Page 330 - Korniy_dyser
P. 330
330
36. Catalisys and corrosion: the theoretical surface-science context / Stampfl
С., Candugla-Pirovano M., Reuter K., Scheffler M. Surface Science. 2002.
Vol. 500, Iss. 1–3. P. 368–394.
37. Халдеев Г.В., Петров С.Н. Компьютерное моделирование
электрохимических процессов на межфазной границе. Успехи химии.
1998. T. 67, № 2. С. 107–124.
38. Koper M.T.M. Fuel cell catalysis: a surface science approach. New Jersey:
John Wiley & Sons Inc., 2009. 697 р.
39. Тарасевич М.Р., Богдановская В.А. Механизм коррозии
наноразмерных многокомпонентных катодных катализаторов и
формирование core-shell структур. Альтернативная энергетика и
экология. 2009. № 12(80). – С. 67–77.
40. Colon-Mercado H.R., Popov B.N. Stability of platinum based alloy
cathode catalysts in PEM fuel cells. Journal of Power Sources. 2006. Vol.
155, Iss. 2. P. 253–263.
41. Xingwen Yu., Siyu Ye. Recent advances in activity and durability
enhancement of Pt/C catalytic cathode in PEMFC. Part II: Degradation
mechanism and durability enhancement of carbon supported platinum
catalyst. Journal of Power Sources. 2007. Vol. 172, Iss. 1. P. 145–154.
42. Gross A. Theoretical Surface Science: A Microscopic Perspectve. Berlin:
Springer-Verlag, 2007. 302 p.
43. Назмутдинов Р.Р. Квантовохимический подход к описанию процессов
переноса заряда на межфазной границе металл/раствор: вчера,
сегодня, завтра. Электрохимия. 2002. Т. 38, № 2. С. 131–143.
44. Greeley J. First-principles Investigations of Electrocatalysis and Corrosion.
The Electrochemical Society. 2008, Vol. 16, Iss. 2. P. 209–213.
45. Density functional theory in surface chemistry and catalysis / Nørskov
J.K., Abild-Pedersen F., Studt F., Bligaard T. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America. 2011. Vol. 108, No.
3. P. 937–943.