Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Превращения в комплексных электролитах некоторых электрохимических систем и их математическое моделирование

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Цупак Т. Е. и др. Влияние комплексообразования на массоперенос в ацетатных электролитах никелирования. //Прикладная электрохимия. Теория, технология, защитные свойства гальванических покрытий, сб, Казань: КХТИ, 1984, с. 40−43. Дискуссия по докладу В. К. Семенченко //Свойства растворов электролитов. Пятая физико-химическая конференция при украинском НИИ Физической химии в Днепропетровске 26−30 мая… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Введение
  • 2. Обзор литературы
  • 3. Система математических моделей электрохимических 16 превращений в комплексных электролитах
    • 3. 1. Моделирование химических равновесий
    • 3. 2. Моделирование транспортных свойств электролита
    • 3. 3. Моделирование кинетики гетерогенных процессов на 28 поверхности электрода
    • 3. 4. Моделирование пространственного распределения потенциала
    • 3. 5. общая структура системы моделей -г * ¦ * ¦
  • V. —. >
  • 4. Методика эксперимента
  • 5. Щелочно-трилонатный электролит для осаждения сплава цинк- 50 никель
  • 6. Цитратный электролит для нанесения сплава никель-бор
  • 7. Глицин-тартратный электролит химического никелирования
  • 8. Цитратный электролит нанесения покрытия олово-висмут
  • 9. Рассеивающая способность электролитов
  • 10. Выводы
  • Приложение 1. Метод и алгоритм расчета химических равновесий

Приложение 2. Метод и алгоритм расчета стационарных 122 процессов переноса в приэлектродном слое

Превращения в комплексных электролитах некоторых электрохимических систем и их математическое моделирование (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

1. Вайнер Я. В., Дасоян М. А. Технология электрохимических покрытий. Л., Машиностроение, 1972.-460с.

2. Электрохимические сплавы / Федотьев Н. П. и др. М.-Л., Машгиз, 1962.-320с.

3. Грилихес С. Я., Тихонов К. И. Электрохимические и химические покрытия, Л., Химия, 1990.-428с.

4. Лайнер В. И., Кудрявцев Н. Т. Основы гальваностегии, М., Металлургиздат, ч. II., 1957. 608с.

5. Басоло Ф., Пирсон Р. Механизмы неорганических реакций. Изучение комплексов металлов в растворе. М., Мир, 1971.-576с.

6. Ваграмян А. Т., Соловьева З. А. Методы исследования процессов электроосаждения металлов. М., Атомиздат, 1955. 352с.

7. Гиббс Дж.У. Работы по термодинамике и статистической физике М.: 1980. 480 с.

8. Пригожин И., Дефей Р. Химическая термодинамика. Новосибирск: Наука, 1966.-480с.

9. Мюнстер А. Химическая термодинамика. М., Мир .- 1971, 296с.

10. Батлер Дж.Н. Ионные равновесия (Математическое описание) /пер. с англ. Л., Химия 1973.-448 с.

11. Бугаевский A.A. Расчет химических равновесий в растворе. Харьков, Вища школа, 1980.-136 с.

12. Фиштик И. Ф. Термодинамика сложных химических равновесий. Кишинев, Штиинца,-1989.-316с.

13. Хартли Ф., Бергес К., Олкок Р. Равновесия в растворах./пер. с англ. М., Мир, 1983.-360 с.

14. Степанов Н. Ф., Ерлыкина М. Е., Филипов Г. Г. Методы линейной алгебры в физической химии. М.: Изд-во МГУ, 1976.-296с.- 13 015. Байбуз В. Ф. и др. Химическое равновесие в неидеальных системах /под ред. Юнгмана B.C. М., 1986. 227 с.

15. Карпов И. К., Киселев А. И., Дорогокупец П. И. Термодинамика природных мультисистем с ограничивающими условиями. Новосибирск: Наука, 1976.

16. Cruise D. R. Notes on the rapid computation of chemical equilibria.- J. Phis. Chem., 1964, v. 68, № 12, p.3797−3802.

17. Brincley S. R., Calculation of the equlibrium composition of systems of many consistuents.- J. Chem. Phis., 1947, v. 15, № 2, p 107−110.

18. White W. B. Numerical determination of chemical equilibrium and the partitioning of free energy. J. Chem. Phis., 1967, v. 46, № 11, p 4171−4175.

19. Бугаевский A.A. Модифицированный алгоритм Круиза для расчета равновесий в растворах. //Математические вопросы исследования химических равновесий. Томск, изд-во ТГУ, 1978. с. 4−28.

20. Бугаевский А. А. Линейно-алгебраическое описание стехиометрии равновесных систем. //Математические методы химической термодинамики .-Новосибирск: Наука, 1982.

21. Бугаевский А. А. //Доклады АН СССР, 1984, т. 274, № 1, с. 94−96.

22. Круглов В. О., Бугаевский А. А., Развитие метода Бринкли для решения прямых и обратных задач равновесной химии. //Математика в химической термодинамике. Новосибирск: Наука, 1980, с. 36−47.

23. Быстров Л. В. Разработка методов расчета и анализа сложных химических равновесий с произвольной стехиометрией, автореф. дисс. канд. хим. наук. М., 1983. 24 с.

24. Быстров Л. В. и др. Формально-стехиометрический подход к решению прямых задач химического равновесия. //Математические вопросы химической термодинамики. Новосибирск: Наука, 1984, с. 16−22.

25. Карпов И. К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ. М., Наука, 1981.-360 с.

26. Бек М., Надьпал И. Исследование комплексообразования новейшими методами: пер. с англ М.: Мир, 1989. 413 с.

27. Critical Stability Constants, vol 1−5 /compl. by Martel A.E., Smith R.M. London: Plenum Press, 1972;1982.

28. Кумок B.H., Кулешова O.M., Карабин JI.A., Произведения растворимости. Новосибирск: Наука (сибирское отделение), 1983. 264 с.

29. Pourbaix M.J.N., Van Muylder J., de Zoubov N. Atlas d’Equilibres Electrochimiques a 25 °C. Paris: Gautier-Villaris, 1963.31. Дятлова H.M., Темкина В. Я., Колпакова И. Д. Комплексоны, М., Химия, 1970,-416 с.

30. Инцеди Я. Применение комплексов в аналитической химии. М.: Мир, 1979.

31. Baes C.F., Mesmer R.E. The Hydrolysis of Cations. N.-Y.: Wiley-Interscince, 1976.

32. Альберт А., Сержент E., Константы ионизации кислот и оснований. М., Мир,.

33. Яцимирский К. Б., Васильев В. П. Константы нестойкости комплексных соединений. М.: Изд-во АН СССР, 1959.

34. Шахнаваров Т. А. Приложение метода геометрической термодинамики к электрохимическим равновесиям. //Ж. физ. химии.- 1984;58 № 8 с. 20 502 052.

35. Фиштик И. Ф., Крылов B.C. Метод рассчета электрохимических равновесий в системах, содержащих комплексные частицы. //Электрохимия.-1985 -21 в.11, с.1480−1487.

36. Lampinen M.J., Vuorsalo J. Termodinamyc analysis of chemical and electrochemical system with a computer programbasic theory with illustrations. //Acta polytechn. scand. Chim. technol. and Met. ser.- 1992 № 202 p. 1−92.

37. Erdey-Gru Т. Transport fenomena in aqueous solutions. Budapest, akademiai kiado, 1974. 594p.

38. Lai Chi-Chung, Ku Young Effect of chelate formation on the kinetic of cadmium electrodeposition in citrate solution //Electrochem Acta, 1992 37 № 4 p.631−633.

39. Шапошник В. А. Диффузия и электропроводность в водных растворах сильных электролитов //Электрохимия, 1994 -30 № 5 с.638−643.

40. Zdannek A.D. Selman J.R. Estimating conductivity and transferenc numbers of concentrated ZnC12/KCl electrolites. //J. Electrochem Soc., 1991 138 № 6 p. 1563−1565.

41. Феттер К. Электрохимическая кинетика, М., Химия, 1967.-640с.

42. Vetter К., Menecke G. //Z. Phys. Chem., 1950, b.195, s.337.

43. Бек Р. Ю. и др. //Изв. СО АН СССР, сер. хим. н., 1971, в. 12, с. 128.

44. Бек Р. Ю., Бородихина Л. И. Расчет рН прикатодного слоя при выделении водорода из буферных растворов. //Электрохимия, 1978, т. 14, в. 1, с. 144 147.

45. Бек Р. Ю. и др. //Изв. СО АН СССР, сер. хим. н., 1972, в. 9, с. 33.

46. Добреньков Н. Г., Березина С. И. Расчет концентрационных изменений вблизи электрода с учетом сопряженных химических реакций. //Электрохимия, 1978, т. 18, в. 2, с 1241—1242.

47. Harris В. //J. Electrochem. Soc., 1973, v.120, p. 1034−1041.

48. Кублановский B.C., Потоцкая B.B. Определение концентрации ионов в прикатодном слое при электролизе воды в присутствии солей с гидролизующимся анионом. //Электрохимия, 1977, т. 23, в. 2, с. 225−228.

49. Кублановский B.C. и др. Кислотность и состав прикатодного слоя при восстановлении меди (II) из трилонатных электролитов. //Укр. хим. ж., 1986, т. 46, с 1134—1136.

50. Концентрационные изменения в приэлектродных слоях. /Кублановский B.C. и др. Киев, Наукова думка, 1978.-211 с.

51. Вольтамперометрия: кинетика стационарного электролиза. /Городыский A.B. Киев, Наукова думка, 1988. 175 е., ил.

52. Кублановский B.C., Белинский В. Н., Глущак Т. С. Электродные процессы при катодном осаждении и анодном растворении металлов. Киев, Наукова думка, 1980.

53. Цупак Т. Е. и др. Концентрационные изменения в прикатодном слое при электролизе ацетатно-хлоридных электролитов никелирования. //Прикладная электрохимия. Теория, технология, защитные свойства гальванических покрытий, сб, Казань: КХТИ, 1984, с. 7−9.

54. Цупак Т. Е. и др. Влияние комплексообразования на массоперенос в ацетатных электролитах никелирования. //Прикладная электрохимия. Теория, технология, защитные свойства гальванических покрытий, сб, Казань: КХТИ, 1984, с. 40−43.

55. Цупак Т. Е. и др. pH прикатодного слоя при электролизе ацетатно-хлоридных электролитов никелирования. //Электрохимия. 1982, т. 18, в.1, с. 86−92.

56. Бек Р. Ю., Шураева Л. И. Роль эффектов миграции и комплексообразоваиия при никелировании. 2. Хлоридные электролиты // Сиб. хим. ж., 1992 № 3. с 80−83.

57. Добреньков Н. Г., Судаков А. В. Роль преобразования комплексов вблизи электрода при совместном выделении металла и водорода. //Прикладная электрохимия. Теория, технология, защитные свойства гальванических покрытий, сб, Казань: КХТИ, 1984, с. 9−12.

58. Chang Yu-Chi, Prentice G. Calculation of pH niar the surface of an electrode covered with a porous film. //Electrochim Acta 1986;31 № 5 p. 579−584.

59. Воротынцев M.A. Распределение концентраций ионов в диффузионном слое при прохождении тока через раствор не полностью диссоциированного электролита. Юлектрохимия, 1988 т. 24, № 9, с 12 391 243.

60. Katagiri A. Calculation of steady-state distribution of concentration and potential controlled by diffusion and migration of ions.// J Appl.Electrochem. 1991;21 № 6 p. 487−495.

61. Капитонов А. Г., Образцов В. Б., Данилов Ф. И. Массоперенос в цитратных электролитах //Электрохимия, 1994, т. 30, № 2, с. 256−259.

62. Харкац Ю. И. Миграционные токи в электрохимической кинетике. //Итоги науки и техники, сер. электрохимия /ВИНИТИ 1991 -38, с.3−142.

63. Энгельгардт Г. Р. Давыдов А.Д. Численный метод расчета ионного массопереноса в многокомпонентных растворах электролитов. //Электрохимия, 1988;22 № 12 с 1660—1663.

64. Энгельгардт Г. Р. Численное и приближенное решение задач ионного массопереноса в электрохимических системах. //Электродные процессы и технол. электрозим. формообраз. Кишинев, 1987 с. 41−54.

65. Поплавной А. С. Метод псевдопотенциала в теории электропереноса. // Электроперенос и его приложения, Новосибирск, 1982 с 26−28.

66. Shoup D., Szabo A. Hopscotch: an algorithm for numerical solution of electrochemical problems//J. Electroanal. Chem, 1983 № 1−2 p. 1−17 .

67. Pillau B. Newmen J. Modeling diffusion and migration in dilute electrochemical systems using the quasipotential transformation. //J. Electrochem. Soc.-1993, 140 № 2, p. 414−420.

68. Deligiani H., Romankin L.T. In situ surface pH measurement during electrolysis using rotation pH electrode // IBM J. Res. and Dev.-1993;37 № 2 p.85−95.

69. Ibl N.//Chem-Iugr-Technik, 1969, b.35, s. 353.

70. Ibl N., Vonzel J. //Metallberflache, 1970, b. 24, s. 365.

71. Ibl N., Kind R., Adam E. Mass transfer at electrodes with gas atirring //Anal. Quim. 1975, v.71,pl008−1012.

72. Vogt H. The role of single-fase free convection in mass transfer of gas evolving electrodes. I. theoretical //Electrochem. Acta.- 1993. 38, № 10,-p. 1421−1426.

73. Vogt H. The role of single-fase free convection in mass transfer of gas evolving electrodes. II. Experimental verificatin //Electrochem. Acta.- 1993.38, № 10,-p. 1427−1431.

74. St-Pierre J., Piron D.L. Ionic mass transfer of zinc in alkaline solutions with simultaneous hidrogen evolution // J. Electrochem. Soc. 1992 -139 № 1, p. 105 113.

75. Hiraoka S. at All Mass transfer and shear stress on a vertical electrode with gas evolution //Electrochem. Acta.-1986 -31, № 2, p. 349.

76. Григин А. П. Вольт-амерная характеристика ионно-металлического электрода в растворе, содержщем индиффирентный электролит. //Электрохимия 1992, т. 28, в. 9, с 1286—1295.

77. Определение состава электрохимически активных ионов при восстановлении металлов из комплексных электролитов. КублановскийB.C. и др. //Прикладная электрохимия, гальванотехника. Межвуз. сб. Казань, 1988, с. 14−21.

78. Орехова В. В., Рой И. Д. Электроосаждение сплава олово-никель со специальными свойствами. Ионные равновесия и природа разряжающихся частиц //Электрохимия, 1991, т.27, в.6, с. 714−720.

79. Сурвила А. А. Метод изопотенциальных растворов для исследования механизма разряда в комплексных системах. //Электрохимия, 1981, т. 17, в.8, с 1235—1237.

80. Сурвила А. А. Новые модификации методов определения кинетических характеристик электро-химических процессов в системах лабильных комплексов. // Прикладная электрохимия. Межвуз. сб. Казань, 1984, с. 5157.

81. Перелыгин Ю. П. О зависимости катодного выхода по току металла от концентрации лиганда. //Электрохимия, 1994, т. ЗО, в. 10, с 1265—1266.

82. Перелыгин Ю. П. О влиянии состава электролита и режима электролиза на катодный выход по току металла //Электрохимия, 1994, т. ЗО, в.1, с 1416.

83. Гнусин Н. П., Поддубный Н. П., Маслий А. И. Основы теории расчета и моделирования электрических полей в электролитах. Новосибирск, Наука.- 1972. 276с.

84. Prediction of electroplating rates using the boundary elements method. /Kim H.D., Walker J.D.A. «BETECH'86: proc. 2nd Boundary Elem. Techol. Conf., Mass. Inst. Technol., June 1986» southgampton, 1986, p. 183−194.

85. Comparison of boundar element and finite element solution of an electrochemical plating problem. /Giles G.E. at all. «BETECH'86: proc. 2ndBoundary Elem. Techol. Conf., Mass. Inst. Technol., June 1986» southgampton, 1986, p. 171 -181.

86. Boundary element method in electrplating problems. /Chaung J.M., Zamani N.G., Shiung C.C. «BETECH'86: proc. 2nd Boundary Elem. Techol. Conf., Mass. Inst. Technol., June 1986» southgampton, 1986, p. 183−194.

87. Dimpault-Darcy E.C., White R.E. Secondary distributions using TOPAZ2D and linear kinetics. // J. Electrochem. Soc.-1988.-135 № 3, p. 656−658.

88. Yan J.-F., Pakalapah S.N.R. Mathematical modeling of cathodic protection using the boundary element method with a nonlinear polarization curve. //J. Electrochem. Soc., 1992;139 № 7 p. 1932;1936.

89. Cahan B.D., Scherson D., Reid M.A. I-BIEM. An Iterative Boundary Integral Equation Method for Computer Solution of Curent Distribution Problems with Complex Boundaries A New Algorithm. I. Theoretical //J. Electrochem. Soc., 1988, v. 135, № 2, p.285−293.

90. Бочкарева И. В., Иванов B.T., Макаров B.A. Математическое моделирование электрических полей при анодной защите металлов от коррозии. //Защита металлов, 1986, т. 22, № 3, с. 390−396.

91. Галимов А. А., Глазова Н. П., Иванов В. Т. Математическое моделирование стационарного электрои массопереноса при электрохимической защите. //Защита металлов, 1988, т. 24, с. 795−803.

92. Иванов В. Т., Гусев В. Г., Фокин А. Н. Оптимизация электрических полей, контроль и автоматизация гальванообработки. М., Машиностроение, 1986,213 с.

93. Иванов В. Т., Болотнов A.M. АСНИ электрохимических полей в сложных электрохимических системах на основе вычислительного эксперимента. //Электрохимия, 1991, т. 27, в. 3, с. 324−332.

94. Бочкарева И. В. и др. Метод интегральных уравнений для расчета электрических полей при анодной защите металлов от коррозии. //Защита металлов, 1989, т. 25, № 1, с. 65−73.

95. Fan D., White R.E. Modification of Newmen’s BAND (J) subroutine to multi-region systems, containing interior boundaries: MBAND. //J. Electrochem. Soc., 1991;138 № 6 p. 1688−1691.

96. Васильев В. П. Термодинамические свойства растворов электролитов. M.: Высшая школа, 1982. 320с.

97. Rush R.M., Jonson J.S. Isopiestic measurements of the osmotic and activity coefficients for the system HC104+LiC104+H20, HC104+NaC104+H20 and LiC104+NaC104+H20. J. Phis. Chem. 1968, v. 72, № 3. P. 767−774.

98. Lietzke M.H., Stoughton R.W. A simple empirical equation for the prediction of the activity-coefficient value of each component in aqueous electrolyte mixures contining a common ion.- J. Solut. Shem., 1972, v. l, № 4, p. 299−308.

99. Maissner H.P., Kuzik C.L. Activity coefficients of the strong electrolytes of multicomponent aqueous solutions.- AIChE J., 1972, v. 18, № 2 p.294−298.

100. Микулин Г. И. Термодинамика смешаных растворов сильных электролитов. //Вопросы физической химии растворов электролитов. JL: Химия, 1968, с. 202−221.

101. Pitzer К.S. Theory of electrolytes. Specification since Debye and Huckel time.-Accoc. Chem. Res., 1977, v. 10, № 10, p. 371−377.

102. Дискуссия по докладу В. К. Семенченко //Свойства растворов электролитов. Пятая физико-химическая конференция при украинском НИИ Физической химии в Днепропетровске 26−30 мая 1929 года. Л.: Всехимпром ВСНХ СССР, 1930. 278с.

103. Расчет диаграм состояния с применением модели квазиидеальных растворов. Хариер Я. Я., Ковтуненко П. В., Майер А. С. М.- Металлургия, 1988. 86с.

104. Морачевский А. Г., Сладков И. Б. Термодинамические расчеты в металлургии, справ, изд. М., Металлургия, 1985.-136 с.

105. Глазов В. М., Павлова JI.M., Химическая термодинамика и фазовые равновесия. 2-е изд, перераб и доп. М.: Металлургия, 1988. — 560 с.

106. Булатов М. И. Расчеты равновесий в аналитической химии. Д.: химия, 1984.-184 с.

107. Робинсон Р., Стоке Р. Растворы электролитов. М.: Издат. ин. лит., 1963. -646 с.

108. Dolezalek F.Z. Phis.Chem. 1908. vol. 64, p. 727.

109. Усанович М. И. Исследования в области теорий растворов и теории кислот и оснований. Алма-Ата: Наука, 1970. 640с.

110. Евсеев A.M., Николаева Л. С. Математическое моделирование химических равновесий.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 192 с. ISBN 5211−110−9.

111. Быстров Л. В., Горский В. Г. Техника выявления нелинейных моделей неполного ранга при решении обратных задач химического равновесия. //Математические задачи химической термодинамики.- Новосибирск: Наука, 1985. с.9−42.

112. Мельников П. С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении.- М.: Машиностроение, 1979. 296с.

113. Компьютерный расчет диаграммы состояния трилонатно-щелочного электролита гальванического осаждения покрытия Zn-Ni/ Бенсон В. В. и др. // Известия вузов, химия и химическая технология, 1998 в. 5, с 724 726.

114. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1989.-448с.

115. Смит М. К. Основы физики металлов,-М., Металлургиздат, 1959. -352с.

116. Ясконене С. И. Исследование процесов электроосаждения никеля из цитратныхрастворов. Дисс. к. хим. н. Вильнюс, 1979, -102с.- 140 126. Пурин В. А., Элктроосаждение ряда металлов из комплексныхнецианистых) электролитов. JL: ЛДНТП, 1968. — 32с.

117. Грибанова Ю. Н. Гальваническое осаждение никель-борных покрытий из электролитов с добавкой декагидродекабората натрия. Дисс. к. техн. Наук. Н. Новгород, 1998.

118. Бьерум Н. Ступеньчатое образование комплексов металлов в аммиачных растворах. М., Химия, 1968. 320с.

119. Сальников Ю. И., Глебов А. Н., Девятов Ф. В. Полиядерные комплексы в растворах. Казань, изд. Казанского ун-та, 1989.-288с.

120. Свиридов В. В. Химическое осаждение металлов из водных растворов /Минск, «Университетское» , — 1987, — с. 270.

121. Горбунова К. М., Иванов Г. В., Никифорова А. А. К вопросу о стабилизации борогидридных растворов для химического никелирования.//Защита металлов.-т.б, N6, — 1970, — с. 522.

122. Прокопчик А. Ю., Вальсюнене Я. И. Дитмене Д.П. Химическое никелирование с применением борогидрида натрия.//3ащита металлов,-1971,т.7, N3,-c.345−351.

123. Грушко Я. М. Вредные органические соединения./Л., Химия, -1982,-с.202.

124. Matsuoka М. Study of Nickel Plating Baths by Means of the Paper Electrophoresis.//Denku Kagaku,-1978,v.46, N 3,-p.l36−140.

125. Matsuoka M., Hayashi T. Effekt of monoethanolamine on the deposition rate of nickel in alkaline elektroless nickel tartrate baths.//Denki Kagaku,-1978,v.46, N 1, — p.25−30.

126. Вишенков С. А. Химические и электротермохимические способы осаждения металлопокрытий /М., Машиностроение, — 1975, — с. 312.

127. Гальванотехника. Справочник. /Гинберг А. М., М., Металлургия,-1987,-с.727.

128. Свиридов В. В. Химическое осаждение металлов из водных растворов./-Минск," Университетское" , — 1987, — с. 270.

129. Налимов В. Н. Каталог планов эксперимента, М., Наука, 1983. 1200с.

130. Рябов Е. И. Химическое нанесение покрытий никель-бор из малотоксичных борогидридно-тартратных растворов. Дисс. к.т.н., Иваново, 1992.

131. Пасынков В. В. Материалы электронной техники. М., Высшая школа, 1980 .-406 с.

132. Ивашкин Е. Г. Исследование и разработка процесса гальванического нанесения покрытия олово-висмут из неагрессивного цитратного электролита. Дисс. к.т.н., Н. Новгород, 1994 .-109с.

133. Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия. Учеб. для хим.-технолог. спец. ВУЗов.- М.:Высш. шк., 1984. 519 с.

134. Справочник по электрохимии /под ред. А. М. Сухотина, Л., Химия, 1981.

135. Кублановский B.C., Потоцкая В. В. //Электрохимия, 1977, т.23, в. 2, с. 225−228.

136. Компьютерный расчет показателя рассеивающей способности электролитов /Бенсон В.В. и др // мат. конф. «Прогрессивная технология и вопросы экологии в гальванотехнике и производстве печатных плат. Пенза, 27−28 мая 1997 г.147. ГОСТ 8.309−86.

137. Начинов Г. Н, Виноградов С. С., Кругликов С. С. Экспериментально-расчетное определение распределения тока и металла на сложнопрофилированньк электродах. //Электрохимия, 1983, т.19,№ 12,с. 1641−1644.

138. Банди Б. Методы оптимизации, вводный курс: пер. с англ. М., Радио и связь, 1988.-128с.

139. Байбуз В. Ф. и др. Химическое равновесие в неидеальных системах, под ред. Юнгмана B.C., М.: 1986. 228с.

140. Волков Е. А. Численные методы.- М., Наука, 1982. -256с.

141. Хайрер Э. и др. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. М. Мир, 1990, 452с.

142. Cahan BD., Scherson D., Reid MA. I-BIEM. An Iterative Boundary Integral Equation Method for Computer Solution of Curent Distribution Problems with Complex Boundaries A New Algorithm. I. Theoretical //J. Electrochem. Soc, 1988, v. 135, № 2, p.285−293.

143. Корн. H., Корн Т. Справочник по математике M., Мир, 1980. 672 с.

144. Василенко В, А Сплайн-функции. Теоря, алгоритмы, программы. Новосибирск: Наука, 1983. -216с.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой