<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Inorganic Materials</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Inorganic Materials</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Неорганические материалы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0002-337X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5588</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">231941</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0002337X23070060</article-id><article-id pub-id-type="edn">PTZQGW</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Ternary Reciprocal System Li<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> || Br<sup><italic>–</italic></sup>, WO\(_{4}^{{2 - }}\)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Трехкомпонентная взаимная система Li<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> || Br<sup><italic>–</italic></sup>, WO\(_{4}^{{2 - }}\)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Istomova</surname><given-names>M. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Истомова</surname><given-names>М. А.</given-names></name></name-alternatives><email>mariaistomova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Garkushin</surname><given-names>I. K.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гаркушин</surname><given-names>И. К.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>anna.kazakova96@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-07-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><volume>59</volume><issue>7</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>822</fpage><lpage>829</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-12-25"><day>25</day><month>12</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, М.А. Истомова, И.К. Гаркушин</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, М.А. Истомова, И.К. Гаркушин</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">М.А. Истомова, И.К. Гаркушин</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">М.А. Истомова, И.К. Гаркушин</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rcsi.science/0002-337X/article/view/231941">https://journals.rcsi.science/0002-337X/article/view/231941</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>We have studied the ternary reciprocal system Li+, K+ || Br–, ". A likely phase compatibility diagram of the system has been chosen using thermodynamic calculations of the enthalpy and Gibbs energy of exchange reactions and confirmed by differential thermal analysis data for the stable joins KBr–Li2WO4 and KBr–Li2WO4∙K2WO4. The stable joins have been shown to be pseudobinary systems, and their T–x phase diagrams have been mapped out. We have constructed a phase tree of the system, which has a linear structure and includes three stable triangles (LiBr–KBr–Li2WO4, KBr–Li2WO4–Li2WO4∙K2WO4, and KBr–Li2WO4∙K2WO4–K2WO4) connected to each other by two stable joins. To find ternary eutectic mixtures in the stable triangles, T–x phase diagrams for a number of sections have been constructed. We have measured the specific enthalpy of fusion of the pseudobinary and ternary eutectics. The ternary mixture with the lowest melting point in the Li+, K+ || Br–, @ system, 328°C, has the highest specific enthalpy of fusion: 200 kJ/kg.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45257551736448">В работе исследована трехкомпонентная взаимная система Li<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> || Br<sup><italic>–</italic></sup>, \({\text{WO}}_{4}^{{2 - }}\). Вероятный вариант разбиения системы на вторичные фазовые треугольники выбран на основе термодинамического расчета энтальпий и энергий Гиббса реакций обмена и подтвержден исследованием стабильных секущих KBr–Li<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> и KBr–Li<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>⋅K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> методом дифференциального термического анализа. Показано, что стабильные секущие представляют собой квазибинарные системы, для которых построены <italic>T–x</italic>-фазовые диаграммы. Построено древо фаз системы, имеющее линейное строение, включающее три стабильных треугольника LiBr–KBr–Li<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>, KBr–Li<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>–Li<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>⋅K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> и KBr–Li<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>⋅K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>–K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>, соединяющихся двумя стабильными секущими. Для выявления тройных эвтектических смесей в стабильных треугольниках построены <italic>Т–х</italic>-фазовые диаграммы ряда сечений. Для квазидвойных и тройных эвтектик измерена удельная энтальпия плавления. В системе Li<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> || Br<sup><italic>–</italic></sup>, \({\text{WO}}_{4}^{{2 - }}\) тройная смесь с минимальной температурой плавления 328°С имеет максимальное значение удельной энтальпии плавления – 200 кДж/кг.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>phase equilibrium</kwd><kwd>lithium and potassium bromides and tungstates</kwd><kwd>eutectic</kwd><kwd>pseudobinary</kwd><kwd>polythermal</kwd><kwd>enthalpy of fusion</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фазовое равновесие</kwd><kwd>бромиды и вольфраматы лития и калия</kwd><kwd>эвтектика</kwd><kwd>квазибинарный</kwd><kwd>политермический</kwd><kwd>энтальпия плавления</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Гончаров Е.Г., Афиногенов Ю.П., Кондрашин В.Ю., Ховин А.М. Теоретические основы неорганической химии. Воронеж: ВГУ, 2014. 589 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Денисова В.В., Таланова В.М. Общая и неорганическая химия / Под. ред. Денисова В.В., Таланова В.М. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 573 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Molten Salts Chemistry and Technology / Eds. Marcelle Gaune-Escard, Geir Martin Haarberg. N.Y.: Wiley, 2014. 600 p. https://doi.org/10.1002/9781118448847</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Делимарский Ю.К. Электрохимия ионных расплавов. М.: Металлургия, 1978. 248 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Третьяков Ю.Д., Путляев В.И. Введение в химию твердофазных материалов. М.: Наука, 2006. 400 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Васина Н.А., Грызлова Е.С., Шапошникова С.Г. Теплофизические свойства многокомпонентных солевых систем. М.: Химия, 1984. 112 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Химические источники тока. Справочник / Под ред. Коровина Н.В., Скундина А.М. М.: МЭИ, 2003. 740 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Делимарский Ю.К., Барчук Л.П. Прикладная химия ионных расплавов. Киев: Наук. думка, 1988. 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Егорцев Г.Е. Фазовые равновесия в системах из фторидов и бромидов щелочных металлов: Автореф. дис. … канд. хим. наук. Самара. 2007. 24 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Беляев И.Н. Диаграммы состояния систем с участием молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и свинца // Журн. неорган. химии. 1961. Т. 6. Вып. 5. С. 1178–1188.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Кошкаров Ж.А., Луцык В.И., Мохосоев М.В., Воробьева В.П., Гаркушин И.К., Трунин А.С. Ликвидус системы Li || WO4, F, Cl(NO3) и Li || WO4, VO3, Cl(Br) // Журн. неорган. химии. 1987. Т. 32. Вып. 6. С. 1480–1483.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Кошкаров Ж.А., Луцык В.И., Мохосоев М.В., Гаркушин И.К., Трунин А.С. Ликвидус системы K2WO4–KF–KI(KBr) // Журн. неорган. химии. 1987. Т. 32. Вып. 10. С. 2541–2545.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Васина Н.А., Грызлова Е.С. Конверсионный метод исследования многокомпонентных взаимных систем // Докл. АН СССР. 1975. Т. 23. № 5. С. 1191–1194.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И. Методы исследования многокомпонентных систем. М.: Наука, 1978. 255 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Тарасевич С.А., Трунин А.С. и др. Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. М.: Наука, 1984. 215 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Гаркушин И.К., Сухаренко М.А. Древо фаз, прогноз кристаллизующихся фаз и описание химического взаимодействия в системе MgO–SiO2–TiO2 // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. № 11. С. 1231–1236. https://doi.org/10.31857/S0002337X22110045</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Харченко А.В., Егорова Е.М., Гаркушин И.К., Бурчаков А.В., Яковлев В.М., Новиков В.А. Фазовый комплекс и химическое взаимодействие в трехкомпонентной взаимной системе Li+, Rb+ || Br–, // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. № 11. С. 1219–1230. https://doi.org/10.31857/S0002337X2211008210.31857/S0002337X22110082</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Термические константы веществ: справочник / Под. ред. Глушко В.П. М.: ВИНИТИ, 1981. Вып. 10. Ч. 1. 300 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Термические константы веществ: справочник. Справочник / Под ред. Глушко В.П. М.: ВИНИТИ, 1981. Вып. 10. Ч. 2. 441 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Свойства неорганических соединений. Справочник / Под ред. Ефимова А.И. и др. Л.: Химия, 1983. 392 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Brown E.M. Introduction to Thermal Analysis Techniques and Applications. N.Y.: Kluwer, 2004. 264 p. https://doi.org/10.1007/0-306-48404-8</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Gabbott P. Principles and Application of Thermal Analysis. N.Y.: Blackwell, 2008. 480 p. https://doi.org/10.1002/9780470697702</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Уэндландт У.У. Термические методы анализа; Пер. с англ. / под ред. Степанова В.А., Берштейна В.А. М.: Мир, 1978. 526 с.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Haines P.J. Principles of Thermal Analysis and Calorimetry. RSC paper-backs, Royal Society of Chemistry (Great Britain). 2002. 220 p. ISBN 0854046100, 9780854046102.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Гаркушин И.К., Фролов Е.И., Мощенский Ю.В. Термический анализ и калориметрия. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. 457 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
