Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634655)
Контекстум
.
Журнал прикладной химии

Журнал прикладной химии №5 2017 (1031,50 руб.)

0   0
Страниц152
ID558085
АннотацияОснован Отделением прикладной химии Русского физико-химического общества в 1928 г. Публикуются статьи и обзоры, содержащие результаты оригинальных научных и технологических исследований, относящихся к различным проблемам химии и химической технологии и имеющих прикладное значение. Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК для опубликования работ соискателей ученых степеней.
Журнал прикладной химии .— Москва : НАУКА .— 2017 .— №5 .— 152 с. — URL: https://rucont.ru/efd/558085 (дата обращения: 23.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

5 УДК 546.33 СИСТЕМА НАТРИЙ–СЕРА: ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ В ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТОКА В РАСПЛАВЛЕННОМ И ТВЕРДОМ СОСТОЯНИЯХ (Обзор) © А. Г. Морачевский, А. И. Демидов Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Поступило в Редакцию 7 июня 2017 г. Рассмотрены имеющиеся в литературе сведения о фазовой диаграмме, термодинамических свойствах, электрохимическом поведении системы натрий–сера. <...> Менее устойчивой является модификация β″-глинозема [3, 5], хотя она обладает более высокой электриче 522 Морачевский А. Г., Демидов А. И. ской проводимостью. <...> На практике для натрий-серного аккумулятора используются поликристаллические двухфазные смеси β- и β″-глинозема. <...> Со ссылками на соответствующие оригинальные исследования ими приводятся следующие значения удельной ионной проводимости β-глиноземов при 300°С (См·см−1): Монокристалл β-глинозема Поликристаллический β-глинозем Монокристалл β″-глинозема Поликристаллический β″-глинозем 0.213 0.08 1.0 0.2–0.4 Твердый электролит для источника тока нельзя изготовлять из β″-глинозема, так как он заметно в большей степени подвержен влиянию влаги, что проявляется в ухудшении механических свойств и проводимости. <...> В обзоре Зеленина с соавторами [16] приводятся характеристики керамического электролита, изготовлявшегося различными зарубежными фирмами в период максимального интереса к натрий-серному аккумулятору. <...> Существование полисульфида Na2S3 берется под сомнение [18], хотя в целом ряде работ, как это будет видно в последующем изложении, для этого соединения приводятся термодинамические и другие данные. <...> Физико-химические свойства полисульфидных расплавов При изучении физико-химических свойств расплавленных полисульфидов натрия (плотность, поверхностное натяжение, электрическая проводимость) обычно ограничиваются со стороны Na2S образованием твердой фазы, со стороны серы — двухфазной <...>
Журнал_прикладной_химии_№5_2017.pdf
СОДЕРЖАНИЕ 1. Морачевский А. Г., Демидов А. И. Система натрий–сера: фазовая диаграмма, термодинамические свойства, электрохимические исследования, применение в химических источниках тока в расплавленном и твердом состояниях (Обзор) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Неорганический синтез и технология неорганических производств 2. Стулов Ю. В., Долматов В. С., Дубровский А. Р., Кузнецов С. А. Покрытия карбидов тугоплавких металлов: получение в солевых расплавах, свойства, применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 3. Малков А. А., Чернякова Н. В., Числов М. В., Малыгин А. А. Термические превращения гамма-оксида алюминия с фосфороксидными поверхностными наноструктурами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 4. Маскаева Л. Н., Ваганова И. В., Марков В. Ф., Воронин В. И. Пленки пересыщенных твердых растворов CdхPb1−xS: прогнозирование состава, химический синтез, микроструктура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Прикладная электрохимия и защита металлов от коррозии 5. Калинина Е. Г., Пикалова Е. Ю., Сафронов А. П. Исследование электрофоретического осаждения тонкопленочных покрытий на основе нанопорошка церата бария, полученного методом лазерного испарения . . . . . . 564 6. Пак В. Н., Любавин М. В., Борисов А. Н. Температурная зависимость протонной проводимости пористых стекол, насыщенных растворами дигидроортофосфата цезия в ортофосфорной кислоте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 7. Киселева Е. А., Лелин Ф. В., Журилова М. А., Школьников Е. И. Методы формирования электродов суперконденсаторов с водным и органическим электролитами и их особенности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Катализ 8. Кислов В. М., Салганский Е. А., Цветков М. В., Цветкова Ю. Ю. Влияние катализаторов на выход продуктов газификации биомассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 9. Красновский А. Н., Кищук П. С. Влияние массы катализатора на синтез углеродных нанотрубок методом газофазного химического осаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 10. Алиев А. М., Шабанова З. А., Керимов А. И. Синтез и исследование цеолитов, модифицированных катионами металлов, в качестве катализаторов в реакции окислительного дегидрирования нафтеновых углеводородов 591 Различные технологические процессы с использованием катализа 11. Колесников В. А., Губин А. Ф., Колесникова О. Ю., Перфильева А. В. Повышение эффективности электрофлотационной очистки сточных вод производства печатных плат от ионов меди в присутствии комплексообразователей, поверхностно-активных веществ и флокулянтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 12. Волкова Т. С., Рудских В. В., Тананаев И. Г. Перспективные газовые радиолюминесцентные светоэлементы 604 13. Колесников В. И., Савенкова М. А., Мигаль Ю. Ф., Мясникова Н. А, Шишияну Д. Н. Механизм смазочного действия присадок полифосфатов и гетерополифосфатов в трибосистемах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 14. Соломянский А. Е., Агабеков В. Е. Формирование и трибологические свойства композиционных пленок Ленгмюра–Блоджетт стеариновой кислоты с дисульфидом молибдена и аморфным углеродом . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Сорбционные и ионообменные процессы 15. Оборина Е. Н., Адамович С. Н. Новые сорбционные материалы на основе кремнийорганических производных гуанидинов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 16. Касиков А. Г., Дьякова Л. В., Багрова Е. Г. Экстракционное извлечение свинца(II) смесями на основе третичных аминов из хлоридных никелевых растворов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 17. Ергожин Е. Е., Чалов Т. К., Ковригина Т. В., Мельников Е. А., Никитина А. И. Изучение сорбционной способности синтезированных анионитов на основе анилина, эпихлоргидрина и некоторых полиаминов по отношению к ионам молибдена(VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Стр.151
Высокомолекулярные соединения и материалы на их основе 18. Кудашев С. В., Сафронов С. А., Арисова В. Н., Даниленко Т. И., Желтобрюхов В. Ф. Структурно-химическая модификация полиамида-6 композицией на основе полифторированного спирта-теломера . . . . . . . . . . . . . . 642 19. Лин Д. Г., Воробьева Е. В. Снижение эффективности фенольного антиоксиданта при получении пленок ингибированного полиэтилена методом термического прессования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 20. Кондрашов С. В., Меркулова Ю. И., Мараховский П. С., Дьячкова Т. П., Шашкеев К. А., Попков О. В., Старцев О. В., Молоков М. В., Куршев Е. В., Юрков Г. Ю. Особенности деградации физико-механических свойств эпоксинанокомпозитов с углеродными нанотрубками при тепловлажностном воздействии . . . . . . . . . . . . . . 657 21. Каблов В. Ф., Новопольцева О. М., Кейбал Н. А., Кочетков В. Г., Крюкова Д. А. Исследование влияния каолинового волокна на свойства эластомерных теплозащитных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 22. Опечатки и исправления в Журнале прикладной химии № 2, 2016 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Стр.152