Temperature effect on the synthesis of iron–cobalt nano-particles using catalytic chemical vapor deposition of CO2 in thermo-gravimetric analyzer: Analytical and thermodynamic studies
Tài liệu tham khảo
Wang, 2003, J. Alloys Compd., 351, 319, 10.1016/S0925-8388(02)01072-1
Zhou, 2004
Gurmen, 2009, J. Alloys Compd., 481, 600, 10.1016/j.jallcom.2009.03.046
Jokanovic, 2006, Struct. Substruct. Spray Pyrol. Proc., 130, 513
Siegel, 1994
Derikvandi, 2017, J. Molecular Catal. A, 426, 158, 10.1016/j.molcata.2016.11.011
Sharafzadeh, 2015, Electrochim. Acta, 184, 371, 10.1016/j.electacta.2015.09.164
Yang, 2006, J. Cryst. Growth., 286, 152, 10.1016/j.jcrysgro.2005.09.010
Chin, 1980
El-Gendy, 2009, Carbon, 47, 2821, 10.1016/j.carbon.2009.06.025
Yadav, 2018, Carbon, 140, 477, 10.1016/j.carbon.2018.08.062
Luo, 2010, Carbon, 48, 3858, 10.1016/j.carbon.2010.06.051
Lee, 2005, Mat. Lett., 59, 3156, 10.1016/j.matlet.2005.05.027
Alicia, 2017, Nano-Struct. Nano-Objects, 9, 1, 10.1016/j.nanoso.2016.11.001
Nam, 2015, ACS Nano., 9, 6493, 10.1021/acsnano.5b02266
Xu, 2018, Adv. Funct. Mater., 28, 1
Suriyakumar, 2017, Nano-Struct. Nano-Objects, 11, 46, 10.1016/j.nanoso.2017.06.001
Liu, 2017, Chem. Eng. J., 313, 518, 10.1016/j.cej.2016.12.091
Meffre, 2012, Nano Lett., 12, 4722, 10.1021/nl302160d
Lin, 2014, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 1320, 10.1021/am405396k
Vilela, 2016, Nano Lett., 16, 2860, 10.1021/acs.nanolett.6b00768
Trogadas, 2014, Carbon, 75, 5, 10.1016/j.carbon.2014.04.005
Kumar, 2017, Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 23268, 10.1039/C7CP03175K
Wang, 2015, Appl. Catal. B, 172–173, 73, 10.1016/j.apcatb.2015.02.016
Ai, 2017, Nano-Struct. Nano-Objects, 10, 116, 10.1016/j.nanoso.2017.03.012
Naghash, 2015, J. Ind. Eng. Chem., 31, 185, 10.1016/j.jiec.2015.06.022
Dürr, 2013, Nanotechnol. Rev., 2, 395, 10.1515/ntrev-2013-0011
Fang, 2010, Colloid Polym. Sci., 288, 79, 10.1007/s00396-009-2138-5
Cava, 2007, Chem. Phys. Lett., 444, 304, 10.1016/j.cplett.2007.07.029
Szczytko, 2007, Acta Phys. Polon. A., 112, 305, 10.12693/APhysPolA.112.305
Orozco, 2016, J. Mater. Chem. A, 4, 3371, 10.1039/C5TA09850E
Niu, 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 286, 10.1021/am201336n
Tan, 2015, Sep. Purif. Technol., 150, 229, 10.1016/j.seppur.2015.07.009
Bystrzejewski, 2013, Powder Technol., 246, 7, 10.1016/j.powtec.2013.04.052
David, 2006, Surf. Interface Anal., 38, 482, 10.1002/sia.2277
Thostenson, 2001, Compos. Sci. Technol., 61, 1899, 10.1016/S0266-3538(01)00094-X
Ding, 2014, J. Mater. Chem. A, 2, 472, 10.1039/C3TA14054G
Kumar, 2018, Nano-Struct. Nano-Objects, 16, 77, 10.1016/j.nanoso.2018.05.005
Soni, 2018, Nano-Struct. Nano-Objects, 16, 38, 10.1016/j.nanoso.2018.04.001
Luo, 2012, Nanotechnology, 23, 475603, 10.1088/0957-4484/23/47/475603
He, 2007, Chin. Chem. Lett., 18, 487, 10.1016/j.cclet.2007.01.042
Kumar, 2017, Nano-Struct. Nano-Objects, 12, 229, 10.1016/j.nanoso.2017.11.002
Yallappa, 2017, NanoStruct. Nano-Objects, 12, 84, 10.1016/j.nanoso.2017.09.009
Kumar, 2018, NanoStruct. Nano-Objects, 14, 131, 10.1016/j.nanoso.2018.01.014
Sergiienko, 2009, Carbon, 47, 1056, 10.1016/j.carbon.2008.12.029
Schmitt, 2006, Carbon, 44, 2032, 10.1016/j.carbon.2006.01.008
Kathyayini, 2006, Catal. Comm., 7, 140, 10.1016/j.catcom.2005.05.010
Anne-Claire, 2005, Prog. Mat. Sci., 50, 929, 10.1016/j.pmatsci.2005.04.003
Sivakumar, 2010, J. Nanomat. Biostruct., 5, 691
Wen, 2010, 19, 156
Shao P.M. Vereecken, 2003, J. Electrochem. Soc., 150, C184, 10.1149/1.1553789
Kim, 2003, Electrochim Acta, 48, 819, 10.1016/S0013-4686(02)00773-9
Gautard, 1996, J. Magn. Magn. Mater., 160, 359, 10.1016/0304-8853(96)00230-2
Shang, 2000, J. Appl. Phys., 87, 6508, 10.1063/1.372753
Irfan, 2013, Can. J. Chem. Eng., 91, 1936, 10.1002/cjce.21912
Ch, 2001, Int. J. Inorg. Mater., 3, 1025, 10.1016/S1466-6049(01)00077-0
Sankar, 2018, J. Colloid Interface Sci., 513, 480, 10.1016/j.jcis.2017.11.054
Ajroudi, 2014, Mat. Res. Bullet., 59, 49, 10.1016/j.materresbull.2014.06.029
Simate, 2010, J. Nat. Gas Chem., 19, 453, 10.1016/S1003-9953(09)60099-2
Senobari, 2018, J. Mol. Liq., 261, 208, 10.1016/j.molliq.2018.04.028
Qu, 2006, Mat. Lett., 60, 3548, 10.1016/j.matlet.2006.03.055
Derikvandi, 2017, J. Col. Interf. Sci., 490, 314, 10.1016/j.jcis.2016.11.069
Derikvandi, 2017, J. Hazard. Mater., 321, 629, 10.1016/j.jhazmat.2016.09.056
Senobari, 2018, J. Mol. Liq., 257, 173, 10.1016/j.molliq.2018.02.096
Amani-Beni, 2018, Anal. Chim. Acta, 1031, 47, 10.1016/j.aca.2018.06.002
El-Okr, 2011, J. Magnet. Magnet. Mat., 323, 920, 10.1016/j.jmmm.2010.11.069
Irfan, 2008, Appl. Catal. B, 78, 267, 10.1016/j.apcatb.2007.09.029
Nezamzadeh-Ejhieh, 2014, J. Ind. Eng. Chem., 20, 1421, 10.1016/j.jiec.2013.07.027
Ayoub, 2012, Env. Prog. Sustain. Energy, 31, 553, 10.1002/ep.10577
Mandal, 2006, Europhys. Lett., 75, 618, 10.1209/epl/i2006-10148-y
Beketov, 2012, AIP Adv., 2, 10.1063/1.4730405
Grossman, 2012, Phys. Today, 65, 38, 10.1063/PT.3.1678
Wang, 2003, Mat. Lett., 57, 3560, 10.1016/S0167-577X(03)00125-3
Wu, 2006, J. Math. Sci., 41, 6889, 10.1007/s10853-006-0935-5
Kodama, 2007, J. Magn. Magn. Mat., 310, 2396, 10.1016/j.jmmm.2006.10.768
Wu, 2013, Dalton Trans., 42, 4978, 10.1039/c3dt32639j
Tamaura, 1990, Nature, 346, 255, 10.1038/346255a0
Zheng, 2005, Carbon, 43, 1084, 10.1016/j.carbon.2005.03.008
Huwang, 2004, Mater. Chem. Phys., 88, 258, 10.1016/j.matchemphys.2004.02.028
Lou, 2003, Carbon, 41, 3063, 10.1016/S0008-6223(03)00335-X
Xu, 2007, Mater. Lett., 61, 4235, 10.1016/j.matlet.2007.01.059
Smith, 2005
Moisala, 2003, J. Phys.: Condens. Matter., 15, S3011