ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ Mn(CHSO)·2HO, Co(CHSO)·4HO И Ni(CHSO)·4HO

Код статьи
S3034553725090011-1
DOI
10.7868/S3034553725090011
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 99 / Номер выпуска 9
Страницы
1287-1292
Аннотация
Crystal hydrates of Mn(CHSO)·2HO, Co(CHSO)·4HO and Ni(CHSO)·4HO were synthesized and identified by X-ray phase analysis, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy and thermogravimetry. The enthalpies of dissolution in water at 298.15 K were determined by dissolution calorimetry and the standard enthalpies of formation of crystalline hydrates of manganese, cobalt and nickel methanesulfonates were calculated. The enthalpic contribution of the methanesulfonate ion to the enthalpy of crystalline methanesulfonate formation in an additive scheme was estimated from the data obtained.
Ключевые слова
энтальпия растворения стандартная энтальпия образования кристаллогидрат метансульфонаты переходных элементов
Дата публикации
13.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
29

Библиография

  1. 1. Belova E.V., Kalinyuk D.A., Tiflova L.A. // Thermochim. Acta. 2023. V. 730. 179614. https://doi.org/10.1016/j.tca.2023.179614
  2. 2. Gernon M.D., Wu M., Buszta T., Janney P. // Green Chem. 1999. V. 1. № 3. P. 127–140. https://doi.org/10.1039/A900157C
  3. 3. Binnemans K., Jones P.T. // J. Sustain. Metall. 2023. V. 9. № 1. P. 26–45. https://doi.org/10.1007/s40831-022-00641-6
  4. 4. Wang B., Lin X.-Y., Tang Y. et al. // J. Power Sources. V. 436. 226828. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.226828
  5. 5. Kim J.-Y., Wu J., Kim E.-W. et al. // Mining Metall. Explor. 2023. V. 40. № 5. P. 1455–1467. https://doi.org/10.1007/s42461-023-00837-8
  6. 6. Jung H., Lee J., Song G. et al. // Resour. Recycl. 2024. V. 33. № 1. P. 58–68. https://doi.org/10.7844/kirr.2024.33.1.58
  7. 7. Jadhao P.R., Mishra S., Singh A. et al. // J. Environ. Manage. 2023. V. 335. 117581. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117581
  8. 8. Genceli Guner F.E., Lutz M., Sakurai T. et al. // Cryst. Growth. Des. 2010. V. 10. № 10. P. 4327–4333. https://doi.org/10.1021/cg100234e
  9. 9. Genceli Güner F.E., Sakurai T., Hondoh T. // Eur. J. Mineral. 2013. V. 25. № 1. P. 79–84. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2013/0025-2257
  10. 10. Belova E.V., Shakirova J.D., Lyssenko K.A. et al. // J. Chem. Thermodyn. 2023. V. 182. 107049. https://doi.org/10.1016/j.jct.2023.107049
  11. 11. Mostafa A.T.M.G., Eakman J.M. // Ind. Eng. Chem. Res. 1995. V. 34. № 12. P. 4577–4582. https://doi.org/10.1021/ie00039a053
  12. 12. Глушко В.П. Термические константы веществ. Вып. 1, 6, 7. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1965–1974.
  13. 13. Gutrie G.P., Gallant R.T. // Can. J. Chem. 2000. V. 78. № 10. P. 1295–1299. https://doi.org/10.1139/voo-134
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека