<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:56:18Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/286" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/286</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:24:05Z</datestamp>
				<setSpec>IE:ARI</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">286</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>APPLIED RESEARCH</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Кинетика образования промежуточных соединений и каталитическая трансформация реагентов на поверхности сложных оксидов и композиционных твердых систем</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Kinetics of formation of intermediate compounds and catalytic transformation of reagents on the surface of complex oxides and composite solid systems</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Лю</surname>
							<given-names>Жуйчэн</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Liu</surname>
							<given-names>Ruicheng</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>s4rr13r@gmail.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>03</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="19">70</volume>
			<issue>3</issue>
				<issue-id>25</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>223</fpage>
				<lpage>234</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/286"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Химические превращения на поверхности твердых тел представляют собой многостадийные процессы, в которых промежуточные соединения определяют формирование конечных продуктов реакции, а изучение кинетических закономерностей их возникновения и распада на границе раздела фаз позволяет раскрыть механизмы каталитического действия сложных оксидных систем, применяемых в технологии строительных материалов при синтезе вяжущих композиций и термической обработке керамических масс. Сложные оксиды с переходными металлами обеспечивают адсорбцию реагентов на активных центрах и их трансформацию через нестабильные интермедиаты, причем каталитическая активность обусловлена не только составом, но и дефектной структурой кристаллической решетки, морфологией поверхности и межфазными взаимодействиями в композиционных материалах. Композиционные твердые системы проявляют синергетические эффекты, связанные с перераспределением электронной плотности, образованием новых активных центров и модификацией энергетического профиля, что наблюдается при гидратации цементных клинкерных минералов, где поверхность алюминатных и ферритных фаз катализирует превращения сульфатных и карбонатных компонентов с образованием эттрингита, моносульфоалюмината кальция и аморфных гидросиликатных фаз, скорость формирования которых варьируется в зависимости от температуры и концентрации реагентов. Кинетика этих процессов не всегда соответствует моделям Лэнгмюра–Хиншельвуда или Или–Ридила и может иметь автокаталитический характер, а на перовскитоподобных оксидах трансформация углеводородов и оксидов углерода происходит через поверхностные карбонаты и формиаты с временем жизни от миллисекунд до минут. Для перовскитов LaCoO3, LaMnO3, LaFeO3 энергии активации образования интермедиатов составляют 34,2–52,3 кДж/моль, константы скорости при 573 К – 0,0187–0,0041 с-1, а для шпинелей NiCo2O4, CuFe2O4, ZnAl2O4 – 28,6–61,4 кДж/моль и 0,0312–0,0023 с-1, демонстрируя зависимость от природы катиона и позиций в структуре. В бинарных композициях LaCoO3–ZnAl2O4 при 85 % перовскита наблюдается синергетический эффект с превышением скорости конверсии на 30,4 % над аддитивным значением, максимальной удельной поверхностью и изменением селективности. Температурная зависимость на допированном алюминате кальция следует закону Аррениуса с энергиями активации 42,8 и 54,3 кДж/моль для образования и распада карбонатов, приводя к снижению стационарной концентрации интермедиата. В нанодисперсном TiO2 уменьшение размера частиц от 247,6 до 7,3 нм снижает энергию активации на 43 %, повышая константу скорости в 10 раз за счет роста доли дефектных центров, подчиняясь эмпирическому соотношению с параметром 18,3 нм. Обнаружен компенсационный эффект Констебла-Криера с изоэнтропийной температурой 648 К, а интегральная оценка эффективности выявляет превосходство никель-кобальтовой шпинели. Такие закономерности открывают возможности регулирования кинетики структурообразования в цементных и керамических системах для создания материалов нового поколения с оптимизированными свойствами.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Chemical transformations on the surfaces of solids represent multistage processes in which intermediate compounds determine the formation of the final reaction products, while the study of the kinetic regularities of their emergence and decomposition at the phase boundary makes it possible to elucidate the mechanisms of catalytic action of complex oxide systems used in building materials technology for the synthesis of binder compositions and thermal treatment of ceramic masses. Complex oxides with transition metals ensure the adsorption of reagents on active sites and their transformation through unstable intermediates, with the catalytic activity being determined not only by the composition but also by the defective structure of the crystal lattice, surface morphology, and interphase interactions in composite materials. Composite solid systems exhibit synergistic effects associated with the redistribution of electron density, the formation of new active centers, and modification of the energy profile, which is observed during the hydration of cement clinker minerals, where the surface of aluminate and ferrite phases catalyzes the transformations of sulfate and carbonate components with the formation of ettringite, calcium monosulfoaluminate, and amorphous hydrosilicate phases, the rate of formation of which varies depending on temperature and reagent concentration. The kinetics of these processes does not always correspond to the Langmuir–Hinshelwood or Eley–Rideal models and may have an autocatalytic character, while on perovskite-like oxides the transformation of hydrocarbons and carbon oxides occurs through surface carbonates and formates with lifetimes ranging from milliseconds to minutes. For the perovskites LaCoO3, LaMnO3, and LaFeO3, the activation energies of intermediate formation are 34.2–52.3 kJ/mol, the rate constants at 573 K are 0.0187-0.0041 s-1, and for the spinels NiCo2O4, CuFe2O4, and ZnAl2O4 they are 28,6-61,4 kJ/mol and 0.0312-0.0023 s-1, demonstrating dependence on the nature of the cation and its positions in the structure. In binary compositions LaCoO3 – ZnAl2O4 with 85 % perovskite, a synergistic effect is observed with the conversion rate exceeding the additive value by 30.4 %, along with the maximum specific surface area and a change in selectivity. The temperature dependence on doped calcium aluminate follows the Arrhenius law with activation energies of 42,8 and 54,3 kJ/mol for the formation and decomposition of carbonates, leading to a decrease in the stationary concentration of the intermediate. In nanodispersed TiO2, a decrease in particle size from 247,6 to 7,3 nm reduces the activation energy by 43%, increasing the rate constant tenfold due to an increase in the proportion of defective centers, in accordance with an empirical relationship with a parameter of 18,3 nm. A compensation effect of Constable-Cremer with an isentropic temperature of 648 K was discovered, while an integral assessment of efficiency reveals the superiority of nickel-cobalt spinel. Such regularities open opportunities for regulating the kinetics of structure formation in cement and ceramic systems for the creation of next-generation materials with optimized properties.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>kinetics of intermediate compounds</kwd><kwd>complex oxides</kwd><kwd>catalytic transformation</kwd><kwd>composite systems</kwd><kwd>synergistic effects</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>кинетика промежуточных соединений</kwd><kwd>сложные оксиды</kwd><kwd>каталитическая трансформация</kwd><kwd>композиционные системы</kwd><kwd>синергетические эффекты</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_25_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Андрушкевич Т.В. Механизм каталитического действия оксидных систем в реакциях окисления альдегидов в карбоновые кислоты // Кинетика и катализ. 1997. Т. 38. № 2. С. 289-300.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Боресков Г.К. Механизм реакции каталитического окисления на твердых окисных катализаторах // Кинетика и катализ. 1973. Т. 14. № 1. С. 7-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Боресков Г.К., Соколовский В.Д. Исследования в области механизма реакций гетерогенного каталитического окисления // Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия химических наук. 1976. № 4-2. С. 46-57.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Боресков Г.К. Подвижность кислорода и каталитическая активность окислов в отношении реакций окисления // Проблемы кинетики и катализа. 1966. Т. 11. С. 45-55.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Верещагин А.Л., Свиридов В.В. Образование двойных оксидов в процессах горения конденсированных составов // Доклады Академии наук СССР. 1978. Т. 240. № 3. С. 602-604.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Давыдов А.А. ИК спектроскопическое изучение синтеза изоцианатных комплексов из NO и CO на катализаторах, содержащих переходные металлы // Журнал прикладной спектроскопии. 1991. Т. 54, № 3. С. 458-463.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Ильченко Н.И., Малышев Е.М., Панкратьев Ю.Д., Голодец Г.И. Энергия связи кислорода с поверхностью карбидов переходных металлов и их каталитическая активность в реакциях окисления водорода и аммиака // Кинетика и катализ. 1978. Т. 19. № 3. С. 639-644.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Мамедов Э.А., Поповский В.В., Боресков Г.К. Исследование механизма реакции каталитического окисления водорода на окислах переходных металлов IV периода: 3. Co3O4, MnO2, ZnO, TiO2 // Кинетика и катализ. 1970. Т. 11. № 4. С. 979-988.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Матвеев К.И., Рачковская Л.Н., Еременко Н.К. Активированные системы и каталитическое окисление окиси углерода в растворах // Журнал физической химии. 1968. Т. 42, № 4. С. 1013-1014.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Милова Л.П., Зайдман Н.М., Плясова Л.М., Кетчик С.В., Рихтер К.Г. Взаимодействие компонентов и кристаллизация поверхностных соединений в нанесенных катализаторах CoO – MoO3 – Al2O3 // Кинетика и катализ. 1982. Т. 23. № 1. С. 150-155.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Миттов О.Н., Пономарева Н.И., Миттова И.Я., Новикова Е.Д., Гадебская Т.А., Безрядин М.Н. Осаждение пленок оксидов алюминия и кремния при пиролизе трис-ацетилацетоната алюминия и гексаметилдисилоксана в присутствии азотсодержащих соединений // Неорганические материалы. 2000. Т. 36. № 12. С. 1476-1484.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Поповский В.В., Боресков Г.К., Музыкантов В.С., Сазонов В.А., Шубников С.Г. Энергия связи кислорода и каталитическая активность некоторых окислов // Кинетика и катализ. 1969. Т. 10. № 4. С. 786-795.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Угай Я.А., Малевская Л.А., Анохин В.З., Миттова И.Я., Дерюгина Н.М. Взаимное каталитическое влияние контактирующих поверхностей кремния при термическом окислении во влажном кислороде // Журнал физической химии. 1986. Т. 60. № 10. С. 2566-2567.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Цырульников П.Г. Современные промышленные катализаторы процессов глубокого окисления органических соединений и оксида углерода // Химическая промышленность. 1996. Т. 73. № 4. С. 258-264.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Юрьева Т.М. Закономерности формирования при низких температурах и метод регулирования каталитических свойств оксидов переходных металлов // Кинетика и катализ. 1985. Т. 26. № 3. С. 686-693.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
