ТЕРМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА Mx(H3O)1–xWSbO6·nH2O И ЕГО ЗАМЕЩЁННЫХ ФОРМ M+, H+

Основное содержимое статьи

Х.Н. Бозоров
О.К. Эргашев
Г.У. Абдуллайева

Аннотация

Проведено исследование структурных изменений при ионном обмене вольфрам-сурьмяной кристаллической кислоты и термолизе ее замещающих форм М+, Н+. По данным термогравиметрического и качественного рентгенофазового анализа термолиз вольфрамо-сурьмяной кристаллической кислоты и соединений на ее основе протекает в широком интервале температур от 300 до 1150 К, а смеси фаз, содержащих сложные оксиды сурьмяной модификации и WO, сопровождается путем удаления кристаллических молекул воды. Цель работы - изучение влияния гидратации на структурные изменения этих соединений, изучение их теплового баланса и ионообменных свойств. В пространственной группе Fd-3m уточнены структурные свойства вольфрамовосурьмяной кристаллической кислоты на основании данных рентгеноструктурного анализа (метод Ритвельда) и заполнения замещенными формами М+, Н+ и соответствующими металлами согласно кристаллографическому расположению структура типа пирохлора предложена модель. Установлена корреляция между составом соединений, полученных физикохимическими методами, структурной разупорядоченностью и ионообменными свойствами. На основании полученных результатов установлено, что гидратированные соединения вольфрамово-сурьмяной кристаллической кислоты, изоморфной структуре пирохлорного типа, сохраняют термическую стабильность до 1020 К

Информация о статье

Раздел

Статьи

Как цитировать

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА Mx(H3O)1–xWSbO6·nH2O И ЕГО ЗАМЕЩЁННЫХ ФОРМ M+, H+. (2023). Research Focus International Scientific Journal, 1(2), 43-48. https://doi.org/10.66073/researchfocus.v1i2.2531

Библиографические ссылки

Пинус, И.Ю., Ярославцев А.Б., Насыбулин Э.Н., Сергеев В.Г., Кабанов В.А. Твердые композиционные электролиты на основе кислого фосфата циркония и полианилина. Ж.: «Неорганической химии», 2006, Т.51. № 6.

Белинская Ф.А., Милицина Э.А. Неорганические ионообменные материалы на основе труднорастворимых соединений сурьмы(V). Ж.: «Успехи химии». 1980, Т. 49. Вып. 10.

Goodenough, J.B., Стенина И.А., Ярославцев А.Б. Oxide-ion electrolytes. J.: «Annu. Rev.Mater. Res.», 2003, V. 33.

Лупицкая, Ю.А., Калганов Д.А., Клюева М.В. Образование соединений в системе Ag O-Sb O -MoO при нагревании. Ж.: «Неорганические материалы». 2018, Т.54. № 2 2 3 3 3.

Бурмакин Е.И. Принципы целенаправленного синтеза высокопроводящих твердых электролитов на основе сложных оксидов. Тез. докл.: «VI Всесоюзной конф. по электрохимии». 1988, Т. 3.

Сережкин В.Н., Пушкин Д.В., Буслаев Ю.А. Стереохимические особенности кислородных соединений сурьмы. Ж.: «Неорган. химии». 1999, Т. 44. № 1.

Лупицкая, Ю.А., Фазлитдинова А.Г., Ховайло В.В. Диагностика структуры и свойств материалов : учеб.-метод. пособие. Ж.: «Изд-во ЧелГУ». 2017.

Ярославцев А.Б., Добровольский Ю.А., Шаглаева Н.С., Фролова Л.А., Герасимова Е.В., Сангинов Е.А. Наноструктурированные материалы для низкотемпературных топливных элементов. Ж.: «Успехи химии». 2012, Т.81. №3.

Лупицкая Ю.А., Бурмистров В.А. Ионная проводимость антимонатов-вольфраматов калия с частичным замещением K+ на Na+ или Li+. Ж.: «Неорган. материалы». 2013, Т.49. №9.

Меженина, О.А., Бурмистров В.А., Бирюкова А.А. Структура и ионообменные свойства вольфрамосурьмяной кристаллической кислоты. Ж.: «Неорганические материалы». 2015, Т.51. № 1.

Лупицкая, Ю.А. Применение программных комплексов при изучении структуры и протонного транспорта в полисурьмяной кристаллической кислоте. Ж.: Сб. науч. статей «Современные образовательные технологии как средство развития научно- педагогического потенциала». 2018.

Коваленко, Л.Ю., Бурмистров В.А., Ковалев И.Н., Лупицкая Ю.А. Термическая устойчивость полисурьмяных кислот, допированных ионами ванадия. Ж.: Сб. тез. III Всероссийской молодежной конференции «Достижения молодых ученых: химические науки». 2018.

Пальгуев С. Ф. Полимерные мембраны, полисурьмяные кислоты. Твердые электролиты с протонной проводимостью. Ж.: «Прикл. химии». 1996, Т. 69. № 1.

S. Nikodemski, J. Tong, R. O'Hayre. Solid-state reactive sintering mechanism for proton conducting ceramics. J.: «Solid State Ionics». 2013, V.253. Research Focus, Uzbekistan 47 www.ReFocus.uz RESEARCH FOCUS | VOLUME 1 | ISSUE 2 | 2022 ISSN: 2181-3833 ResearchBip (14) | Zenodo | Google Scholar | UIF (8.3)

Burmistrov, V.A., Zakhar’evich, D.A. Ion-conducting defect pyrochlore phases in the K O – Sb O – WO system. J.: «Inorg. Mater.», 2003, V. 34. № 1. 2 2 3 3

L.Yu. Kovalenko, V.A. Burmistrov, Yu.A.Lupitskaya, I.N. Kovalev, and D.M. Galimov. Synthesis of the solid solutions H Sb V O ∙nH O with the pyrochlore-type structure. J.: 2 2-x x 6 2 «Butlerov Communications». 2018, V.55. № 8.

Klestchov, D.G, Burmistrov V.A., Sheinkman A.I., Pletnev R.N. Composition and structures of phases formed in the process of hydrated antimony pentaoxide thermolysis. J.: «Solid State Chem.» 1991, V. 94. № 1.

Ефимов А.И., Белорукова Л.П., Василькова И.В., Чечев В.П. Свойства неорганических соединений. «Справочник химия». 1983.

Uvarov, N.F. and Boldyrev, V.V. Size effects in the chemistry of heterogeneous systems. J.: «Usp. Khim.», 2001, V. 70. № 4.

Коваленко Л.Ю., Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А., Исаева Т.Н., Галимов Д.М. Термолиз гидрата пентаоксида сурьмы. Ж.: «Неорган. материалы». 2019, Т.55. №6. Research Focus, Uzbekistan 48 www.ReFocus.uz