Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Фазовый комплекс и физико-химические свойства пятикомпонентной системы LiF-K2WO4-BaF2-CaF2-BaWO4

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Одним из важнейших вопросов при изучении МКС является описание химических реакций и решение на их основе технологических задач по созданию материалов с заданным соотношением фаз и комплексом свойств. При этом для выбора условий и соотношения фаз используют диаграммы состояния. Краева А. Г., Первикова В. И., Давыдова Л. С., Посыпайко В. И., Алексеева Е. А. Развитие метода триангуляции диаграмм… Читать ещё >

Содержание

  • Глава.
    • 1. 0. Литературный обзор
    • 1. 1. Типы химических реакций, протекающих в многокомпонентных системах (МКС)
    • 1. 2. Моделирования уравнений химических реакций в МКС
      • 1. 2. 1. Геометрический метод
      • 1. 2. 2. Конверсионный метод
      • 1. 2. 3. Матричный метод
      • 1. 2. 4. Моделирование уравнений реакций по итогу дифференциации
  • Глава.
    • 2. 0. Направленное получение композиций с регламентируемыми свойствами с участием компонентов системы
  • ЫГ-К2№ 04 — ВаР2 — СаР2 — Ва1¥
  • Глава.
    • 3. 0. Методологическое и инструментальное обеспечение исследования
    • 3. 1. Современные методы исследования МКС
    • 3. 2. Инструментальное обеспечение исследований
      • 3. 2. 1. Дифференциальный термический анализ
      • 3. 2. 2. Визуально — политермический анализ
      • 3. 2. 3. Рентгенофазовый анализ
      • 3. 2. 4. Измерение электропроводности
      • 3. 2. 5. Измерение плотности
      • 3. 2. 6. Синхронный термический анализ
  • Глава.
    • 4. 0. Теоретический анализ и экспериментальное исследование пятикомпонентной системы ПР ~К2Ж04 -ВаР2 -СаР2 -ВаЖ
    • 4. 1. Топологический анализ и состояние изученности ограняющих элементов системы ЫР — К2Ж04 ~ ВаР2 — СаР2 — Ва1У
    • 4. 2. Экспериментальная часть
      • 4. 2. 1. Система К21У04 -ВаР
      • 4. 2. 2. Система LiF ~ K2W04 — BaF
      • 4. 2. 3. Система K2WOA-CaF2 -BaF
      • 4. 2. 4. Система LiF ~ K2W04 — BaFz — BaW
      • 4. 2. 5. Система LiF — CaF2 — BaF2 — BaWOA
      • 4. 2. 6. СистемаK2WOA-CaF2-BaF2-BaW
      • 4. 2. 7. Система LiF ~ K2W04 -CaF2-BaF
      • 4. 2. 8. Пятикомпонентная система LiF — K2WOA -BaF2 — CaF2-BaW
        • 4. 2. 8. 1. Априорный прогноз и построение древа кристаллизации
        • 4. 2. 8. 2. Термический анализ фазообразования
  • Глава.
    • 5. 0. Экспериментальное изучение физико-химических свойств расплавов системы LiF — K2WO4 — BaF2 — CaF2 — BaWO
    • 5. 1. Теплоаккумулирующие свойства
    • 5. 2. Изучение электропроводности солевых расплавов
    • 5. 3. Изучение плотности солевых расплавов
  • Глава.
    • 6. 0. Результаты и их обсуждение
  • Выводы

Фазовый комплекс и физико-химические свойства пятикомпонентной системы LiF-K2WO4-BaF2-CaF2-BaWO4 (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Многокомпонентные солевые системы (МКС), входящие во многие природные и технологические композиции, имеют большое практическое значение в связи с возможностью синтеза на их основе новых материалов для нужд современной техники и усовершенствования существующих технологических процессов [1].

Одним из важнейших вопросов при изучении МКС является описание химических реакций и решение на их основе технологических задач по созданию материалов с заданным соотношением фаз и комплексом свойств. При этом для выбора условий и соотношения фаз используют диаграммы состояния.

Знание диаграмм состояния во многих случаях позволяет научно обосновать оптимальные режимы технологических процессов и синтеза новых материалов [2].

Актуальность. Исследование (МКС) представляет интерес при рассмотрении вопроса получения композиций с регламентируемыми свойствами, в том числе и при выделении метастабильных и стабильных комплексов, являющихся базой при’составлении уравнений химических реакций. Фториды щелочных и щелочноземельных металлов служат общедоступными и эффективными растворителями в процессах электрохимического получения вольфрама, оксидно-вольфрамовых бронз, реагентами и средой для проведения химических реакций [3−17].

В качестве объекта исследования выбрана пятикомпонентная система ЫГ — К21¥-04 — ВаР2 — СаРг — Ва]?Ол, являющаяся фазовым единичным блоком (ФЕБ) пятерной взаимной системы Ы, К, Са, Ва // Г2, ¡-¥-Оа. Данные соли доступны, недороги, и их смеси характеризуются высоким содержанием энергоемкого компонента фторида лития. Также данная система, интересна и тем, что в ее состав входят природные минералы — флюорит (СаГ2), франкдиксонит.

BaF2), что подтверждает экономичность композиций с участием данных компонентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки в рамках тематического плана (рег.№ 1.05- 2005;2011гг.).

Цель работы — исследование фазовых равновесий, диаграмм плавкости, а также физико-химических свойств системы LiF — K2W04 — BaF2 — CaF2 — BaW04, перспективных в прикладном отношении. Основные задачи исследования.

1.Провести критический анализ известных методов выявления уравнений химических реакций в МКС для оптимизации поиска композиций с заданными свойствами.

2. Разработать методику поиска композиций с регламентируемыми свойствами.

3. Моделирование фазового комплекса и построение ее древа кристаллизации.

4. Экспериментальное изучение фазообразования в пятикомпонентной системе LiFK2WOABaF2 -CaF2 -BaWOA и элементах ее огранения.

5. Исследование физико-химических свойств (плотность, электропроводность) нонвариантных составов.

Научная новизна работы: -проведен анализ известных методов выявления уравнений химических реакций, протекающих в МКС. Показана рациональность выявления уравнений химических реакций по матрице индексов вершин;

— впервые экспериментально изучены фазовые диаграммы 1-й двухкомпо-нентной, 2-х трехкомпонентных, 4-х четырехкомпонентных и 1-ной пятикомпонентной фторид-вольфраматных систем. Построены завершенные и экспериментально подтвержденные топологические модели их фазовых диаграмм, в которых выявлены составы и температуры нонвариантных точек.

НВТ), очерчены поля кристаллизации исходных компонентов и бинарных соединений;

— расчетно-экспериментальными методами изучены термодинамические свойства (АСр°, AS0, АН0) эвтектических расплавов;

— изучена плотность нонвариантных составов, построены политермы плотности;

— изучена электропроводность эвтектических смесей, перспективных в прикладном отношении, и, используя данные по плотности нонвариантных составов, рассчитана их эквивалентная электропроводность. Построены политермы электропроводности. Личный вклад автора Диссертация представляет собой итог самостоятельной работы автора под руководством доктора химических наук, профессора Гасаналиева A.M. и кандидата химических наук, доцента Амедовой П. А. Все экспериментальные результаты получены автором лично. Апробация работы.

Результаты работы докладывались на Всероссийской научной конференции по физико-химическому анализу, посвященной 110-летию А. Г. Бергмана (Махачкала, 2007) — Всероссийских научных чтениях, посвященных 75-летию М. В. Мохосоева (Улан-Удэ, 2007) — Всероссийской практической конференции «Наука, образование и производство» (Грозный, 2008) — Ежегодных научных сессиях ДГПУ и ДГИНХ (Махачкала, 2008;2011). Публикации.

Основное содержание диссертации опубликовано в 10 работах. Объем и структура работы.

Диссертация изложена на 134 страницах машинописного текста, включает 27 таблиц, 60 рисунков, два графика, две схемы. Состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы из 112 наименований.

1. Гасаналиев A.M. и др. Применение расплавов в современной науке и технике: монография: — Махачкала: Д1 НУ, 2011.-С.

2. Трунин A.C. Комплексная методология исследования МКС. Самара: ГТУ, 1997.-357С.

3. Колин Дж. Смиттелс. Вольфрам. М.: ИЛ, 1958.-414с.

4. Баймаков Ю. В., Ветюков М. М. Электролиз расплавленных солей. -М.: Металлургия, 1966. -560 с.

5. Барабошкин А. Н. Электрокристаллизация металлов из расплавленных солей. -М.: Наука, 1967, — 279с.

6. Трунин A.C., Штер Г. Е. и др. Шеелит и повеллит / Куйбыш. политехи, ин-т. Куйбышев, 1981. 12с. Деп. в ОНИИТЭХИМ, г. Черкассы, № 410х-Д81.

7. Зеликман А. Н., Меерсон Г. А. Металлургия редких металлов. -М.: Металлургия, 1973. -607с.

8. Барабошкин А. Н., Перевозкин В.К.и др. Структура вольфрамовых покрытий, полученных электроллизом хлоридно-вольфраматных расплавов // Тр. ин-та электрохимии УНЦ АН СССР, 1968.-№ 11. С. 45−46.

9. Шурдумов Б. К., Каров З. Г., Шурдумов Г. К. Обзор электрохимических методов получения их металлических молибдена и вольфрама из расплавленных сред // Химия и технология молибдена и вольфрама.- Нальчик, 1971.-№ 1.-С.87−97.

10. Барабошкин А. Н., Заворохин Л. Н. и др. Электрохимия осаждения вольфрама из вольфраматного расплава при наложении импульсного тока // Тр. Ин-та электрохимии УНЦ АН СССР, 1978, Вып.28. -С.27−29.

11. Хлебников Б. И. Электролитическое получение молибдена из расплава СаС12-СаМо04: автореф. дис. .канд. хим. наук. -Иркутск, 1967. -32 с.

12. Батраков H.A. Синтез молибдатов и вольфраматов с целью получения новых материалов для электроники: с целью получения новых материалов для электроники: автореф. дис канд. хим. наук. -Свердловск, 1964. -19 с.

13. Жуковский Ж. М., Ткачеико Е. В., Селиванова Т. Т. О кинетик е и механизме образования ВаМоС>4 в порошкообразных смесях ВаС04-Мо03// Тр. ин-та УНЦ АН СССР. Вып.25, 1973.-С. 93−95.

14. Трунин A.C., Дибиров М. А. и др. О состоянии исследований в области неорганических оксидных бронз / Куйбышевский политехнический ин-т. Куйбышев, 1968.68 с. Деп. в ОНИИТЭХИМ, г. Черкассы, 1981. № 409 хп-Д81.

15. ГулияН.В. Накопители энергии. М.: Наука, 1980.-150с.

16. Гасаналиев A.M., Курбанмагомедов К. Д., Трунин A.C., Штер Г. Е. Моделирование хим. реакций в многокомпонентных системах на персональной ЭВМ. Черкассы, — 1988. Деп в ОНИИТЭХИМ 1 154−88с.

17. Ахмедова П. А. Фторид вольфраматный обмен в многокомпонентной системе Li, K, Ca, Ba/ F, W04: дис. канд. хим. наук. — Махачкала, 2002. С. 147.

18. Салманова С. Д. Твердофазные реакции и фазовые равновесия в пятерной взаимной системе Li, Na, Ca, Sr//F, W04: дис. канд. хим. наук. Махачкала, 2002. -124 с.

19. Булгакова Т. И. Реакции в твердых фазах. -М.: МГУ, 1972. 54 с.

20. Tamman G. «Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie», 1922. -Bd. 122.-S. 27.

21. Третьяков Ю. Д. Твердофазные реакции. M.: Химия, 1978. 360 с.

22. Третьяков Ю. Д: Твердофазные реакции // Соросовский образовательный журнал. 1998. — №. — С 22.

23. Третьяков Ю. Д. Твердофазные реакции.- М.: Химия, 1978. -360 с.

24. Вест А. Химия твердого тела: Теория и приложения. -М.: Мир, 1988. Т. 1. -56 с.

25. Pao Ч.Н.Р., Гопалакришнан Дж. Новые направления в химии твердого тела. М.: Наука, 1990. — 520 с.

26. Wagner С., Schottky W. //Ztschr. phys. Chem. В. 1930. Bd. 11, — S. 163.

27. Schmalzried H. Chemical Kinetics of Solids. Weinheim: VCH, 1995.

28. Аносов В. Я., М. И. Озеров, Ю. Я. Фиалков. Основы физико-химического анализа.- М.: Наука, 1976. 504с.

29. Радищев В. П. Многокомпонентные системы, ИОНХ АН СССР. Издательство ВИНИТИ, 1973.

30. Радищев В. П. Изв. СФХА, 9,203 (1936).

31. Радищев В. П. Изв. АН СССР, отд.мат. и естест. наук, 1 153 (1936) 32. Радищев В. П. Изв. СФХА, 22,33(1953).

32. Домбровская Н. С. Безводные и солевые многокомпонентные системы: дис. док. хим наук. М., 1955.319с.

33. Бекетов H.H. Избранные произведения по физической химии. Харьков: ХГУ, 1955.276 с.

34. Каблуков И. А. ЖРФХО, 39, 914 (1907).

35. Каблуков И. А. ЖРФХО, 37, 335 (1905).

36. Бергман А. Г. Успехи химии, 5, 1059 (1936).

37. Бергман А. Г., Дабровская Н. С. Об обменном разложении в отсутствии растворителя./ Статья X. Классификация взаимных систем //Журн., РФХО, 1929. Т61, Вып.8. С. 1451.

38. Штер Г. Е. Исследование химического взаимодействия в пятикомпонент-ной взаимной системе из девяти солей Na, K, Ba//F, Mo04, W04 конверсионным методом: дис.канд. хим. наук.- Куйбышев: ВЗПИ, 1976.-182с.

39. Васина H.A., Грызлова Е. С., Шапошникова Теплофизические свойства многокомпонентных солевых систем. -М.: Химия- 1984. -111с.

40. Посыпайко В. И., Васина H.A., Грызлова Е. С. Конверсионный метод исследования многокомпонентных взаимных солевых систем // Докал. АН СССР, 1975. Т. 223.№ 5. С.1191−1194.

41. Васина H.A. Изучение реакций обмена в многокомпонентных системах на основе матриц взаимных пар солей: дис. .канд. хим. наук. М.-1978.-150с.

42. Гасаналиев A.M. Топология, обмен и комплексообразование в многокомпонентных системах: дис. док.хим.н. Ташкент АН УзАССР, 1990. — 477с.

43. Вердиев H.H., Трунин А.С.ДНтер Г. Е., Султанов Ю. И., Гасаналиев A.M. Алгоритм описания химизма в многокомпонентных взаимных солевых системах с развитым комплексообразованием.- М.: 1988.-45с. Деп. в ОНИИ ТЭХИМ. 26.06.88.№ 834−88.

44. ЗыковА. А. Теория конечных графов.-М.: Наука, 1960.

45. Посыпайко В. И., Алексеева Е. А., Первикова В. Н., Краева А. Г. Новый метод триангуляции диаграмм состава многокомпонентных взаимных систем с комплексными соединениями с применением теории графов// Журн.неорг.химии.-1973 .-Т. 18.-В .11 .-С.3051.

46. Краева А. Г., Первикова В. Н., Давыдова JI.G., Посыпайко В. И., Алексеева Е. А. Рациональные пути исследования многокомпонентных взаимных систем//Докл. АН СССР.- 1972.-Т.202.-В.4.-С.850.

47. Краева А. Г., Первикова В. И., Давыдова JI.C., Посыпайко В. И., Алексеева Е. А. Развитие метода триангуляции диаграмм состава* многокомпонентных взаимных систем с комплеексными соединениями с применением графов и ЭВМ. -Док. АН СССР.-1972.-Т.206.-В.4.-С.887.

48. Гасаналиев A.M., Дибиров М. А., Трунин A.C. Дифференциация пятерной взаимной системы //Журн .неорган.материалы.-1989. —Т.25.-№ 9.-С.1537−1541.

49. Посыпайко В. И., Тарасевич С. А., Алексеева Е. А., Васина H.A., Грызлова Е. С., Трунин A.C., Пітер Г. Е., Космынин A.C., Васильченко JIM. Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. -М.: Наука.- 1984.-213с.

50. Трунин A.C., Пітер Г. Е., Космынин A.C. Алгоритм описания химизма во взаимных солевых системах//Журн. прикл. химии.-1983.-Т.56.-№ 6.-С.965.-Деп. в ВИНИТИ № 584−83.-С.40.

51. Сечной А. И., Гаркушин Н. К., Трунин A.C. Описание химического взаимодействия в многокомпонентных взаимных системах на основе их диффе-ренциации.//Журн.неорган.химии.-1988.-Т.ЗЗ.-№ 4. -С.1014−1018.

52. Гаркупшн И. К., Темирбулатова О. В., Сечной А. И, Трунин A.C. Химическое взаимодействие в пятикомпонентной взаимной системе из хлоридов и вольфраматов натрия, калия, кальция и бария// Журн. неорган.химии.-1994.-Т.39.-№ 10. -С. 1734−1737.

53. Посыпайко В. И., Васина H.A. Изучение четырехкомпонентных взаимных систем на основе элементарных матриц.//Журн.неорган.химии.-1972.-Т.17.-В.5.-С.1450.

54. Посыпайко В. И., Васина H.A. Изучение генезиса многокомпонентных взаимных систем при помощи элементарных матриц.//Докл. АН СССР.-1972.-Т.203. В.6.-С.1303.

55. Посыпайко В. И., Васина H.A. Изучение многокомпонентных взаимных систем из девяти солей на основе элементарных матриц.//Журн.неорган. хи-мии.-1972.-Т. 17.-В.17.-С.2780.

56. Каталитические свойства веществ: Справочник /Под ред. Рейтера A.B. Киев: Наукова думка.-1968.-С.1031.

57. Климова М. В. Моделирование и идентификация древ фаз и комплексных взаимных солевых систем с различными химического взаимодействия: ав-тореф. канд. хим. наук. Самара: СГТУ, 2005. -154с.

58. Чуваков A.B. Комплексная методология формирования древ фаз многокомпонентных солевых систем: автореф. канд.хим.наук. Самара: СГТУ, 2007. -20с.

59. Краева А. Г. Определение комплексов триангуляции n-мерных полиэд-ров//Прикладная многомерная геометрия. -М.: МАИ, 1969. Вып.178. -С.76−82.

60. Краева А. Г., Давыдова A.C., Первикова В. Н. Методы разбиения (триангуляции) диаграмм состава многокомпонентных взаимных систем с комплексными соединениями с применением графов и ЭВМ//Докл. АН СССР. 1972. -Т.202. № 4, -С.850−853.

61. Давыдова A.C., Краева А. Г., Первикова В. Н., Алексеева Е. А., Посыпайко В. И. Применение ЭВЦМ при триангуляции диаграмм состояния многокомпонентных систем с комплексными соединениями//Док. АН СССР. 1972,-Т.207. № 3, -С.603−606.

62. Краева А. Г. Вопросы комбинаторной геометрии выпуклых полиэдров в приложении к физико-химическому анализу многокомпонентных систем: дис. канд .тех.наук.-М.: МАИ, 1970. -130с.

63. Лазарева С. С. Исследование многомерных моделей при помощи графов с целью применения ЭВМ для построения сложных многокомпонентных физико-химических систем: автореф. канд. тех. наук. -М., 1982. -С. 18.

64. Посыпайко В. И., Алексеева Е. А., Первикова В. Н., Краева А. Г. Новый метод триангуляции диаграмм состава многокомпонентных взаимных систем с комплексными соединениями с применением теории графов//Журн. неорг. химии. 1973.-Т. 18. Вып. 11. -3051с.

65. Краева А. Г., Первикова В. И., Давыдова Л. С., Посыпайко В. И., Алексеева Е. А. Развитие метода триангуляции диаграмм состава многокомпонентных взаимных систем с комплексными соединениями с применением графов и ЭВМ//Док. АН СССР. 1972. -Т.206. Вып.4. -887с.

66. Сечной А. И., Гаркушин И. К., Трунин A.C. Описание химического взаимодействия в многокомпонентных взаимных системах на основе их диффе-ренциации//Журн. неорг. химии. 1988. -Т.ЗЗ.-№ 4. -С.1014−1018.

67. Семенцова Д. В. Физико-химические исследования фторид-хлоридных систем из щелочных и щелочноземельных металлов: дис. док. хим. наук. Ростов-на-Дону. 1968. 268с.

68. Некрасов Б. В., Бочвар Д. А. Свойства ионов. IV: ионные радиусы и обменные реакции щелочных галогенидов.// Журн. общей химии.-1940.-Т.10.-В.13.-С.1218−1219.

69. Бергман А. Г. Политермический метод изучения сложных солевых систем. Всесоюзный менделеевский съезд по теоретической и прикладной химии. Сост. 25 октября 1 ноября 1932 года. -Харьков-Киев: ГНТИ, 1935. Т.2, Вып. 1.-С.631−637.

70. Бергман А. Г., Лужная Н. П. Физико-химические основы изучения использования соляных месторождений CI-S04 типа.- М.: АН-СССР, 1951. -251с.

71. Космынин A.C. Проекционно-термографический метод исследования гетерогенных равновесий в конденсированных многокомпонентных системах: дисс. канд. хим .наук. Куйбышев: СГТУ, 1977. -207с.

72. Берг Л. Г.

Введение

в термографию.-М.: Наука, 1969. -396с.

73. Коробка Е. И. Упрощенный расчет навески компонентов при исследовании соляных систем методом плавкости или растворимости//Изв. Сектора физ. хим. анализа, 1955, -Т.26, -С.91−98.

74. Трунин A.C., Проскуряков В. Д., Штер Г. Е. Расчет многокомпонентных составов. Куйбышев: СГТУ, 1975. -31с.

75. Трунов В. К., Ковба Л. М. Рентгенофазовый анализ. Изд. 2-ое, доп. и переработ. -М.: МГУ, 1976. -236 с.

76. Миркин. Л. И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. -М.: Физматгиз, 1961. -863с.

77. Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. -М.: Мир, 1973. -384с.

78. Гиллер Р. А. Таблицы межплоскостных расстояний.- М.: Недра, 1966. -Т.2. -362с.

79. Index Pauder Difraction Fili, ASIM, N-York, Pensilvania, 1975.

80. Бунин П. П., Джаннет X.A. Практикум по физике твердого тела.- Махачкала: ДНЦ, 1969.-260с.

81. Справочник по расплавленным солям // Под ред. Морачевского А.Г.- Л.: Химия, 1971. -Т.1. -357с.

82. Альмяшев В. И., Гусаров В. В. Термические методы анализа. СПб: ГЭТУ (ЛЭТИ), 1999. -40с.

83. Хизриева П. А., Ахмедова П. А., ГасаналиевА.М., Гаматаева Б. Ю. Топология пятикомпонентной системы LiF-K2W04-CaF2-BaF2-BaW04.Te3. докладов 3-ей всерос. н/к по ФХА, посвящ. 110-летию А. Г. Бергмана. -Махачкала: НИИ ОНХ ДГПУ, 2007. -С. 31.

84. Кочкаров Ж. А. Топология многокомпонентных гетерофазных систем из молибдатов, вольфраматов и других солей щелочных металлов: дисс.док. хим. наук. Нальчик: КБГУ, 2001. -305с.

85. Бережная В. Т., БухаловаГ.А. //Журн. неорган, химии. 1957.Т.2. С. 1408.

86. Бергман А. Г., Бычков-Шульга H.A. // Журн. неорган, химии. 1957. -Т.2.-С.179.

87. Бергман А. Г., Банашек Е.И.// Изв. СФХА. 1953.-Т.23,-С.201.

88. Трунин A.C., Штер Г. Е., Космынин A.C. Исследование системы Na, Ba//F, W04//h3b.-By3. Химия и технология. 1975. Т. 18, № 9, — С. 1347−1350.

89. Мехтиев A.M. Физико-химический анализ трехкомпонентной системы CaF2- K2W04-BaW04. Дипломная работа.

90. Айвазова М. В., Гаматаева Б. Ю., Гасаналиев A.M. Обзор по граневым элементам нисшей размерности пятикомпонентной взаимной системы Li, Na, Ca, Ва// F, W04. Махачкала Деп. в ВИНИТ.№ 2298 -1996 -С13.

91. Минхаджев Г. М. Фазовый комплекс и физико-химические свойства системы LiF-K2W04-CaF2-BaW04-CaW04. Дис. на соискание ученой степени к.х.н. Махачкала, 2008.С.133.

92. Айвазова М. Б. Объемные изображения при исследовании фазовых равновесий в многокомпонентных солевых системах: Автореф .канд.дис. Махачкала, 1999.-С. 19.

93. В. И. Посыпайко, А. С. Трунин, Г. Е. Штер. Сб. материалов всесоюзных семинаров 1971;1973 г. г. по развитию теории и рациональных методов исследования многокомпонентных систем. М.: ВЗПИ, 1975. С. 63.

94. КосмынинА.С. Проекционно-термографический метод исследования гетерогенных равновесий в конденсированных многокомпонентных системах. Автореф. канд.дис. М., ИОНХ. 1977.-15с.

95. Хизриева П. А., Гасаналиев A.M., Ахмедова П. А., Гаматаева Б. Ю., Термический анализ системы LiF-K2W04-BaF2.H3BecTmi ДГПУ. Сер.: Естественные и точные науки.-2010. № 3(12).- С. 18.

96. Гасаналиев A.M., Ахмедова П. А., Хизриева П. А., Гаматаева Б. Ю., Топология четырехкомпонентной системы LiFBaF2- K2W04- BaW04. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Самара: СГТУ.2008.

97. Кочкаров Ж. А., Гасаналиев A.M., Трунин A.C. // ЖНХ. -1990. -Т.35. -№ 10. -С. 2652−2659.

98. Ахмедова П. А., Минхаджев Г. М. Гаматаева Б.Ю. Гасаналиев А. М. Фазовые равновесия в пятикомпонентной CHCTeMeLiF-K2W04-CaF2-BaW04~ CaW04. Te3. докладов 3-ей всерос. н/к по ФХА, посвящ. 110- летию А. Г. Бергмана. Махачкала: НИИ ОНХ ДГПУ, 2007. -С. 23−24.

99. Гасаналиев A.M., Гаматаева Б. Ю. Теплоаккумулирующие свойства расплавов //Успехи химии. 2000. -Т.69. № 2, -С. 192−200. док.

100. А. И. Расулов, М. И. Гасанов, А. М. Гасаналиев, Б. Ю. Гаматаева, А. К. Мамедова. Электропроводность эвтектического расплава системы LiNC>3 -KNO3 Sr (N03)2// Тезисы докладов научной сессии преподавателей. Махачкала: ДГПУ, 2008. -23с.

101. С. М Гаджиев, Р. М. Гусейнов, З. Г. Гебекова, A.C. Гаджиев. Влияние высоковольтных импульсных разрядов на проводимость протонного твердого электролита KHS04 и его расплава// Электрохимия. 1998.С.42−47.Т.34.№ 1.С. 106−110.

102. Гасаналиев A.M., Гаматаева Б. Ю., Хизриева П. А., Ахмедова П. А., Теоретический и физико-химический анализ системы LiF-LiKWO-BaWO^mesz/cj Тезисы докладов научной конференции преподавателей и сотрудников ДГПУ. Махачкала 2008.

103. Мазунин С. А., Носягин Г. С. Основы физико-химического анализа: учеб. пособие для вузов.- Пермь: Издательство Перм.гос.ун-та, 1999.-57с.

104. Хизриева П. А., Ахмедова П. А., Гасаналиев A.M., Гаматаева Б. Ю., Химические взаимодействия в пятикомпонентной системе LiFK2WO4 CaF2 -BaF2-BaW04. Вестник ДГИНХ Сборник научных трудов выпуск XIII. Махачкала-2008.

105. Гасаналиев A.M., Хизриева П. А., Ахмедова П. А., Гаматаева Б. Ю., Дифференциация систем Li, K, n//F, W04 (М-Са, Вап=1,2) Известия ДГПУ. Сер.: Естественные и точные науки. -2009. № 1(6).- С. 5.

106. Хизриева П. А., Ахмедова П. А., Гасаналиев A.M., Гаматаева Б. Ю., Выявление уравнений химических реакций в многокомпонентных взаимных системах (МКС). Тезисы докладов научной конференции преподавателей и сотрудников ДГПУ. Махачкала-2009.

107. Хизриева П. А., Ахмедова П. А., Гасаналиев A.M., Гаматаева Б. Ю., Термический анализ системы K2W04 -BaF2 -CaF2. Вестник ДГИНХ Сборник научных трудов выпуск XV. Махачкала-2011.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой