<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Inorganic Materials</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Inorganic Materials</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Неорганические материалы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0002-337X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5588</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">668081</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0002337X2310010X</article-id><article-id pub-id-type="edn">APQKFI</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Synthesis and Thermodynamic Functions of Ruthenium Ditelluride</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Синтез и термодинамические свойства дителлурида рутения</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Polotnyanko</surname><given-names>N. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Полотнянко</surname><given-names>Н. А.</given-names></name></name-alternatives><email>d.chareev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tyurin</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тюрин</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>fomina@igic.ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chareev</surname><given-names>D. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чареев</surname><given-names>Д. А.</given-names></name></name-alternatives><email>d.chareev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khoroshilov</surname><given-names>А. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хорошилов</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>guskov@igic.ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff6"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Popov</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Попов</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><email>polot.nat@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff7"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Dubna State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Государственный университет “Дубна”</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Physics and Technology, Yeltsin Federal University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff5"><aff><institution xml:lang="en">Kazan (Volga Region) Federal University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Государственный университет “Дубна”</institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff6"><institution>Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff id="aff7"><institution>Dubna State University,</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-10-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>10</month><year>2023</year></pub-date><volume>59</volume><issue>10</issue><fpage>1095</fpage><lpage>1104</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-26"><day>26</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Н.А. Полотнянко, А.В. Тюрин, Д.А. Чареев, А.В. Хорошилов, Е.А. Попов</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Н.А. Полотнянко, А.В. Тюрин, Д.А. Чареев, А.В. Хорошилов, Е.А. Попов</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Н.А. Полотнянко, А.В. Тюрин, Д.А. Чареев, А.В. Хорошилов, Е.А. Попов</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Н.А. Полотнянко, А.В. Тюрин, Д.А. Чареев, А.В. Хорошилов, Е.А. Попов</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0002-337X/article/view/668081">https://transsyst.ru/0002-337X/article/view/668081</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In this paper, we report the synthesis of crystalline ruthenium ditelluride (RuTe2) and its thermodynamic properties in the range from 10 to 965 K, evaluated from its isobaric heat capacity Cp determined using calorimetry. At low temperatures, between 6.86 and 335.11 K, the heat capacity of the synthesized material—pure, free of impurities and foreign phases—was determined by adiabatic calorimetry. In the range 315.3–965.3 K, Cp was determined by differential scanning calorimetry. The data obtained above 298 K have been used to determine empirical coefficients of the Maier–Kelley and Khodakovsky equations. In the range 10–965 K, we have evaluated the standard thermodynamic functions: heat capacity, entropy, enthalpy increment, and reduced Gibbs energy. At 298.15 K, we have obtained  = 72.43 ± 0.14 J/(K mol), S° = 94.94 ± 0.19 J/(K mol), Н°(298.15 K) − Н°(0) = 14.60 ± 0.03 kJ/mol, and Ф° = 45.97 ± 0.09 J/(K mol). Using the absolute entropy determined by us and data in the literature and handbooks, we have estimated the standard Gibbs energy of formation of RuTe2: ΔfG°(RuTe2, cr, 298.15) = −130.5 ± 2.9 kJ/mol.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45257551183168">Работа посвящена синтезу и изучению термодинамических свойств кристаллического дителлурида рутения RuTe<sub>2</sub> в интервале от 10 до 965 K на основании собственных калориметрических измерений изобарной теплоемкости <italic>С<sub>р</sub></italic>. В низкотемпературной области 6.86−335.11 K теплоемкость синтезированного чистого, без примесей и посторонних фаз, образца измерена с помощью адиабатической калориметрии, при 315.3−965.3 K <italic>С<sub>р</sub></italic> исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии. На основании полученных данных выше 298 K определены эмпирические коэффициенты уравнений Майера–Келли и Ходаковского. В диапазоне 10−965 K рассчитаны величины стандартных термодинамических функций: теплоемкости, энтропии, изменения энтальпии и приведенной энергии Гиббса. При 298.15 K получили значения \({C}_{{p}}^{ \circ }\) = 72.43 ± 0.14 Дж/(K моль), <italic>S</italic>° = 94.94 ± 0.19 Дж/(K моль), <italic>Н</italic>°(298.15 K) − <italic>Н</italic>°(0) = 14.60 ± 0.03 кДж/моль, Ф° = 45.97 ± 0.09 Дж/(K моль). Применение собственного значения абсолютной энтропии, а также литературных и справочных данных позволило оценить энергию Гиббса образования Δ<italic><sub>f</sub>G</italic>°(RuTe<sub>2</sub>, кр., 298.15) = −130.5 ± 2.9 кДж/моль.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heat capacity</kwd><kwd>ruthenium ditelluride</kwd><kwd>platinum group metal chalcogenides</kwd><kwd>adiabatic calorimetry</kwd><kwd>differential scanning calorimetry</kwd><kwd>entropy</kwd><kwd>thermodynamic functions</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>теплоемкость</kwd><kwd>дителлурид рутения</kwd><kwd>халькогениды платиноидов</kwd><kwd>адиабатическая калориметрия</kwd><kwd>дифференциальная сканирующая калориметрия</kwd><kwd>энтропия</kwd><kwd>термодинамические функции</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Тюрин А.В., Полотнянко Н.А., Тестов Д.С., Чареев Д.А., Хорошилов А.В. Термодинамические функции дисульфида платины PtS2 в широком интервале температур // Неорган. материалы. 2020. Т. 56. № 2. С. 125‒134. https://doi.org/10.31857/S0002337X20020177</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Полотнянко Н.А., Тюрин А.В., Чареев Д.А., Хорошилов А.В. Теплоемкость и термодинамические функции PdS // Неорган. материалы. 2020. Т. 56. № 7. С. 719‒726. https://doi.org/10.31857/S0002337X20070131</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>https://catalogmineralov.ru/mineral/laurite.html</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Svendsen S.R. Decomposition Pressures and Thermodynamic Properties of RuTe2 // J. Chem. Thermodyn. 1977. V. 9. № 8. P. 789‒800. https://doi.org/10.1016/0021-9614(77)90023-4</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Wang J., Han L., Huang B., Shao Q., Xin H.L., Huang X. Amorphization Activated Ruthenium-Tellurium Nanorods for Efficient Water Splitting // Nat. Commun. 2019. V. 10. P. 5692. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13519-1</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Yang T.R., Huang Y.S., Chyan Y.K., Chang J.D. Optical Absorption Studies of Pyrite-Type RuS2, RuSe2 and RuTe2 Single Crystals // Czech. J. Phys. 1996. V. 46. P. 2541–2542. https://doi.org/10.1007/BF02570257</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Zhussupbekov K., Ansari L., McManus J.B., Zhussupbekova A., Shvets I.V., Duesberg G.S., Hurley P.K., Gity F., Ó Coileáin C., McEvoy N. Imaging and Identification of Point Defects in PtTe2 // npj 2D Mater. Appl. 2021. V. 5. P. 14. https://doi.org/10.1038/s41699-020-00196-8</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Foise J.W., Ezzaouia H., Gorochov O. Crystal Growth and Characterization of RuTe2 // Mater. Res. Bull. 1986. V. 21. № 1. P. 7–11.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Chareev D.A., Evstigneeva P., Phuyal D., Man G.J., Rensmo H., Vasiliev A.N., Abdel-Hafiez M. Growth of Transition-Metal Dichalcogenides by Solvent Evaporation Technique // Cryst. Growth Des. 2020. V. 20. № 10. P. 6930‒6938. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c00980</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>https://www.hypergrid.it/eshopen/</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Program PCPDFWIN Version 2.02 Copyright © 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/index.php</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Program TOtal Pattern Analysis Solutions. © 2008 Bruker AXS</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Varushchenko R.M., Druzhinina A.I., Sorkin E.L. Low Temperature Heat Capacity of 1-Bromoperfluorooctane // J. Chem. Thermodyn. 1997. V. 29. № 6. P. 623−637. https://doi.org/10.1006/jcht.1996.0173</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>http://www.physics.nist.gov/PhysRefData/Compositions</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Иориш В.С., Толмач П.И. Методика и программа обработки экспериментальных данных по низкотемпературной теплоемкости с использованием аппроксимирующего сплайна // Журн. физ. химии. 1986. Т. 60. № 10. С. 2583−2587.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Гурвич Л.В. ИВТАНТЕРМО – автоматизированная система данных о термодинамических свойствах веществ // Вестн. АН СССР. 1983. № 3. С. 54–65.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Maier C.G., Kelley K.K. An Equation for the Representation of High-Temperature Heat Content Data // J. Am. Chem. Soc. 1932. V. 54. P. 3243−3246. https://doi.org/10.1021/ja01347a029</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Ходаковский И.Л. О новых полуэмпирических уравнениях температурной зависимости теплоемкости и объемного коэффициента термического расширения минералов // Вестн. ОНЗ РАН. 2012. Т. 4. C. 9001. https://doi.org/10.2205/2012NZ_ASEMPG</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Медведев В.А., Бергман Г.А., Васильев В.П. и др. Термические константы веществ (ред. Глушко В.П.) Вып. VI. М.: АН СССР. ВИНИТИ. 1972.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
