Древо фаз, анализ кристаллизующихся фаз и описание химического взаимодействия в трехкомпонентной взаимной системе Ca,Ba||F,Cl

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Проанализированы кристаллизующиеся фазы в трехкомпонентной взаимной системе Ca,Ba| |F,Cl, описано химическое взаимодействие реакций ионного обмена и комплексообразования. Проведено разбиение системы на симплексы с использованием теории графов. Построено древо фаз системы, на основании которого осуществлен прогноз фаз, которые будут кристаллизоваться в стабильных элементах. Построена 3D-модель фазового комплекса системы Ca,Ba| |F,Cl в программе КОМПАС 3D v21. На стабильной диагонали CaF2–BaCl2 подтверждено наличие квазибинарной эвтектики и кристаллизующихся фаз CaF2 и BaCl2 методами термогравиметрии и РФА.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. Д. Славнов

Самарский государственный технический университет

Email: dvoryanova_kat@mail.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100

Е. М. Егорова

Самарский государственный технический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: dvoryanova_kat@mail.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100

И. К. Гаркушин

Самарский государственный технический университет

Email: dvoryanova_kat@mail.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100

А. В. Бурчаков

Самарский государственный технический университет

Email: dvoryanova_kat@mail.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100

М. А. Демина

Самарский государственный технический университет

Email: dvoryanova_kat@mail.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100

Список литературы

  1. Sveinbjörnsson D., Christiansen A.S., Viskinde R. et al. // J. Electrochem. Soc. 2014. V. 161. № 9. P. A1432. https://doi.org/10.1149/2.1061409jes
  2. Semwal R., Ravi C., Kumar R. et al. // J. Org. Chem. 2019. V. 84. № 2. P. 792. https://doi.org/10.1021/acs.joc.8b02637
  3. Gong Q., Ding W., Bonk A. et al. // J. Power Sources. 2020. V. 475. P. 228674. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228674
  4. Абдуллаева Ш.С., Мамедов Ф.М., Бахтиярлы И.Б. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 1. С. 98. [Abdullaeva S.S., Mammadov F.M., Bakhtiyarly I.B. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. № 1. P. 100. https://doi.org/10.1134/S0036023619110020]
  5. Гасанова У.А., Алиев О.М., Бахтиярлы И.Б. и др. // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 2. С. 196. [Gasanova U.A., Aliev O.M., Bakhtiyarly I.B. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 2. P. 242. https://doi.org/10.1134/S0036023619020074]
  6. Джанхагирова С.К., Мамедов Ш.Г., Аждарова Д.С. и др. // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 9. С. 988. [Jahangirova S.K., Mammadov S.H., Ajdarova D.S. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 9. P. 1169. https://doi.org/ 10.1134/S0036023619090092]
  7. Низомов И., Солиев Л. // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 4. С. 425. [Nizomov I., Soliev L. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 4. P. 531. https://doi.org/10.1134/S0036023619030148]
  8. Бабаев Б.Д. // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52. № 5. С. 760. [Babaev B.D. // High Temperature. 2014. V. 52. № 5. P. 736. https://doi.org/10.1134/S0018151X14050010]
  9. Rychłowska-Himmel I., Bosacka M. // Thermochim. Acta. 2010. V. 503–504. P. 1325. https://doi.org/10.1016/j.tca.2010.03.002
  10. Haseli P., Jacob R., Liu M. // Thermochim. Acta. 2021. V. 695. P. 178811. https://doi.org/10.1016/j.tca. 2020.178811
  11. Козырева Н.А., Грызлова Е.С. // Журн. неорган. химии. 2009. Т. 54. № 5. С. 831. [Kozyreva N.A., Gryzlova E.S. // Russ. J. Inorg. Chem. 2009. V. 54. № 5. P. 772.]
  12. Кудряшова О.С., Елоховa А.М., Гарбуз Е.Э. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 12. С. 1683. [Kudryashova O.S., Elokhov A.M., Garbuz E.E. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. № 12. P. 1905. https://doi.org/10.1134/S0036023620120104]
  13. Посыпайко В.И., Алексеева Е.А. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. III. Двойные системы с общим катионом. М.: Металлургия, 1979. 204 с.
  14. Wenz D.A., Johnson I., Wolson R.D. // J. Chem. Eng. Data. 1969. V. 14. № 2. Р. 250. https://doi.org/10.1021/je60041a027
  15. Воскресенская Н.К., Евсеева Н.Н., Беруль С.И. и др. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей: в 2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
  16. Бухалова Г.А., Бергман А.Г. // Журн. общ. химии. 1951. Т. 21. С. 1570.
  17. Федоров П.П., Бучинская И.И., Ивановская Н.А. и др. // Докл. АН. 2005. Т. 401. № 5. С. 652.
  18. Düvel A., Heitjans P., Fedorov P.P. et al. // Solid State Science. 2018. V. 83. P. 188. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2018.05.011
  19. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1980. 336 с.
  20. Ганин Н.Б. Проектирование и прочностной расчет в системе KOMIIAC-3D V13. М.: ДМК Пресс, 2011. 320 с.
  21. ООО “АСКОН — Системы проектирования”. [Электронный ресурс]. URL: https://kompas.ru/ (дата обращения 27.10.2022).
  22. Бурчаков А.В., Гаркушин И.К., Кондратюк И.М. и др. // Журн. неорган. химии. 2021. Т. 66. № 7. С. 911. [Burchakov A.V., Garkushin I.K., Kondratyuk I.M. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. № 7. P. 1021. https://doi.org/10.1134/S0036023621070044]
  23. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара, 1996. 270 с.
  24. Wagner М. Thermal Analysis in Practice: Fundamental Aspects. Hanser Publications, 2018. 158 p.
  25. Мощенский Ю.В. // Приборы и техника эксперимента. 2003. Т. 46. № 6. С. 143.
  26. Федотов С.В., Мощенский Ю.В. Интерфейсное программное обеспечение DSCTool. Самара: Самар. гос. техн. ун-т. 2004. 23 с.
  27. Термические константы веществ. Справочник / Под ред. Глушко В.П. Вып. IX. М.: ВИНИТИ, 1981. 576 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Развертка T–x–y-диаграммы трехкомпонентной взаимной системы Ca,Ba| |F,Cl и T–x-диаграммы двойных ограняющих систем. * — прогнозируемая величина.

3. Рис. 2. Проекция ликвидуса на квадрат составов трехкомпонентной взаимной системы Ca,Ba||F,Cl. * — прогнозируемая величина.

4. Рис. 3. 3D-модель фазового комплекса системы Ca,Ba| |F,Cl. * — прогнозируемая величина.

5. Рис. 4. Изотермические сечения системы Ca,Ba| |F,Cl при 1200, 1000, 900 и 700 С, полученные из модели.

6. Рис. 5. Изотермические сечения системы Ca,Ba | | F,Cl при 800, 750, 650 и 600 С, полученные из модели.

7. Рис. 6. Политермический разрез нестабильной диагонали BaF2—CaCl2 системы Ca,Ba| |F,Cl, полученный из модели.

Скачать (931KB)
8. Рис. 7. Политермический разрез секущей CaBaCl4–CaFCl системы Ca,Ba | | F,Cl, полученный из модели.

Скачать (794KB)
9. Рис. 8. Дериватограммы нагревания и охлаждения образца состава  (CaF2 — 25%, BaF2 — 15%, BaCl2 — 60%).

10. Рис. 9. Дериватограммы нагревания и охлаждения образца состава  (CaF2 — 10%, BaF2 — 30%, BaCl2 — 60%).

11. Рис. 10. Рентгенограмма образца состава 22.5% CaF2 + 77.5% BaCl2 (CaF2 PDF 00-002-1302; BaCl2 PDF 01-072-0368).

Скачать (428KB)

© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».