scott Owens. "Studies on a synthetic sitinakite-type silicotitanate cation exchanger". Microporous and Mesoporous Materials 117, n.º 1-2 (janeiro de 2009): 304–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2008.07.003.
Texto completo da fonteLuca, Vittorio, John V. Hanna, Mark E. Smith, Michael James, David R. G. Mitchell e John R. Bartlett. "Nb-substitution and Cs+ ion-exchange in the titanosilicate sitinakite". Microporous and Mesoporous Materials 55, n.º 1 (agosto de 2002): 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1811(02)00353-0.
Texto completo da fonteTripathi, Akhilesh, Dmitri G. Medvedev, May Nyman e Abraham Clearfield. "Selectivity for Cs and Sr in Nb-substituted titanosilicate with sitinakite topology". Journal of Solid State Chemistry 175, n.º 1 (outubro de 2003): 72–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-4596(03)00145-2.
Texto completo da fonteThorogood, Gordon J., Brendan J. Kennedy, Christopher S. Griffith, Maragaret M. Elcombe, Maxim Avdeev, John V. Hanna, Samantha K. Thorogood e Vittorio Luca. "Structure and Phase Transformations in the Titanosilicate, Sitinakite. The Importance of Water". Chemistry of Materials 22, n.º 14 (27 de julho de 2010): 4222–31. http://dx.doi.org/10.1021/cm100727h.
Texto completo da fontePerovskiy, Igor A., Elena V. Khramenkova, Evgeny A. Pidko, Pavel V. Krivoshapkin, Alexandr V. Vinogradov e Elena F. Krivoshapkina. "Efficient extraction of multivalent cations from aqueous solutions into sitinakite-based sorbents". Chemical Engineering Journal 354 (dezembro de 2018): 727–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2018.08.030.
Texto completo da fonteMedvedev, Dmitri G., Akhilesh Tripathi, Abraham Clearfield, Aaron J. Celestian, John B. Parise e Jonathan Hanson. "Crystallization of Sodium Titanium Silicate with Sitinakite Topology: Evolution from the Sodium Nonatitanate Phase". Chemistry of Materials 16, n.º 19 (setembro de 2004): 3659–66. http://dx.doi.org/10.1021/cm049479a.
Texto completo da fonteGainey, Seth R., Matheus T. Lauar, Christopher T. Adcock, Jacimaria R. Batista, Kenneth Czerwinski e David W. Hatchett. "The influence of thermal processing on the sorption of Cs and Sr by sitinakite". Microporous and Mesoporous Materials 296 (abril de 2020): 109995. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109995.
Texto completo da fonteCelestian, A. J., M. Powers e S. Rader. "In situ Raman spectroscopic study of transient polyhedral distortions during cesium ion exchange into sitinakite". American Mineralogist 98, n.º 7 (1 de julho de 2013): 1153–61. http://dx.doi.org/10.2138/am.2013.4349.
Texto completo da fonteLiu, Yao, Dong Yang, Renhe Wang, Jingyuan Liu, Duan Bin, Haifeng Zhu, Kun Liu, Jianhang Huang, Yong-Gang Wang e Yong-Yao Xia. "Niobium-Doped Titanosilicate Sitinakite Anode with Low Working Potential and High Rate for Sodium-Ion Batteries". ACS Sustainable Chemistry & Engineering 7, n.º 4 (21 de janeiro de 2019): 4399–405. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b06326.
Texto completo da fonteFerdov, Stanislav, Rute A. Sá Ferreira e Zhi Lin. "Optical properties and local structure of Eu3+-doped synthetic analogue of the microporous titanosilicate mineral sitinakite". Journal of Luminescence 128, n.º 7 (julho de 2008): 1108–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2007.11.085.
Texto completo da fonteMilcent, Théo, Audrey Hertz, Yves Barré e 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 (dezembro de 2021): 131425. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.131425.
Texto completo da fonteDyer, Alan, Jon Newton, Luke O’Brien e 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, n.º 3 (abril de 2009): 272–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2008.11.016.
Texto completo da fonteHall, Reece, e Jennifer Readman. "EXAFS studies of the metal coordination environments in mixed Ti/Zr silicates". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 de agosto de 2014): C1526. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314084733.
Texto completo da fonteMilne, Nicholas A., Christopher S. Griffith, John V. Hanna, Maria Skyllas-Kazacos e Vittorio Luca. "Lithium Intercalation into the Titanosilicate Sitinakite." ChemInform 37, n.º 39 (26 de setembro de 2006). http://dx.doi.org/10.1002/chin.200639015.
Texto completo da fonte"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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