<?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">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Теоретические основы химической технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0040-3571</issn><issn publication-format="electronic">3034-6053</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">686531</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0040357125010138</article-id><article-id pub-id-type="edn">twthvk</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">Vapor capture of molybdenum and tellurium oxides and their mixtures on ceramic block-cellular contact elements of optimized compositions</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Улавливание паров оксидов молибдена и теллура и их смесей на керамических блочно-ячеистых контактных элементах оптимизированных составов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Salnikova</surname><given-names>O. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сальникова</surname><given-names>О. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>migas56@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gasparyan</surname><given-names>M. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гаспарян</surname><given-names>М. Д.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>migas56@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grunsky</surname><given-names>V. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грунский</surname><given-names>В. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>migas56@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Davidkhanova</surname><given-names>M. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Давидханова</surname><given-names>М. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>migas56@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tsareva</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Царева</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>migas56@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Mendeleev University of Chemical Technology of Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-01-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date><volume>59</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>118</fpage><lpage>130</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-01"><day>01</day><month>07</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-07-01"><day>01</day><month>07</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></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/686531">https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/686531</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The efficiency of capture of individual molybdenum and tellurium oxides and their mixtures in a high-temperature oxidizing environment during chemisorption on ceramic highly porous block-cellular contact elements of optimized compositions is investigated. The dynamic sorption capacity of the contact elements with calcium oxide introduced into the composition of an aluminosilicate ceramic base, with an active layer of calcium oxide applied and without the use of calcium oxide, is determined. The chemisorption products of MoO<sub>3</sub> and TeO<sub>2</sub> by contact elements of all developed compositions were identified by X-ray phase analysis.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследована эффективность улавливания индивидуальных оксидов молибдена и теллура и их смесей в высокотемпературной окислительной среде в процессе хемосорбции на керамических высокопористых блочно-ячеистых контактных элементах оптимизированных составов. Определена динамическая сорбционная емкость контактных элементов с оксидом кальция, введенным в состав алюмосиликатной керамической основы, с нанесенным активным слоем оксида кальция и без использования оксида кальция. Методом рентгенофазового анализа идентифицированы продукты хемосорбции MoO<sub>3</sub> и TeO<sub>2</sub> контактными элементами всех разработанных составов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ceramic highly porous cellular materials</kwd><kwd>contact elements</kwd><kwd>sorption-active layer</kwd><kwd>molybdenum oxide</kwd><kwd>tellurium oxide</kwd><kwd>high-temperature chemisorption</kwd><kwd>sorption capacity</kwd><kwd>capture efficiency</kwd><kwd>oxidizing environment</kwd><kwd>radioactive waste</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>керамические высокопористые ячеистые материалы</kwd><kwd>контактные элементы</kwd><kwd>сорбционно-активный слой</kwd><kwd>оксид молибдена</kwd><kwd>оксид теллура</kwd><kwd>высокотемпературная хемосорбция</kwd><kwd>сорбционная емкость</kwd><kwd>эффективность улавливания</kwd><kwd>окислительная среда</kwd><kwd>радиоактивные отходы</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">State Atomic Energy Corporation «Rosatom»</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Хачересов Г.А., Белых К.О. Техническая справка. Радиационные характеристики ОТВС РУ БРЕСТ-ОД-300. АО “НИКИЭТ”, 214.2067ТС, 2014.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Гаспарян М.Д., Грунский В.Н., Мочалов Ю.С., Суханов Л.П., Титов А.В., Тищенко С.В., Обухов Е.О. Локализация паров иодида цезия на керамических блочно-ячеистых контактных элементах в окислительной среде // Теоретические основы химической технологии. 2023. Т. 57. № 6. С. 720.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Крюков Ф.Н., Кислый В.А., Кормилицын М.В., Кузьмин С.В., Маершин А.А., Никитин О.Н., Строжук С.В., Шишалов О.В. / Распределение продуктов деления в облученном виброуплотненном оксидном топливе // Атомная энергия. 2005. Т. 99. № 5. С. 380.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069. О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Зыков М.П., Кодина Г.Е. / Методы получения Мо-99 (обзор) // Радиохимия. 1999. Т. 41. № 3. С. 193.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Скуридин В.С., Стасюк Е.С., Нестеров Е.А., Садкин В.Л., Рогов А.С. / Разработка метода подготовки сорбента для производства высокоактивных генераторов 99Mo/99mTc на основе обогащенного 98Mo // Радиохимия. 2012. Т. 54. № 4. С. 360.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Гаспарян М.Д., Грунский В.Н., Сальникова О.Ю., Мочалов Ю.С., Суханов Л.П., Тищенко С.В. / Локализация летучих продуктов деления на керамических блочно-ячеистых контактных элементах с нанесенным активным слоем оксида кальция // Химическая технология. 2024. Т. 25. № 6. С. 232.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Гаспарян М.Д., Осипенко А.Г. / Комплексная очистка газообразных сред от летучих продуктов деления в процессе переработки облученного ядерного топлива // Экология промышленного производства. 2015. № 2. С. 40.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Шадрин А.Ю., Двоеглазов К.Н., Масленников А.Г., Кащеев В.А., Третьякова С.Г., Шмидт О.В., Виданов В.Л., Устинов О.А., Волк В.И., Веселов С.Н., Ишунин В.С. / РH-процесс – технология переработки смешанного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ-ОД-300 // Радиохимия. 2016. Т. 58. № 3. С. 234.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Устинов О.А., Двоеглазов К.Н., Тучкова А.И., Шадрин А.Ю. / Локальная система газоочистки при окислении отработавшего нитридного топлива // Атомная энергия. 2017. Т. 123. № 4. С. 203.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Jin Myeong Shin, Jang Jin Park, Jae Won Lee, Sang Ho Na, Young Ja Kim, Geun IL Park. / Design of Engineering Scale Off-Gas Trapping system at KAERI // Proceeding of GLOBAL 2011, Makuhari. Japan. Paper № 395956. P. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Lee Jae Won, Lee Jung Won, Park Jang Jin, Shin Jin Myeong. / Fiter type trapping agent for volatile compounds from nuclear fuel fabrication process or incineration process and method for trapping volatile compounds. // Пат. 101118116 КР. 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Грунский В.Н., Беспалов А.В., Гаспарян М.Д., Давидханова М.Г., Кабанов А.Н., Лукин Е.С., Попова Н.А., Харитонов Н.И. / Синтез полифункциональных высокопористых блочно-ячеистых материалов на основе оксидной керамики // Огнеупоры и техническая керамика. 2016. № 6. С. 3.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Harrison W. T. A., Cheetham A. K., Faber J. / The crystal structure of aluminum molybdate, Al2(MoO4)3, determined by time-of-flight powder neutron diffraction // Journal of solid state chemistry. 1988. V. 76. № 2. P. 328.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Xinming Su, Paula M. Vilarinho, Aiying Wu. Al2TeO6: Mechanism of phase formation and dielectric properties. Scripta Materialia. 2012. V. 67. № 12. P. 927.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Плющев В.Е., Степина С.Б., Федоров П.И. / Химия и технология редких и рассеянных элементов. // Часть III. Под ред. К.А. Большакова. М.: Высшая школа, 1976.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Duan J., Huang P., Liu K., Jin B., Suleiman A. A., Zhang X., Zhai, T. Growth of Highly / Anisotropic 2D Ternary CaTe2O5 Flakes on Molten Glass // Advanced Functional Materials. 2019. V. 29. Р. 9</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Weil M., Heymann G., Huppertz H. / The High-Pressure Polymorph of Ca4Te5O14 and the Mixed-Valent Compound Ca13TeVI2/3TeIV3.75O15(BO3)4(OH)3 // European Journal of Inorganic Chemistry. 2016. V. 22. P. 3574.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Кутьин А.М., Плехович А.Д., Сибиркин А.А. / Кинетика кристаллизации стекол (TеO2)1–х(MоO3)х по данным ДСК // Неорганические материалы. 2015. Т. 51. № 12. С. 1385.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Arnaud Y., Guidot J. / Structure cristalline de l’oxyde mixte de molybdène-tellure: Mo5TeO16 // Acta Crystallographica. 1977. V. 33. P. 2151.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Гаспарян М.Д., Грунский В.Н., Мочалов Ю.С., Суханов Л.П., Сальникова О.Ю., Савчиц С.М., Дубко А.И., Столяров В.Д. / Локализация летучих продуктов деления на керамических блочно-ячеистых контактных элементах опытно-промышленных размеров // Химическая технология. 2025. Т. 26. № 2. С. 73.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
