Костробій, П. П.Рижа, І. А.Kostrobij, P. P.Ryzha, I. A.2023-10-032023-10-032021-03-012021-03-01Kostrobij P. P. Stability of carbon monoxide oxidation process on gold nanoparticles / P. P. Kostrobij, I. A. Ryzha // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 8. — No 1. — P. 116–124.https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60323Досліджено умови стійкості математичних моделей окиснення монооксиду вуглецю на поверхні наночастинок золота. Послідовно розглянуто випадки реакційних механізмів одноетапного та поетапного перетворення реагентів. За допомогою аналізу стійкості методом Ляпунова показано, що моделі, які враховують можливість структурних змін поверхні каталізатора, дозволяють змоделювати виникнення автоколивань у системі, які є результатом нестійкості Хопфа.The stability conditions for mathematical models of carbon monoxide oxidation on the surface of gold nanoparticles are investigated. The cases of reaction mechanisms of one step and step-by-step transformation of reagents are consecutively considered. Using the stability analysis by Lyapunov method, it is shown that models which take into account the possibility of structural changes of the catalyst surface can predict the occurrence of oscillatory mode in the system as a result of Hopf instability.116-124enреакція каталітичоного окисненнямоделювання оксинення СОнаночастинки золотаreaction of catalytic oxidationmodeling of CO oxidationgold nanoparticlesStability of carbon monoxide oxidation process on gold nanoparticlesСтійкість процесу окиснення монооксиду вуглецю на наночастинках золотаArticle© Національний університет “Львівська політехніка”, 20219doi.org/10.23939/mmc2021.01.116Kostrobij P. P. Stability of carbon monoxide oxidation process on gold nanoparticles / P. P. Kostrobij, I. A. Ryzha // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 8. — No 1. — P. 116–124.