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. |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Ryzha_I_A-Matematychna_model_okysnennia_91-92.pdf | 267.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.