Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/48916
Title: Математична модель окиснення монооксиду вуглецю: вплив дифузійних ефектів
Authors: Рижа, І. А.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Рижа І. А. Математична модель окиснення монооксиду вуглецю: вплив дифузійних ефектів / І. А. Рижа // 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 6–7 лютого 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 91–92. — (Математичне моделювання природничих та соціально-економічних процесів).
Bibliographic description (International): Ryzha I. A. Matematychna model okysnennia monooksydu vuhletsiu: vplyv dyfuziinykh efektiv / I. A. Ryzha // 16-ta Vidkryta naukova konferentsiia Instytutu prykladnoi matematyky ta fundamentalnykh nauk (IMFN) : zbirnyk materialiv konferentsii, 6–7 liutoho 2020 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. — P. 91–92. — (Matematychne modeliuvannia pryrodnychykh ta sotsialno-ekonomichnykh protsesiv).
Is part of: 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 2020
Conference/Event: 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Journal/Collection: 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції
Issue Date: 6-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 6–7 лютого 2020 року, Львів
UDC: 519.876.5
66.011
Number of pages: 2
Page range: 91-92
Start page: 91
End page: 92
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48916
ISBN: 978-966-941-447-2
Copyright owner: © Національний університет «Львівська політехніка», 2020
References (Ukraine): [1] Ryzha I., Gaiduchok O. Mathematical model for carbon monoxide oxidation: influence of diffusion effects // Math. Model. Comput. 2019. 6(1). P. 129-136.
[2] Imbihl R., Ertl G. Oscillatory kinetics in heterogeneous catalysis // Chem. Rev. 1995.95(3). P. 697-733
[3] Gritsch T., Coulman D., Behm R.J., Ertl G. Mechanism of the CO-induced (1×2)-(1×1) structural transformation of Pt(110) // Phys. Rev. Lett. 1989. 63(10). P. 1086-1089.
[4] Ladas S., Imbihl R., Ertl G. Microfacetting of a Pt(110) surface during catalytic COoxidation // Surf. Science. 1988. 197(1-2). P. 153-182.
[5] VonOertzen A., Rotermund H.H., Nettesheim S. Diffusion of carbon monoxide and oxygen on Pt(110): experiments performed with the PEEM // Surf. Science. 1994. 311(3). P. 322-330.
[6] Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы в физике и химии. М.: Высшая школа, 1990. 376 с.
[7] Bzovska I., Mryglod I. Chemical oscillations in catalytic CO oxidation reaction // Condens. Matter Phys. 2010. 13(3). P. 34801:1-5.
[8] Connors K.A. Chemical Kinetics: The Study of Reaction Rates in Solution. New York: VCH Publishers, 1990. 480 p.
[9] Кухлинг X. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е издание М.: Мир, 1985.
[10] Kostrobij P., Ryzha I. Two-dimensional mathematical model for carbon monoxide oxidation process on the platinum catalyst surface // Chem. Chem. Technol. 2018.12(4). P. 451-455.
References (International): [1] Ryzha I., Gaiduchok O. Mathematical model for carbon monoxide oxidation: influence of diffusion effects, Math. Model. Comput. 2019. 6(1). P. 129-136.
[2] Imbihl R., Ertl G. Oscillatory kinetics in heterogeneous catalysis, Chem. Rev. 1995.95(3). P. 697-733
[3] Gritsch T., Coulman D., Behm R.J., Ertl G. Mechanism of the CO-induced (1×2)-(1×1) structural transformation of Pt(110), Phys. Rev. Lett. 1989. 63(10). P. 1086-1089.
[4] Ladas S., Imbihl R., Ertl G. Microfacetting of a Pt(110) surface during catalytic COoxidation, Surf. Science. 1988. 197(1-2). P. 153-182.
[5] VonOertzen A., Rotermund H.H., Nettesheim S. Diffusion of carbon monoxide and oxygen on Pt(110): experiments performed with the PEEM, Surf. Science. 1994. 311(3). P. 322-330.
[6] Van Kampen N.H. Stokhasticheskie protsessy v fizike i khimii. M., Vysshaia shkola, 1990. 376 p.
[7] Bzovska I., Mryglod I. Chemical oscillations in catalytic CO oxidation reaction, Condens. Matter Phys. 2010. 13(3). P. 34801:1-5.
[8] Connors K.A. Chemical Kinetics: The Study of Reaction Rates in Solution. New York: VCH Publishers, 1990. 480 p.
[9] Kukhlinh X. Spravochnik po fizike: Per. s nem. 2-e izdanie M., Mir, 1985.
[10] Kostrobij P., Ryzha I. Two-dimensional mathematical model for carbon monoxide oxidation process on the platinum catalyst surface, Chem. Chem. Technol. 2018.12(4). P. 451-455.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Шістнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2020 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Ryzha_I_A-Matematychna_model_okysnennia_91-92.pdf267.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.