ОХНМРасплавы Melts

  • ISSN (Print) 0235-0106
  • ISSN (Online) 3034-5715

Исследование тройной системы Cs₂O–V₂O₅–MoO₃ и ее триангуляция

Код статьи
S0235010625020054-1
DOI
10.31857/S0235010625020054
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 2
Страницы
143-151
Аннотация
Главной задачей физико‒химического анализа является исследование многокомпонентных систем. Знание фазовых уровней и их закономерностей в многокомпонентных системах необходимо для разработки оптимальных условий поиска составов с заданными условиями. С этой целью нами изучена тройная оксидная система Cs₂O–V₂O₅–MoO₃. По результатам экспериментальных исследований получены первые перспективные области фазовой диаграммы для синтеза ванадий‒молибденовых бронз цезия. Композиции, полученные на основе системы, являются перспективными при разработке новых материалов, в частности: антикоррозионных покрытий, ионно‒электронных проводников с высокой активностью. Теоретически, по результатам полученных данных, доказано, что при синтезе новых материалов из сложнооксидных фаз методами кристаллизации из расплава и твердофазного синтеза можно провести разбиение трехкомпонентной оксидной системы Cs₂O–V₂O₅–MoO₃, выявить закономерности топологии и фазообразование в них. Топологический образ фазовой диаграммы, построенный сочетанием данных ограняющих ее элементов, характеризуются наличием на гранях трех конгруэнтно и четырех инконгруэнтно плавящихся бинарных соединений, которые делят ее на четыре подсистемы (I–IV), наиболее интересных на наш взгляд варианта триангуляции данной системы, согласно которым в ней выявили в триангулирующих сечениях, которые делят ее на 10 подсистем, являющихся квазотрехкомпонентными и тройными системами, следовательно они могут быть изучены самостоятельно. Для удобства выполнения экстремальной работы как при синтезе индивидуальных соединений (D1 – D3), так и при термическом анализе систем, систем использовали комплекс методов физико‒химического анализа. В частности, применялись визуально‒политермический и дифференциально‒термический методы анализа. Наконец, главным в данной работе являются прогнозирование, моделирование и экспериментальное подтверждение фазообразования в системе Cs₂O–V₂O₅–MoO₃ , исследование стабильных и метастабильных процессов, условий образования и распада фаз, их качественного и количественного состава.
Ключевые слова
соединение конгруэнтное инконгруэнтное диаграмма фазовый комплекс проекция ликвидус модель перитектика отрезок комплекс система прогноз политерма стабильный комплекс твердые растворы подсистема бронзы квазибинарный кристализация
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
4

Библиография

  1. 1. Слободин Б.В. Системы MVO₃ – V₂O₅ – Rb₂V₂O₅(M – Li, Na, Rb, Cs) // ЖНХ. 1995. 640. № 5. С. 847–848.
  2. 2. Слободин Б.В. Сурат Л.Л. Фазообразование в системах M₂₀ – BaO–Y₂O₅ (M – Li, Na, KB, Cs) // ЖНХ. 1995. 47. № 5. С. 1340–1355.
  3. 3. Гасаналиев А.М., Ахмедова П.А. Дифференциация многокомпонентных систем / М.: Издательство Е‒полиграф. 2011.
  4. 4. Бурмистров В.А. Клещев Д.Г., Конев В.Н., Клещев К.В. Превращение гидрата пентаоксида сурьмы при нагревании // Известия АН СССР. Сер. неорган. материалы. 1982. 18. № 1. С. 91.
  5. 5. Гасаналиев А.М. Топология, обмен и комплексообразование в многокомпонентных взаимных солевых системах / Дисс д.х.н., г. Ташкент. 1989.
  6. 6. Слободин Б.В., Сурат Л.Л. Фазовые соотношения в субсолидусной области систем M₂O – M₂O – V₂O₅ (Li, Na, Rb, K, Cs; M₂ – Mg, Ca) // Неорганические материалы. 2004. 40. № 2 С. 232–238.
  7. 7. Мохосов И.В., Базаров Ж.Г. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I–V группы. М.: 1990.
  8. 8. Посыпайко В.И., Алексеева Е.А. Диаграммы плавкости солевых систем: Справочник. Москва: Металлургия. 1977.
  9. 9. Уэндландт, У.У. Термические методы анализа / Пер. с англ. под ред. В.А. Степанова, В.А. Берштейна. Москва: Мир. 1978.
  10. 10. Введение в термографию / Акад. Наук СССР. Казан. филиал. Хим. ин‒т им. А. Е. Арбузова. Москва: Изд‒во Акад. наук СССР. 1961.
  11. 11. Бергман А.Г. Политермический метод изучения сложных солевых систем. // Труды IV Менделеевского Съезда по теоретической и прикладной химии. 1932. №1. С.631–637.
  12. 12. Жигалов В.С. Твердофазный синтез тонкопленочных материалов: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 010700.62 «Физика» / М‒во образования и науки Российской Федерации, Сибирский гос. аэрокосмический ун‒т им. М. Ф. Решетнева, Ин‒т физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской акад. наук. Красноярск: Сибирский гос. аэрокосмический ун‒т им. М. Ф. Решетнева. 2011.
  13. 13. Исраилов М‒А. М. Топология и фазообразование в тройной оксидной системе Cs₂O‒V₂O₅‒MoO₃: автореферат дис. ... кандидата химических наук: 02.00.01 / Исраилов Мухмад‒Амин Маазович; [Место защиты: Дагестан. гос. пед. ун‒т]. Махачкала. 2009.
  14. 14. Кочкаров Ж.А. Топология многокомпонентных гетерофазных систем из молибдатов, вольфраматов и других солей щелочных металлов: автореферат дис. ... доктора химических наук: 02.00.01 / Кубан. гос. ун‒т. Нальчик. 2001.
  15. 15. Прасолов ВВ. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии / Изд. 2‒е, испр. и доп. Москва: МЦНМО. 2004.
  16. 16. Трунов В. К. Ковба Л. М., Рентгенофазовый анализ / Изд.2‒е, доп. и перераб. Москва: Изд‒во Моск. ун‒та. 1976.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека