<?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="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Radiochemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Radiochemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Радиохимия</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0033-8311</issn><issn publication-format="electronic">3034-5693</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">697471</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034543X25030075</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>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Influence of Sodium Aluminum Iron Phosphate Glass Composition on Its Resistance to Leaching</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ СОСТАВА НАТРИЙАЛЮМОЖЕЛЕЗОФОСФАТНОГО СТЕКЛА НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫШЕЛАЧИВАНИЮ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fimina</surname><given-names>S. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фимина</surname><given-names>С. А</given-names></name></name-alternatives><email>kulikova.sveta92@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Belova</surname><given-names>K. Yu</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Белова</surname><given-names>К. Ю</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vinokurov</surname><given-names>S. E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Винокуров</surname><given-names>С. Е</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date><volume>67</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 67, NO3 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 67, №3 (2025)</issue-title><fpage>230</fpage><lpage>238</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-02"><day>02</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-05-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0033-8311/article/view/697471">https://transsyst.ru/0033-8311/article/view/697471</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The influence of the content of structure-forming components of sodium aluminum iron phosphate glass on its phase composition, structure, and resistance to leaching at elevated temperatures as necessary characteristics of vitrified iron-containing high-level waste during its deep disposal was studied. It was found that the samples studied (mol %), 40.0Na<sub>2</sub>O–12.5Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–12.5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–35.0P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 35.0Na<sub>2</sub>O–12.5Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–12.5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–40.0P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, and 35.0Na<sub>2</sub>O–10.0Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–10.0Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–45.0P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, are represented by a single amorphous glass phase and have high hydrothermal stability. The leaching rate of sodium and phosphorus from the above samples under semidynamic (on the 28th day) and dynamic (on the 10th day) conditions at 90 and 95°C, respectively, was about 10<sup>−5</sup> g/(cm<sup>2</sup> day), that of aluminum, within the range (2–10) × 10<sup>−6</sup> and (0.6–2) × 10<sup>−5</sup> g/(cm<sup>2</sup> day), respectively, and that of iron, within the range (7–12) × 10<sup>−7</sup> and (0.4–3) × 10<sup>−6</sup> g/(cm<sup>2</sup> day), respectively.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовано влияние содержания структурообразующих компонентов натрийалюможелезофосфатного стекла на его фазовый состав, структуру и устойчивость к выщелачиванию при повышенной температуре как необходимые характеристики остеклованных железосодержащих высокоактивных отходов при их глубинном размещении. Установлено, что исследованные образцы в системах (мол%) 40.0Na<sub>2</sub>O–12.5Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–12.5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–35.0P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 35.0Na<sub>2</sub>O–12.5Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–12.5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–40.0P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и 35.0Na<sub>2</sub>O–10.0Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–10.0Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–45.0P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> представлены единственной аморфной стеклофазой и обладают высокой гидротермальной устойчивостью. Скорость выщелачивания натрия и фосфора из указанных образцов в результате полудинамического (на 28-е сутки) и динамического (на 10-е сутки) выщелачивания при 90 и 95°C соответственно составила около 10<sup>−5</sup> г/(см<sup>2</sup>·сут), алюминия – в пределах (2–10) × 10<sup>−6</sup> и (0.6–2) × 10<sup>−5</sup> г/(см<sup>2</sup>·сут) соответственно, а железа – в пределах (7–12) × 10<sup>−7</sup> и (0.4–3) × 10<sup>−6</sup> г/(см<sup>2</sup>·сут) соответственно.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>sodium aluminum iron phosphate glass</kwd><kwd>waste vitrification</kwd><kwd>high-level waste</kwd><kwd>structure-forming components</kwd><kwd>leaching resistance</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>натрийалюможелезофосфатное стекло</kwd><kwd>остекловывание отходов</kwd><kwd>высокоактивные отходы</kwd><kwd>структурообразующие компоненты</kwd><kwd>устойчивость к выщелачиванию</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 22-73-10202, https://rscf.ru/project/22-73-10202/.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Мясоедов Б.Ф., Калмыков С.Н., Шадрин А.Ю. // Вестн. РАН. 2021. T. 91. № 5. С.459.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Нормы МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды. Классификация радиоактивных отходов Руководство по безопасности № GSG-1. Вена: МАГАТЭ, 2014. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1419r_web.pdf (дата обращения 06.05.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Фролова А.В., Данилов С.С., Куликова С.А., Винокуров С.Е., Мясоедов Б.Ф. // Вопр. радиац. безопасности. 2020. № 3. С. 33.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Болдырев К.А., Соболев Д.А., Кочкин Б.Т., Баринов А.С. // Радиоактивные отходы. 2022. № 3 (20). С. 72.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Данилов С.С., Винокуров С.Е., Стефановский С.В., Мясоедов Б.Ф. // Радиохимия. 2017. Т. 59. № 3. С. 226.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ремизов М.Б., Мелентьев А.Б., Шайдуллин С.М., Вербицкий К.В., Козлов П.В., Бендасов Д.И. // Радиоактивные отходы. 2024. № 1 (26). С. 35.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Глазкова Я.С., Калмыков С.Н., Пресняков И.А., Стефановская О.И., Стефановский С.В. // Физика и химия стекла. 2015. Т. 41. № 4. С. 487.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Стефановский С.В., Стефановская О.И., Винокуров С.Е., Данилов С.С., Мясоедов Б.Ф. // Радиохимия. 2015. Т. 57. № 4. С. 295.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Stefanovsky S.V., Stefanovsky O.I., Kadyko M.I., Presnyakov I.A., Myasoedov B.F. // J. Non-Cryst. Solids. 2015. Vol. 425. P. 138.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Стефановский С.В., Стефановская О.И., Кадыко М.И., Мясоедов Б.Ф., Никонов Б.С., Винокуров С.Е., Данилов С.С. // Вопр. радиац. безопасности. 2015. № 3. С. 56.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Дробышевский Н.И., Моисеенко Е.В., Бутов Р.А., Токарев Ю.Н. // Радиоактивные отходы. 2017. № 1. С. 64.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>ГОСТ Р 52126–2003. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания. М.: Госстандарт России, 2003.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>US DOE. Nuclear Waste Materials Handbook (Test Methods). Rep. DOE/TIC-11400. Washington, DC: Technical Information Center, 1981.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>TRS 257: Chemical Durability and Related Properties of Solidified High-Level Waste Forms. Vienna: IAEA, 1985.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Li X., Tao X., Xia Y., Luo M., Zeng X., Shi J., Xiao Z., Kong L.B. // J. Non-Cryst. Solids. 2022. Vol. 581. Article 121303.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Stefanovsky S.V., Stefanovsky O.I., Remizov M.B., Belanova E.A., Kozlov P.V., Glazkova Y.S., Sobolev A.V., Presniakov I.A., Kalmykov S.N., Myasoedov B.F. // J. Nucl. Mater. 2015. Vol. 466. P. 142.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Казьмина О.В., Беломестнова Э.Н., Дитц А.А. Химическая технология стекла и ситаллов: учеб. пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. 170 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
