Page 27 - Zmist-n4-2015
P. 27
brovolsky, Y. M. Solonin, O. Y. Khyzhun, and A. Y. Koval // J. Alloys Compd. – 2008.
– 464. – P. 212–218.
26. Ershova O., Dobrovolsky V., and Solonin Yu. About manner and mechanisms of reduction of
thermal firmness of Mg, Ti, Y-based mechanical alloys // Carbon Nanomaterials in Clean
Energy Hydrogen Systems (fourth ed. NATO Science for Peace and Security Programme,
Springer). – 2008. – P. 429–436.
27. Ershova O., Dobrovolsky V., and Solonin Yu. Thermal stability and hydrogen sorption pro-
perties of the MgH 2 hydride derived by the reactive milling of the Mg +10 wt.% Ti mixture
// Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems (fourth ed. NATO Science for
Peace and Security Programme, Springer). – 2008. – P. 467–472.
28. Enhancement of the hydrogen storage characteristics of Mg by reactive mechanical grinding
with Ni, Fe and Ti / Sung Nam Kwon, Sung Hwan Baek, R. Daniel Mumm, Seong-Hyeon
Hong, Myoung Youp Song // Int. J. Hydrogen Energy. – 2008. – 33. – P. 4586– 4592.
29. In situ synchrotron X-ray diffraction studies of hydrogen desorption and absorption proper-
ties of Mg and Mg-Mm-Ni after reactive ball milling in hydrogen / R. V. Denys, A. B. Ria-
bov, J. P. Maehlen, M. V. Lototsky, J. K. Solberg, and V. A. Yartys // Acta Mater. – 2009.
– 57. – P. 3989–4000.
30. Hydrogen storage properties of MgH 2 – Sic composites / K. G. Bambhaniya, G. S. Grewal,
V. Shrinet, N. L. Sindh, and T. P. Govindan // Int. J. Hydrogen Energy. – 2012. – 37.
– P. 3671–3676.
31. Єршова О. Г., Добровольський В. Д., Солонін Ю. М. Механічні сплави Mg–Ме (Me =
= Al, Ti, Fe): дослідження воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості та кіне-
тики процесу десорбції водню // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – 14, № 1.
– С. 101–107.
32. Bououdina M. and Guo Z. X. Comparative study of mechanical alloying of (Mg1Al) and
(Mg1Al1Ni) mixtures for hydrogen storage // J Alloys Compd. – 2002. – 336. – P. 222–231.
33. Tanniru M., Slattery D. K., and Ebrahimi F. A study of stability of MgH 2 in Mg–8 at.% Al
alloy powder // Int. J. Hydrogen Energy. – 2010. – 35 (8). – P. 3555–3564.
34. Tanniru M., Slattery D. K., and Ebrahimi F. A study of phase transformation during the de-
velopment of pressure-composition-isotherms for electrodeposited Mg–Al alloys // Int. J.
Hydrogen Energy. – 2011. – 36(1). – P. 639–647.
35. Thermodynamic destabilization of magnesium hydride using Mg-based solid solution /
C. Zhou, Z. Z. Fang, J. Lu, X. Luo, C. Ren, P. Fan, Y. Ren, and X. Zhang // J. Phys. Chem.
C. – 2014. – 118. – P. 11526–11535.
36. Hydriding behavior of Mg–Al and leached Mg–Al compounds prepared by high-energy ball-
milling / S. Bouaricha, L. P. Dodelet, D. Guay, J. Huot, S. Boily, and R. Schulz // J. Alloys
Compd. – 2000. – 297. – Р. 282–293.
37. The Magnesium-Hydrogen System / J. F. Stampfer, C. E. Holley, and J. F. Suttle // J. Am.
Chem. Soc. – 1960. – 82. – Р. 3504–3508.
38. XPS i TDS дослідження механізму впливу поверхні і легуючої домішки титану на тер-
мічну стійкість і кінетику процесів десорбції водню з гідридної фази композитів, отри-
маних різними способами / О. Г. Єршова, В. Д. Добровольський, О. Ю. Хижун,
Ю. М. Солонін // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – 12, № 4. – С. 1044–1051.
39. Добровольський В. Д., Єршова О. Г., Солонін Ю. М. Дослідження впливу домішок до
магнію Al і Ni на температуру і кінетику розкладу гідридної фази MgH 2 механічних
сплавів // Наук. звітна сесія “Водень в альтернативній енергетиці та новітніх техно-
логіях” (Київ, 10 грудня, 2013). – С. 39.
Одержано 16.03.2015
26