ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

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

АДГЕЗИЯ В ДВУХФАЗНЫХ РАСПЛАВАХ ГАЛОГЕНИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Код статьи
S30345537S0044453725040137-1
DOI
10.7868/S3034553725040137
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 99 / Номер выпуска 4
Страницы
648-653
Аннотация
Статья посвящена анализу адгезионного взаимодействия фаз в двухфазных расплавах LiF+KBr, LiF+CsCl, LiF+RbBr, LiF+KI, LiF+CsBr, LiF+RbI, LiF+CsI. Установлено, что адгезия фаз растет по мере увеличения температуры в результате суперпозиции теплового движения ионов и изменения составов сосуществующих фаз. Показано, что адгезия фаз тем меньше, чем шире концентрационный интервал несмешиваемости компонентов. При одной и той же температуре адгезия фаз увеличивается с уменьшением разности в размерах смешиваемых ионов.
Ключевые слова
ионные расплавы расслаивание межфазная граница адгезия
Дата публикации
15.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
22

Библиография

  1. 1. Ionic Liqids as Green Solvents. Progress and Prospects. Eds. Rogers R.D., Seddon K.R. American Chemical Society, Washington. DC. 2003.
  2. 2. Molten Salts Chemistry. From Lab to Applications / Eds. Lantelme F., Groult H. Amsterdam: Elsevier, 2013. 354 p.
  3. 3. Fedorov M.V., Kornyshev A.A. // Chem. Rev. 2014. V. 114. P. 2978.
  4. 4. Степанов В.П. Межфазные явления в ионных солевых расплавах. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1998. 316 с.
  5. 5. Степанов В.П. Физическая химия поверхности твердых электродов в солевых расплавах. Екатеринбург: УрО РАН. 2005. 324 с.
  6. 6. Mugele F., Baret J.-Ch. // J. Phys.: Condens. Matter. 2005. V. 17. P. R705.
  7. 7. Stepanov V.P., Kirillova E.V. // Ionics. 2019. V. 25. P. 2763.
  8. 8. Stepanov V.P. // J. Solid State Electrochem. 2020. V. 24. P. 855.
  9. 9. Маркин В.С., Волков А.Г. // Успехи химии. 1988. T. 57. C. 1963.
  10. 10. Reymond F., Fermin D., Lee H.J., Girault H.H. // Electrochim. Acta. 2000. V. 45. P. 2647.
  11. 11. Степанов В.П. // Журн. физ. химии. 2023. Т. 97. С. 1660.
  12. 12. Flor G., Margheritis Ch., Vigano G.C., Sinistri C. // Z. Naturforsch. 1982. V. 37a. P. 1068.
  13. 13. Margheritis Ch., Flor G., Sinistri C. // Ibid. 1973. V. 28a. P. 1329.
  14. 14. Лесных Д.С., Кокаровцева И.Г. // В сб. Физико-химический анализ солевых систем /Под редакцией Д.С. Лесных. Ростовский-на-Дону государственный университет. 1962. C. 175.
  15. 15. Stepanov V.P., Kulik N.P. // J. Chem. Thermodyn. 2015. V. 90. P. 24.
  16. 16. Stepanov V.P., Kulik N.P. // Ionics. 2018. V. 24. P. 2851.
  17. 17. Kennedy J.H. // J. Phys. Chem. 1961. V. 65. P. 1030.
  18. 18. Kennedy J.H. // J. Chem. Eng. Data. 1964. V. 9. P. 95.
  19. 19. Moore R.H. // Ibid. 1964. V. 9. P. 502.
  20. 20. Kojima T., Nomura K., Kageyama H. // J. Electrochem. Soc. 2016. V. 163. P. H584.
  21. 21. Smirnov M.V., Stepanov V.P. // Electrochim. Аcta. 1982. V. 27. P. 1551.
  22. 22. Adamson A.W. Physical Chemistry of Surfaces. New York: Wiley-Interscience Publication, 1976.
  23. 23. Рукавишникова И.В., Локетт В.Н., Бурухин А.С., Степанов В.П. // Журн. физ. химии. 2006. Т. 80. С. 2139.
  24. 24. Бабушкина Л.М., Докашенко С.И., Пешкин Д.С., Степанов В.П. // Там же. 2013. Т. 87. С. 1227.
  25. 25. Ткачев Н.К., Кобелев М.А. // Расплавы. 2002. Т. 2. С. 70.
  26. 26. Fumi F.G., Tosi M.P. // J. Phys. Chem. Solids. 1964. V. 25. P. 31.
  27. 27. Ткачев Н.К., Рукавишникова И.В., Локетт В.Н., Степанов В.П. // Электрохимия. 2007. Т. 43. С. 1004.
  28. 28. Stepanov V.P., Minchenko V.I. // J. Chem. Thermodyn. 2011. V. 43. P. 467.
  29. 29. Stepanov V.P., Babushkina L.M., Dokashenko S.I. // J. Chem. Thermodyn. 2012. V. 51. Р. 12
  30. 30. Yasnow D. // In: Phase Transitions and Critical Phenomena / Ed. by C. Domb and J.L. Lebowitz. Academic Press, London and Orland. 1986. V. 10. P. 269.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека