Фазовые равновесия в четырехкомпонентной системе NaF–NaCl–Na2MоO4–Na2WO4
- Авторы: Матвеев А.А.1, Сухаренко М.А.1, Гаркушин И.К.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный технический университет
- Выпуск: Том 69, № 7 (2024)
- Страницы: 1045-1051
- Раздел: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-457X/article/view/274375
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24070134
- EDN: https://elibrary.ru/XNIOPG
- ID: 274375
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проведено теоретическое и экспериментальное исследование четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4. Система разбивается стабильным секущим треугольником и квадратом на стабильные тетраэдр, пятивершинник и шестивершинник. Для стабильных элементов древа фаз выполнен прогноз числа и состава кристаллизующихся фаз с учетом элементов огранения, в которых одновременно присутствуют молибдат и вольфрамат натрия и соединения Na3ClMoO4, Na3ClWO4, Na3FWO4, Na3FMoO4, образующие непрерывные ряды твердых растворов: Na2MoxW1–xO4, Na3ClMoxW1–xO4 и Na4F2MoxW1–xO4. Методом дифференциального термического анализа экспериментально изучены фазовые равновесия в стабильном тетраэдре NaF–NaCl–D3–D4. Установлено отсутствие в тетраэдре точек нонвариантных равновесий и показана устойчивость непрерывных рядов твердых растворов. Определены температура плавления и состав сплава, отвечающего точке, лежащей на моновариантной кривой, соединяющей тройные эвтектики E2 и E4. Описаны фазовые реакции для различных элементов тетраэдра составов четырехкомпонентной системы.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Многие материалы представляют собой смеси, состоящие из нескольких компонентов. Компонентами смесей могут быть металлы [1–3], соли [4–10], оксиды металлов [11, 12], органические соединения [13–16]. При этом роль фазовых диаграмм крайне важна для понимания характера взаимодействия между компонентами системы. В настоящее время изучению фазовых диаграмм с участием молибдатов и вольфраматов щелочных и щелочноземельных металлов, получению двойных соединений и исследованию их свойств посвящено множество работ [17–22]. В том числе уделено большое внимание именно изучению систем с непрерывными рядами твердых растворов (НРТР) между однотипными исходными молибдатами и вольфраматами и соединениями на их основе [21–32]. Тем не менее фазовые равновесия в некоторых системах на основе галогенидов, молибдатов и вольфраматов щелочных металлов остаются недостаточно хорошо изученными.
Целью настоящей работы является исследование фазовых равновесий в стабильном тетраэдре NaF–NaCl–Na3ClMoO4–Na3ClWO4 четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4– Na2WO4, подтверждение древа фаз, выявление смесей для растворения тугоплавких молибдатов, вольфраматов щелочноземельных металлов и возможного электрохимического получения молибден-вольфрамовых сплавов из расплавов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Четырехкомпонентная система NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4 состоит из четырех индивидуальных веществ, термические и термодинамические свойства которых даны в описании стабильного треугольника NaF–Na3ClMoO4–Na3ClWO4 [33]. Развертка граневых элементов четырехкомпонентной системы NaF–NaCl– Na2MoO4–Na2WO4 приведена на рис. 1. Четырехкомпонентная система включает шесть элементов огранения, из них система NaF–NaCl имеет эвтектический характер плавления, в системах NaF–Na2MoO4 и NaF–Na2WO4 образуются соединения Na4F2MoO4 (D1) и Na4F2WO4 (D2) инконгруэнтного типа плавления, а в системах NaCl–Na2MoO4 и NaCl–Na2WO4 – соединения Na3ClMoO4 (D3) и Na3ClWO4 (D4) конгруэнтного типа плавления. В системе Na2MoO4–Na2WO4 образуется НРТР с минимумом. Из четырех тройных систем огранения в двух системах (NaCl–Na2MoO4–Na2WO4, NaF–Na2MoO4– Na2WO4) образуются НРТР, а в двух других (NaF–NaCl–Na2MoO4 и NaF–NaCl–Na2WO4) – тройные эвтектики и перитектики.
Рис. 1. Развертка граневых элементов четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4
Разбиение на симплексы четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4 геометрическим методом и древо фаз приведены в работе [33]. На основании древа фаз выполним прогноз числа и состава кристаллизующихся фаз в каждом симплексе системы. Молибдат и вольфрамат натрия, а также соединения на их основе вследствие близости значений ионных радиусов (3.78 и 3.79 Å соответственно) [21] после расплавления и кристаллизации образуют НРТР Na2MoxW1–xO4, Na3ClMoxW1–xO4 и Na4F2MoxW1–xO4. Благодаря этому в стабильных и секущих элементах древа фаз возможны два варианта прогноза числа и состава кристаллизующихся фаз.
- В случае устойчивости НРТР на основе молибдата и вольфрамата натрия, а также их соединений возможна кристаллизация следующих фаз: в стабильном секущем треугольнике NaF–D3–D4–NaF НРТР Na3ClMoxW1–xO4 [33], в стабильном секущем четырехугольнике D1–D2–D3–D4 Na3ClMoxW1–xO4 и НРТР Na4F2MoxW1–xO4, в стабильном тетраэдре NaF–NaCl–D3–D4–NaF NaCl и Na3ClMoxW1–xO4, в стабильном пятивершиннике NaF–D1–D2–D3–D4–NaF Na3ClMoxW1–xO4 и Na4F2MoxW1–xO4, в стабильном шестивершиннике Na2MoO4–Na2WO4–D1–D2–D3–D4 Na2MoxW1–xO4, Na3ClMoxW1–xO4 и Na4F2MoxW1–xO4.
- В случае распада НРТР на основе молибдата и вольфрмата натрия возможна кристаллизация следующих фаз: в стабильном секущем треугольнике NaF–D3–D4 фторида натрия и ограниченных твердых растворов (ОТР) на основе соединений D3 и D4; в секущем стабильном четырехугольнике D1–D2–D3–D4 ОТР на основе соединений D1 и D2, D3 и D4; в стабильном тетраэдре NaF–NaCl–D3–D4 фторида натрия, хлорида натрия, ОТР на основе соединений D3 и D4; в стабильном пятивершиннике NaF–D1– D2–D3–D4 фторида натрия и ОТР на основе соединений D1, D2, D3, D4; в стабильном шестивершиннике Na2MoO4–Na2WO4–D1–D2–D3–D4 ОТР на основе молибдата и вольрамата натрия, ОТР на основе соединений D1 и D2, D3 и D4.
С учетом того, что в стабильном треугольнике NaF–D3–D4 методами дифференциального термического (ДТА) и рентгенофазового (РФА) анализа установлены только две фазы – NaF и ОТР Na3ClMoxW1–xO4, а также данных [18, 19] в четырехкомпонентной системе бинарные твердые растворы между однотипными исходными веществами и двойными соединениями также будут устойчивы. Следовательно, чтобы подтвердить отсутствие точек нонвариантных равновесий в четырехкомпонентной системе NaF– NaCl–Na2MoO4–Na2WO4, помимо изученного стабильного секущего треугольника NaF–D3– D4 достаточно исследовать один из стабильных элементов древа фаз – тетраэдр NaF–NaCl–D3– D4, пятивершинник NaF–D1–D2–D3–D4 или шестивершинник Na2MoO4–Na2WO4–D1–D2– D3–D4 [18, 19, 33].
Приведем имеющиеся в литературе данные по элементам огранения четырехкомпонентной системы. Сведения об исходных компонентах приведены в работах [33–35], температура плавления – на развертке граневых элементов. Смеси всех веществ выражены в молярных концентрациях эквивалентов. Данные по координатам точек нонвариантных равновесий двух- и трехкомпонентных систем [36–38] приведены на рис. 1.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследование фазовых равновесий проводили с помощью ДТА по методике [33]. В работе использовали следующие реактивы: NaF “х. ч.” (содержание основного вещества 99.9 мас. %), NaCl “х. ч.” (99.9 мас. %), Na2WO4 “ч. д. а.” (99.5 мас. %), Na2MoO4 “ч. д. а.” (99.5 мас. %). Составы всех смесей, представленные в настоящей работе, выражены в молярных концентрациях эквивалента.
Исследование стабильного треугольника NaF–D3–D4 Четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4 методами ДТА и РФА приведено в работе [33]. Установлена стабильность НРТР Na3ClMoxW1–xO4 и наличие в треугольнике двух твердых фаз – NaF и Na3ClMoxW1–xO4.
Для экспериментального изучения стабильного тетраэдра NaF–NaCl–D3–D4 четырехкомпонентной системы в соответствии с правилами проекционно-термографического метода [20, 21] в объеме кристаллизации фторида натрия (частично у вершины a в объеме хлорида натрия) было выбрано двумерное политермическое сечение abc (a [30% NaF + 70% NaCl], b [30% NaF + 70% Na2WO4], c [30% NaF + 70% Na2MoO4), на стороны которого из полюсов кристаллизации нанесены проекции тройных точек нонвариантных равновесий (рис. 2). В данном сечении был изучен одномерный политермический разрез AB (A [55% a + 45% b], B [55% a + 45% c]) (рис. 3). В результате исследования политермических разрезов a→ → ( – проекция точки на разрез AB из вершины a, – проекция точки d на моновариантной кривой E4E2 в сечении abc (рис. 2) из вершины NaF тетраэдра (рис. 4)) и NaF → → d (рис. 5) выявлены температура плавления и состав сплава, отвечающего точке d (601°С, 19% NaF + 42% NaCl + 19.5% Na2MoO4 + 19.5% Na2WO4), лежащей на моновариантной кривой, соединяющей тройные эвтектики E2 и E4. Кривая ДТА охлаждения смеси, отвечающей точке d, приведена на рис. 6. Как видно из политермических разрезов, в субсолидусе находятся только три фазы.
Рис. 2. Концентрационная проекция политермического сечения abc
Рис. 3. Т–х-диаграмма разреза AB
Рис. 4. Т–х-диаграмма разреза [NaF (30%) + NaCl (70%)] → → →
Рис. 5. Т–х-диаграмма разреза NaF → → d
Рис. 6. Кривая ДТА охлаждения смеси, отвечающей составу точки d
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследуемой четверной системе NaF– NaCl–Na2MoO4–Na2WO4 из четырех тройных систем огранения только две относятся к системам эвтектического типа, а в двух других системах образуются НРТР на основе молибдатов и вольфраматов натрия и соединений на их основе.
Разбиение на симплексы четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4 проведено геометрически. Древо фаз, имеющее линейное строение, подтверждено экспериментальными исследованиями с помощью ДТА и РФА секущего стабильного треугольника NaF–D3–D4 [33] и методом ДТА стабильного тетраэдра NaF–NaCl–D3–D4. В результате установлено, что в секущих треугольнике и четырехугольнике кристаллизуется по две фазы, а в стабильных элементах – по три фазы, точки нонвариантных равновесий отсутствуют.
Схема объемов кристаллизации приведена на рис. 7. Она показывает разбиение четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4– Na2WO4 секущим стабильным треугольником NaF–Na3ClMoO4–Na3ClWO4 и секущим стабильным четырехугольником Na3ClMoO4– Na3ClWO4–Na3FWO4–Na3FMoO4 на стабильный тетраэдр NaF–NaСl–Na3ClMoO4–Na3ClWO4, пятивершинник NaF–Na3ClMoO4–Na3ClWO4– Na3FWO4–Na3FMoO4 и шестивершинник Na2MoO4–Na2WO4–Na3FWO4–Na3ClWO4– Na3ClMoO4–Na3FMoO4. Кристаллизующиеся фазы в тетраэдре NaCl–NaF–D1–D2 – хлорид натрия, фторид натрия, Na3ClMoxW1–xO4 и Na3FMoxW1–xO4. В пятивершиннике NaF– Na3ClMoO4–Na3ClWO4–Na3FWO4–Na3FMoO4 кристаллизуются фазы NaF, Na3ClMoxW1–xO4 и Na3FMoxW1–xO4, в шестивершиннике – фазы Na2MoxW1–xO4, Na3ClMoxW1–xO4 и Na3FMoxW1–xO4. На схеме изображены объемы кристаллизации компонентов NaF, NaCl, НРТР Na2MoxW1–xO4, Na3ClMoxW1–xO4 и Na4F2MoxW1–xO4, а также поверхности дивариантных равновесий и моновариантные кривые, соединяющие тройные эвтектики и перитектики.
Рис. 7. Схема объемов кристаллизации четырехкомпонентной системы NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4
Фазовые реакции, отвечающие различным элементам тетраэдра составов, приведены в табл. 1. Как видно из таблицы и схемы объемов кристаллизации (рис. 7), во всех стабильных элементах кристаллизуется из расплавов только по три фазы, т.е. реализуются только моновариантные равновесия, точки нонвариантных равновесий отсутствуют.
Таблица 1. Фазовые равновесия в четырехкомпонентной системе NaF–NaCl–Na2MoO4–Na2WO4
Элемент диаграммы | Фазовое равновесие |
Объемы (тривариантные равновесия) | |
NaCle1E4e7e4E2 | ж ⇄ NaCl |
NaFe1E2e8P1p1p2P2e9E4e1 | ж ⇄ NaF |
e4E2E4e7e6E3P2P1E1 | ж ⇄ Na3ClMoxW1–xO4 |
P2p2e3E3E1P1p1 | ж ⇄ Na4F2MoxW1–xO4 |
E3e6Na2WO4e3e2Na2MoO4e5E1 | ж ⇄ Na2MoxW1–xO4 |
Поверхности (бивариантные равновесия) | |
e1E2E4 | ж ⇄ NaF + NaCl |
e1E2E4e7 | ж ⇄ NaCl + Na3ClMoxW1–xO4 |
E2E4P2P1 | ж ⇄ NaF + Na3ClMoxW1–xO4 |
P2p2p1P1 | ж ⇄ NaF + Na4F2MoxW1–xO4 |
E1E3e6e5 | ж ⇄ Na2MoxW1–xO4 + Na4F2MoxW1–xO4 |
P2e3E1P1 | ж ⇄ Na3ClMoxW1–xO4 + Na4F2MoxW1–xO4 |
Линии (моновариантные равновесия) | |
E2E4 | ж ⇄ NaF + NaCl + Na3ClMoxW1–xO4 |
P1P2 | ж + NaF ⇄ Na3ClMoxW1–xO4 + Na4F2MoxW1–xO4 |
E1E3 | ж ⇄ Na3ClMoxW1–xO4 + Na4F2MoxW1–xO4 + Na2MoxW1–xO4 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В четырехкомпонентной системе из фторидов, хлоридов, молибдатов и вольфраматов натрия исследованием методами ДТА и РФА стабильного треугольника подтверждено линейное древо фаз. Для стабильных элементов древа фаз приведено по два варианта прогноза числа и состава кристаллизующихся фаз: в случае устойчивости и в случае распада твердых растворов. В ходе экспериментального исследования стабильного тетраэдра методом ДТА установлено, что твердые растворы на основе соединений Na3ClMoO4 и Na3ClWO4 не распадаются. Выявлены температура плавления и состав точки d, лежащей на моновариантной кривой, соединяющей тройные эвтектики на противоположных сторонах стабильного политермического сечения abc. Аналогично точке d можно экспериментально определить состав и температуру плавления смеси для всех точек моновариантной кривой E2E4. В стабильном тетраэдре имеются три твердые фазы: фторид натрия, хлорид натрия и НРТР Na3ClMoxW1–xO4. Тетраэдр составов четырехкомпонентной системы представлен пятью объемами кристаллизации фаз: фторида натрия, хлорида натрия, непрерывных рядов твердых растворов Na2MoxW1–xO4, Na3ClMoxW1–xO4 и Na4F2MoxW1–xO4. Выявленный состав сплава, отвечающий точке d, и составы смесей, лежащих на моновариантной кривой E2E4 (584–613°С), могут быть использованы для растворения тугоплавких молибдатов щелочноземельных металлов и возможного электрохимического получения молибден-вольфрамовых сплавов из расплавов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FSSE-2023-0003) в рамках государственного задания Самарского государственного технического университета.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
А. А. Матвеев
Самарский государственный технический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: matveevaa.97@mai.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100
М. А. Сухаренко
Самарский государственный технический университет
Email: matveevaa.97@mai.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100
И. К. Гаркушин
Самарский государственный технический университет
Email: matveevaa.97@mai.ru
Россия, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100
Список литературы
- Соколовская Е.М., Казакова Е.Ф. // Металлы. 1992. № 6. С. 169.
- Qin W., Xi X., Zhang Q. et al. // Int. R. Electrochem Sc. 2019. V. 14. P. 10420. http//doi.org/10.20964/2019.11.15
- Делимарский Ю.К., Барчук Л.П. Прикладная химия ионных расплавов. Киев: Наук. думка, 1988. 192 с. ISBN 5-12-000212-9
- Кочкаров Ж.А., Бисергаева Р.А. // Материаловедение. 2022. № 4. P. 12. http//doi.org/10.31044/1684-579X-2022-0-6-17-22
- Кочкаров Ж.А. // Материаловедение. 2022. № 6. P. 17. http//doi.org/10.31044/1684-579X-2022-0-4-12-18
- Kosov A.V., Semerikova O.L., Vakarin S.V. et al. // Russ. metall. 2019. №.8. P. 803. http//doi.org/ 10.1134/S0036029519080093
- Черкесов З.А. // Изв. ВУЗов. Сер. Хим. и хим. технология. 2020. Т. 63. № 9. С. 2019. http//doi.org/10.6060/ivkkt.20206309.6205
- Колобов Г.А., Печерица К.А., Карпенко А.В. и др. // Металлургия. 2015. Вып. 1. С. 45.
- Молчанов А.М. Электроосаждение вольфрама из расплавленных солей. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. 124 с.
- Васина H.A., Грызлова Е.С., Шапошникова С.Г. Теплофизические свойства многокомпонентных солевых систем. М.: Химия, 1984. 112 с.
- Бережной А.С. Многокомпонентные системы окислов. Киев: Наук. думка, 1970. 544 с.
- Харченко Л.Ю., Клевцова Р.Ф., Лапташ И.М. и др. // Кристаллография. 1975. Т. 20. Вып. 2. С. 314.
- Пат. № 2671730 РФ. Теплоноситель. Опубл. 06.11.2018, Бюл. № 31. 4 с.
- Котельникова Е.Н., Филатов С.К. Кристаллохимия парафинов. СПб.: Нева, 2002. 352 с.
- Морковин А.В., Плотников А.Д., Борисенко Т.Б. // Космическая техника и технология. 2013. № 1. С. 85.
- Шабалина С.Г., Данилин В.Н., Боровская Л.В. // Физико-химический анализ свойств многокомпонентных систем. 2004. Вып. II. http://kubstu.ru/fh/fams/vipusk2.htm
- Бальжинимаева И.С., Базарова Ж.Г., Палицына С.С. // Тез докл. II Всесоюзн. конф. по физ.-хим. Основа, технологии получения сегнетоэл. и родств. материалов. Звенигород, 1983. С. 152.
- Батуева И.С. Автореф. дис. … канд. хим. наук. Иркутск, 2005. 25 с.
- Стефанович С.Ю., Базарова Ж.Г., Батуева И.С. и др. // Кристаллография. 1990. Т. 35. Вып. 5. С. 1177.
- Kowalkin M., Swebocki T., Ossowski T. et al. // Am. J. Phis. Chem. 2021. P. 25497. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c06481
- Гетьман Е.И. Изоморфные замещения в вольфраматных и молибдатных системах. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1985. 147 с.
- Ахмедова П.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. и др. // Журн. неорган. химии. 2017. Т. 62. № 10. С. 1393.
- Гаркушин И.К., Фролов Е.И., Губанова Т.В. и др. Литийсодержащие системы. М.: Инновационное машиностроение, 2020. 309 с.
- Гаркушин И.К., Сухаренко М.А., Бурчаков А.В. и др. Моделирование и исследование фазовых равновесных состояний и химического взаимодействия в системах из молибдатов и вольфраматов s1- и s2-элементов. М.: Инновационное машиностроение, 2022. 352 с.
- Космынин А.С., Трунин А.С. // Тр. Самар. научн. школы по физ.-хим. анализу многокомпонентных систем. Т. 14. Самара: Смар. гос. техн. ун-т, 2007. 158 с.
- Климова М.В., Трунин А.С. // Тр. Самар. научн. школы по физ.-хим. анализу многокомпонентных систем. 2005. Т. 10. С. 120.
- Кочкаров Ж.А., Луцык В.И., Мохосоев М.В. и др. // Журн. неорган. химии. 1987. Т. 32. № 1. С. 197.
- Кочкаров Ж.А., Трунин A.C. // Журн. неорган. химии. 1996. Т. 41. № 3. С. 469.
- Кочкаров Ж.А., Локьяева С.М. // IX Росс. конф. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”: Тез. докл. Екатеринбург, 1998. С. 25.
- Кочкаров Ж.А., Трунин A.C., Мохосое М.В. // Докл. РАН. 1994. Т. 338. № 1. С. 61.
- Кочкаров Ж.А., Локьяева С.М., Шурдумов Г.К. и др. // Журн. неорган. химии. 2000. Т. 45. № 8. С. 1401.
- Магомедов М.М., Гасаналиев A.M. // Межвуз. сб. науч. работ аспирантов. Махачкала: ДГПУ, 2000. С. 22.
- Кочкаров Ж.А., Локьяева СМ., Отарова И.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2001. Т. 46. № 2. С. 335.
- Шахгириева З.И., Сириева Я.Н. // Современные проблемы цивилизации и устойчивого развития в информационном обществе. Сб. тр. Махачкала: Алеф, 2022. С. 99.
- Kowalkińska M., Zielińska-Jurek A., Głuchowski P. et al. // J. Phys. Chem. С. 2021. V. 125. № 46. P. 25497. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c06481
- Rasulov A.I., Akhmedova P.A., Gamataeva B.Yu. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 1. P. 135. http//doi.org/10.31857/S0044457X22040201
- Sukharenko M.A., Garkushin I.K., Zubkova A.V. // Inorg. Mater. 2021. V. 57. № 8. P. 811. https://doi.org/10.1134/S0020168521080148
- Garkushin I.K., Matveev A.A., Sukharenko M.A. // Russ. J. Inorg. Chem. 2023. V. 68. № 12. P. 1812.
- Термические константы веществ. Вып. X. Таблицы принятых значений: Li, Na / Под ред. Глушко В.П. М., 1981. 297 с.
- Термические константы веществ. Вып. IX. Таблицы принятых значений: Be, Mg, Ca, Sr, Ba / Под ред. Глушко В.П. М., 1979. 574 с.
- Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. III / Под ред. Посыпайко В.И., Алексеевой Е.А. М.: Металлургия, 1977. 204 с.
- Воскресенская Н.К., Евсеева Н.Н., Беруль С.И., Верещитина И.П. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. Двойные системы. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 1. 848 с.
- Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные системы / Под ред. Посыпайко В.И., Алексеевой Е.А. М.: Химия, 1977. 328 с.
Дополнительные файлы










