<?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">Russian Journal of Inorganic Chemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Inorganic Chemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал неорганической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-457X</issn><issn publication-format="electronic">3034-560X</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">683203</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044457X25020124</article-id><article-id pub-id-type="edn">ICDZJO</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ</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">Study of phase equilibria in the stable triangle NaCl–Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>–RbI of the four-component reciprocal system Na<sup>+</sup>,Rb<sup>+</sup>||Cl<sup>–</sup>,I ,CrO<sub>4</sub><sup>2–</sup></article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование фазовых равновесий в стабильном треугольнике NaCl–Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>–RbI четырехкомпонентной взаимной системы Na<sup>+</sup>,Rb<sup>+</sup>||Cl<sup>–</sup>,I ,CrO<sub>4</sub><sup>2–</sup></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pleshakov</surname><given-names>K. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Плешаков</surname><given-names>К. Д.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>pleshakovkd2001@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dvoryanova</surname><given-names>E. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дворянова</surname><given-names>E. M.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>pleshakovkd2001@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Garkushin</surname><given-names>I. K.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гаркушин</surname><given-names>И. К.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>pleshakovkd2001@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-02-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date><volume>70</volume><issue>2</issue><fpage>268</fpage><lpage>273</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-06"><day>06</day><month>06</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/0044-457X/article/view/683203">https://transsyst.ru/0044-457X/article/view/683203</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper studies the four-component mutual system Na<sup>+</sup>,Rb<sup>+</sup>||Cl<sup>–</sup>,I<sup>–</sup>,CrO<sub>4 </sub><sup>2–</sup>, low-melting compositions based on which are promising for the development of electrolytes for chemical current sources and heat-accumulating materials. The system is divided into stable simplices using graph theory and a phase tree of the system is constructed, which includes three stable tetrahedra connected to each other by two stable triangles<bold>. </bold>Using differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetric analysis (TGA), phase equilibria in the stable triangle NaCl–Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>–RbI were studied. As a result, the melting point and the content of components in the three-component eutectic were determined: E 430°C, NaCl – 20%, Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> – 48%, RbI – 32% (equiv.). The composition of the crystallizing phases in the eutectic was confirmed by X-ray diffraction (XRD).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследована четырехкомпонентная взаимная система Na<sup>+</sup>,Rb<sup>+</sup>||Cl<sup>–</sup>,I<sup>–</sup>,CrO<sub>4 </sub><sup>2–</sup>, низкоплавкие составы на основе которой перспективны для разработки электролитов для химических источников тока и теплоаккумулирующих материалов. Проведено разбиение системы на стабильные симплексы с помощью теории графов и построено древо фаз системы, в состав которого входят три стабильных тетраэдра, связанных между собой двумя стабильными треугольниками. С помощью дифференциального термического и термогравиметрического анализов изучены фазовые равновесия в стабильном треугольнике NaCl–Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>–RbI и определена температура плавления и содержание компонентов в трехкомпонентной эвтектике: 430°С, NaCl – 20%, Na<sub>2</sub>CrO<sub>4 </sub>– 48%, RbI<sub> </sub>– 32% (экв.). Состав кристаллизующихся в эвтектике фаз подтвержден методом рентгенофазового анализа.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>physicochemical analysis</kwd><kwd>electrolyte</kwd><kwd>differential thermal analysis</kwd><kwd>eutectic</kwd><kwd>X-ray diffraction</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>физико-химический анализ</kwd><kwd>электролит</kwd><kwd>дифференциальный термический анализ</kwd><kwd>эвтектика</kwd><kwd>рентгенофазовый анализ</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>225012302267-0</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Liu M., Saman W., Bruno F. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2012. V. 16. № 4. Р. 2118. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.01.020</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Kenisarin M.M. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2010. V. 14. № 3. Р. 955. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.11.011</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Бабаев Б.Д. // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52. № 5. С. 760. https://doi.org/10.1134/S0018151X14050010</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Гаркушин И.К., Матвеев А.А., Сухаренко М.А. // Журн. неорган. химии. 2023. Т. 68. № 12. С. 1792. https://doi.org/10.31857/S0044457X23700253</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Бурчаков А.В., Гаркушин И.К., Емельянова У.А. // Журн. неорган. химии. 2023. Т. 68. № 7. С. 952. https://doi.org/10.31857/S0044457X22602085</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Егорова А.С., Сухаренко М.А., Кондратюк И.М. и др. // Неорган. материалы. 2023. Т. 59. № 8. С. 904. https://doi.org/10.31857/S0002337X23080043</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Финогенов А.А., Гаркушин И.К., Фролов Е.И. // Физика и химия стекла. 2022. Т. 48. № 6. С. 783. https://doi.org/10.31857/S0132665121100152</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Yu-Ting Wu, Shan-Wei Liu, Ya-Xuan Xiong et al. // Appl. Therm. Eng. 2015. V. 89. P. 748. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.06.054</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Лихачева С.С., Егорова Е.М., Гаркушин И.К. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 7. С. 958. https://doi.org/10.31857/S0044457X20070144</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Ritchie A., Wilmont H. // J. Power Sources. 2006. V. 162. P. 809.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Gong Q., Ding W., Bonk A. et al. // J. Power Sources. 2020. V. 475. P. 228674. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228674</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Вердиев Н.Н., Гаркушин И.К., Бурчаков А.В. и др. // Неорган. материалы. 2020. Т. 56. № 11. С. 1243. https://doi.org/10.31857/S0002337X20110159</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Li H., Yin H., Wang K. et al. // Adv. Energy Mater. 2016. V. 6. № 14. P. 1600483. https://doi.org/10.1002/aenm.201600483</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Фролов Е.И., Финогенов А.А., Гаркушин И.К. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 3. С. 384. https://doi.org/10.31857/S0044457X20030034</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Губанова Т.В., Кравец Н.С., Гаркушин И.К. // Журн. неорган. химии. 2023. Т. 68. № 4. С. 509. https://doi.org/10.31857/S0044457X22601924</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Коврижкина Н.А., Кузнецова В.А., Силаева А.А. и др. // Тр. ВИАМ. 2020. № 12. С. 96.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Лихачева С.С., Дворянова Е.М., Гаркушин И.К. // Журн. неорган. химии. 2016. T. 61. № 10. С. 105. https://doi.org/10.7868/S0044457X16010141</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Егорова Е.М., Гаркушин И.К., Кондратюк И.М. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. T. 65. № 4. С. 528. https://doi.org/10.31857/S0044457X20040042</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Алексеева Е.А. Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные взаимные системы. М.: “Химия”, 1977. 392 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Бабенко А.В., Егорова Е.М., Гаркушин И.К. // Журн. неорган. химии. 2019. T. 64. № 7. С. 746. https://doi.org/10.1134/S0044457X1907002X</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Алексеева Е.А. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. III. Двойные системы с общим катионом. М.: “Металлургия”, 1979. 204 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Алексеева Е.А. Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные системы. М.: “Химия”, 1977. 328 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Алексеева Е.А., Васина Н.А. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. I. Двойные системы с общим анионом. Справочник // М.: “Металлургия”, 1977. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Посыпайко В.И., Алексеева Е.А., Васина Н.А. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. II. Двойные системы с общим анионом. Справочник // М.: “Металлургия”, 1977. 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Воскресенская Н.К., Евсеева Н.Н., Беруль С.И., Верещатина И.П. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей // М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т.1. 845 с.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Игнатьева Е.О., Дворянова Е.М., Гаркушин И.К. // Журн. неорган. химии. 2017. T. 62. № 2. С. 245. https://doi.org/10.7868/S0044457X17020076</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Воскресенская Н.К., Евсеева Н.Н, Беруль С.И., Верещатина И.П. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т.2. 585 с.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Коршунов Б.Г., Сафонов В.В., Дробот Д.В. Фазовые равновесия в галогенидных системах. М.: “Металлургия”, 1979. 286 с.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Уэндландт У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. 528 с.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Васина Н.А., Грызлова Е.С., Шапошникова С.Г. Теплофизические свойства многокомпонентных солевых систем. М.: Химия, 1984. 112 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
