- Код статьи
- 10.31857/S0044453724010059-1
- DOI
- 10.31857/S0044453724010059
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 98 / Номер выпуска 1
- Страницы
- 33-40
- Аннотация
- Стандартная энтальпия образования димолибдата натрия определена методом калориметрии растворения на основании измеренных энтальпий растворения Na2CO3, MoO3, Na2Mo2O7 в 0.2 M растворе NaOH и литературных данных: ∆fH0(Na2Mo2O7, 298.15 K) = −2245.3 ± 6.3 кДж/моль. С использованием цикла Борна–Габера рассчитана энтальпия решетки: –54730 кДж/моль. Показано, что длина волны люминесцентного излучения уменьшается от 650 нм до 540 нм при переходе от молибдата натрия к вольфрамату натрия, при этом энтальпия решетки уменьшается от –54730 кДж/моль (Na2Mo2O7) до –49030 кДж/моль (Na2W2O7). Температурная зависимость теплоемкости димолибдата натрия определена в области температур 320–785 K. Показано, что в этом интервале отсутствуют фазовые переходы.
- Ключевые слова
- монокристалл димолибдат натрия теплоемкость энтальпия
- Дата публикации
- 12.09.2025
- Год выхода
- 2025
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 11
Библиография
- 1. Kim H., Pandey I.R., Khan A. et al. // Cryst. Res. Technol. 2019. V. 54. P. 1900079.
- 2. Xu F., Zhang G., Luo M., Peng G. et al. // Nat. Sci. Rev. 2021. V. 8. P. 1.
- 3. Chen P., Chen Y., Jiang L. et al. // J. Alloys Compd. 2019. V. 784. P. 370.
- 4. Aliane A., Avetissov I.Ch., Bariniva O.P. et al. // Nucl. Inst. Met. Phys. Res., Section A. 2020. V. 949. P. 162784.
- 5. Bekker T.B., Coron N., Danevich F.A. et al. // Astroparticle Phys. 2016. V. 72. P. 38.
- 6. Giuliani A. // J. Phys.: Conf. Series 2017. V. 888. P. 012239.
- 7. Tsydypova B.N., Mazur M.M., Pavlyuk A.A. // Inorg. Mater. 2012. V. 48. P. 936.
- 8. Matskevich N.I., Shlegel V.N., Semerikova A.N. et al. // J. Chem. Eng. Data. 2020. V. 65. P. 1523.
- 9. Poda D.V. // Physics. 2021. V. 3. P. 473.
- 10. Matskevich N.I., Semerikova A.N., Shlegel V.N. et al. // J. Alloys Compd. 2021. V. 850. P. 156683.
- 11. Vasiliev Ya.V., Borovlev Yu.A., Galashov E.N. et al. // Book: Scintillation Materials. Engineering, Devices, Application — Kharkov, Published by ISMA, 2011, 119.
- 12. Matskevich N.I., Semerikova A.N., Trifonov V.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2023. V. 68. P. 166.
- 13. Borovlev Yu.A., Ivannikova N.V., Shlegel V.N. et al // J. Cryst. Growth. 2001. V. 229. P. 305.
- 14. Berge L., Boiko R.S., Chapellier M. et al. // J. Instrum. 2014. V. 6. P. 06004.
- 15. Novoselov I.I., Gileva O.V., Choe J.S. et al. // Inorg. Mater. 2020. V. 56. P.867.
- 16. Bruker AXS Inc. (2000–2012). APEX2 (Version 2012.2-0), SAINT (Version 8.18c), and SADABS (Version 2008/1). Bruker Advanced X-ray Solutions, Madison, Wisconsin, USA.
- 17. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. C: Struct. Chem. 2015. V. 71. P. 3. https://doi:10.1107/S2053229614024218
- 18. Diamond — Crystal and Molecular Structure Visualization, Crystal Impact — Dr. H. Putz & Dr. K. Brandenburg GbR, Kreuzherrenstr. 102, 53227 Bonn, Germany. https://www.crystalimpact.de/diamond
- 19. Термические константы веществ / Под ред. В.П. Глушко. М.: Наука, 1965–1982. Вып. 1–10.
- 20. Matskevich N.I., Krabbes G., Berasteguie P. // Thermochim. Acta 2003. V. 397. P. 97.
- 21. Matskevich N.I., Wolf Th., Pochivalov Yu.I. // Inorg. Chem. 2008. V. 47. P. 2581.
- 22. Kilday M.V. // J. Res. Natl. Bur. Stand. 1980. P. 467.
- 23. Gavrilova T.A., Ivannikova N.V., Shlegel V.N. et al. // Solid State Phen. 2014. V. 213. P. 160.
- 24. Minenkov Yu.F., Matskevich N.I., Stenin Yu.G. et al. // Thermochim. Acta 1996. V. 278. P. 1.
- 25. Matskevich N.I., Wolf Th., Pischur D. et al. // J. Therm. Anal. Calorim. 2016. V. 124. P. 1745.