<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">alternative</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Alternative Energy and Ecology (ISJAEE)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1608-8298</issn><publisher><publisher-name>Международный издательский дом научной периодики "Спейс</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15518/isjaee.2021.04-06.021-031</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">alternative-2065</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>I. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 1. Солнечная энергетика</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>I. RENEWABLE ENERGY 1. Solar Energy</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Теплоаккумулирующие смеси из галогенидов, сульфатов лития и натрия</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Heat-accumulating mixtures of halides, lithium and sodium sulfates</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Вердиев</surname><given-names>Н. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Verdiev</surname><given-names>N. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вердиев Надинбег Надинбегович, к.х.н., зав. лаб. «Аккумулирование солнечной энергии и низкопотенциального тепла»</p><p>пр. И. Шамиля, 39А, Махачкала, 367015Факс: +7 8722 62-93-76</p><p>ул. М. Гаджиева, 43а, Махачкала, 367000Факс: +7 8722 68-23-26</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Verdiev Nadinbeg Nadinbegovich, Candidate of Chemical Sciences, Head of the laboratory "Accumulation of solar energy and low-potential heat"</p><p>39A, I. Shamil Ave., Makhachkala, 367015Fax: +7 8722 62-93-76</p><p>43A, M. Gadzhieva str., Makhachkala, 367000Fax: +7 8722 68-23-26</p></bio><email xlink:type="simple">verdiev55@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Вердиева</surname><given-names>З. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Verdieva</surname><given-names>Z. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вердиева Заира Надинбеговна, к.х.н., н.с.</p><p>пр. И. Шамиля, 39А, Махачкала, 367015Факс: +7 8722 62-93-76</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Verdieva Zaira Nadinbegovna, Ph. D., Ph. D.</p><p>39A, I. Shamil Ave., Makhachkala, 367015Fax: +7 8722 62-93-76</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Алхасов</surname><given-names>А. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Alkhasov</surname><given-names>A. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алхасов Алибек Басирович, д.т.н., профессор, директор</p><p>пр. И. Шамиля, 39А, Махачкала, 367015Факс: +7 8722 62-93-76</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alkhasov Alibek Basirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Director</p><p>39A, I. Shamil Ave., Makhachkala, 367015Fax: +7 8722 62-93-76</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мусаева</surname><given-names>П. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Musaeva</surname><given-names>P. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Мусаева Патимат Абдулаевна, к.х.н. в.н.с.</p><p>пр. И. Шамиля, 39А, Махачкала, 367015Факс: +7 8722 62-93-76</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Musaeva Patimat Abdulaevna, Ph. D. in Chemistry</p><p>39A, I. Shamil Ave., Makhachkala, 367015Fax: +7 8722 62-93-76</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кондратюк</surname><given-names>И. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kondratyuk</surname><given-names>I. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кондратюк Игорь Мирославович, д.х.н., профессор каф. общей и неорганической химии</p><p>ул. Молодогвардейская, 224, Самара, 443100Факс: +7 846 2784400</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kondratyuk Igor Miroslavovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry</p><p>224, Molodogvardeyskaya street, Samara, 443100Fax: +7 846 2784400</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Амиров</surname><given-names>А. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Amirov</surname><given-names>A. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Амиров Ахмед Магомедрасулович, к.х.н., н.с.</p><p>пр. И. Шамиля, 39А, Махачкала, 367015Факс: +7 8722 98-99-32</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Amirov Akhmed Magomedrasulovich, Candidate of Chemical Sciences, Research Assistant</p><p>39A, I. Shamil Ave., Makhachkala, 367015Fax: +7 8722 98-99-32</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики филиал - Объединённого института высоких температур Российской академии наук; Дагестанский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institut problems of Geothermy and renewable energy branch of the joint Institute of high temperatures of the Russian Academy of Sciences; Dagestan state University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики филиал - Объединённого института высоких температур Российской академии наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institut problems of Geothermy and renewable energy branch of the joint Institute of high temperatures of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Самарский государственный технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Samara state technical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Аналитический центр коллективного пользования Дагестанского научного центра Российской академии наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Analytical center for collective use of the Dagestan scientific center of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>10</month><year>2021</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4-6</issue><fpage>21</fpage><lpage>31</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Международный издательский дом научной периодики "Спейс, 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><license xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/article/view/2065">https://www.isjaee.com/jour/article/view/2065</self-uri><abstract><p>Исследование относится к тепловой и атомной энергетике, в частности, к разработке теплоаккумулирующих композиций, которые могут быть использованы для поддержания заданного интервала температур в технологических процессах. Дифференциальным термическим (ДТА), дифференциальным сканирующим калориметрическим (ДСК), термогравиметрическим (ТГ) и рентгенофазовым (РФА) методами физико-химического анализа изучена четырехкомпонентная взаимная система Li+, Na+ || F-, Cl-, SO42- . Выбор данной системы для экспериментального исследования обусловлен тем, что в ее состав входит фториды и хлориды лития и натрия, обладающие высокими значениями энтальпии фазового перехода, что является одним из определяющих факторов при подборе теплонакопителей и теплоносителей, для устройств, аккумулирующих тепловую и солнечную энергию, а также сульфаты лития и натрия, обладающие рядом полиморфных переходов, позволяющих аккумулировать тепловую энергию и в твердой фазе, расширяющий диапазон температур аккумулирования.</p><p>В результате проведенных исследований сформированы древа фаз и кристаллизаций четырехкомпонентной взаимной системы Li+, Na+ || F-, Cl-, SO42-. Установлено, что фазовое древо имеет разветвленную структуру и состоит из трех секущих квазитройных и четырех четырехкомпонентных систем. Образование разветвленной структуры фазового древа обусловлено наличием в одной из трехкомпонентных взаимных систем (Li+, Na+ || F-, SO42-) двух адиагональных сечений: Li2SO4 – Na3FSO4; LiF – Na3FSO4. Выявлен компонентный состав и энтальпии фазовых переходов в исследованных системах: в одной квазибинарной (LiF – Na3FSO4), с температурой плавления 590 оС, энтальпия плавления 640 Дж/г, в двух квазитройных: NaCl – Li2SO4 – LiF; LiF – NaCl – Na3FSO4, с температурами плавления 447 оС, ∆mH = 460 Дж/г и 554 оС, соответственно; трех четырехкомпонентных эвтектик с полиморфными превращениями NaF – LiF – NaCl – Na3FSO4; LiF – Li2SO4 – NaCl – Na3FSO4; LiF – LiF – Li2SO4 – NaCl – LiCl. Разработанные энергоемкие составы способны запасать и высвобождать средне- и высокопотенциальную тепловую энергию в жидкой и твердой фазе за счет теплоемкости, энтальпии плавления и полиморфных переходов в интервале температур 173-602 °С.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The research relates to thermal and nuclear power engineering, in particular, to the development of heat-accumulating compositions that can be used to maintain a given temperature range in technological processes. The four-component mutual system Li+, Na+ || F-, Cl-, SO42- has been studied by differential thermal (DTA), differential scanning calorimetric (DSC) thermogravimetric (TG), and X-ray phase (XFA) methods of physico-chemical analysis. The choice of this system for experimental research is due to the fact that it includes fluorides and chlorides of lithium and sodium with high values of the enthalpy of the phase transition, which is one of the determining factors in the selection of heat accumulators and heat carriers for devices that accumulate thermal and solar energy, as well as lithium and sodium sulfates with a number of polymorphic transitions that allow to accumulate thermal energy in the solid phase, which expands the range of storage temperatures.</p><p>As a result of the conducted studies, the trees of phases and crystallizations of the four-component mutual system Li+, Na+ || F-, Cl-, SO42- were formed. It is established that the phase tree has a branched structure and consists of three secant quasi-triple and four four-component systems. The formation of the branched structure of the phase tree is caused by the presence in one of the three-component mutual systems (Li+, Na+ || F-, SO42-) of two adiagonal sections: Li2SO4 – Na3FSO4; LiF-Na3FSO4. The component composition and enthalpy of phase transitions in the studied systems are revealed: in one quasi – binary (LiF – Na3FSO4), with a melting point of 590 oC, the melting enthalpy of 640 J/g, in two quasi – binary: NaCl – Li2SO4 – LiF; LiF – NaCl – Na3FSO4, with melting points of 447 oC, ∆mH = 460 J/g and 554 oC, respectively; three four – component eutectic with polymorphic transformations of NaF – LiF – NaCl – Na3FSO4; LiF – Li2SO4 – NaCl – Na3FSO4; LiF – Li2SO4 – NaCl – LiCl. The developed energy-intensive compositions are able to store and release medium-and high-potential thermal energy in the liquid and solid phases due to the heat capacity, the enthalpy of melting and polymorphic transitions in the temperature range of 173-602 °C.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>теплоаккумулирующая смесь</kwd><kwd>теплонакопитель</kwd><kwd>полиморфные превращения</kwd><kwd>энтальпия плавления</kwd><kwd>эвтектика</kwd><kwd>высокотемпературные теплоносители</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heat-accumulating mixture</kwd><kwd>heat accumulator</kwd><kwd>polymorphic transformations</kwd><kwd>is melting enthalpy</kwd><kwd>eutectic</kwd><kwd>high-temperature heat carriers</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попель, О.С. Возобновляемые источники энергии: состояние и перспективы развития / О.С. Попель, В.Л. Туманов // Межд. науч. журн. Альтернативная энергетика и экология. – 2007. – № 2(46). – С. 135 – 148.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popel', O.S. Vozobnovlyaemye istochniki ehnergii: sostoyanie i perspektivy razvitiya / O.S. Popel', V.L. Tumanov // Mezhd. nauch. zhurn. Al'ternativnaya ehnergetika i ehkologiya. – 2007. – № 2(46). – S. 135–148.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН. М.: 2019. – 210 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prognoz razvitiya ehnergetiki mira i Rossii 2019 / pod red. A.A. Makarova, T.A. Mitrovoi, V.A. Kulagina; INEHI RAN. M.: 2019. – 210 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попель, О.С. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной и перспективной энергетике / О.С. Попель // Рос. хим. журн. −2008. Т. 52. − № 6. − С. 96 – 106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popel', O.S. Vozobnovlyaemye istochniki ehnergii: rol' i mesto v sovremennoi i perspektivnoi ehnergetike / O.S. Popel' // Ros. khim. zhurn. −2008. T. 52. − № 6. − S. 96 – 106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бубенчиков, А.А. Солнечная энергия как источник электрической энергии / А.А. Бубенчиков и др. // Межд. научно-исследовательский журн. – 2016. – № 5 (47) – Ч. 3. – С. 59– 62. DOI: https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.288.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bubenchikov, A.A. Solnechnaya ehnergiya kak istochnik ehlektricheskoi ehnergii / A.A. Bubenchikov i dr. // Mezhd. nauchno-issledovatel'skii zhurn. – 2016. № 5 (47) – CH. 3. – S. 59– 62. DOI: https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.288.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Безруких, П.П. Уровень современного развития возобновляемой энергетики в мире / П.П. Безруких, П.П.,(Мл) Безруких, С.М. Карабанов // Журн. Энергетик. –2017. – № 12. – С. 41 – 45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezrukikh, P.P. Uroven' sovremennogo razvitiya vozobnovlyaemoi ehnergetiki v mire / P.P. Bezrukikh, P.P., (Ml) Bezrukikh, S.M. Karabanov // Zhurn. Ehnergetik. –2017. – № 12. – S. 41 – 45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиева З.Н. Фазовые равновесия в системах с участием галогенидов, сульфатов щелочных и щелочноземельных элементов. Автореф. дис. ... канд. хим. наук. Тверь. 2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdieva Z.N. Fazovye ravnovesiya v sistemakh s uchastiem galogenidov, sul'fatov shchelochnykh i shchelochnozemel'nykh ehlementov. Avtoref. dis. ... kand. khim. nauk. Tver'. 2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бараненко, А.В. Применение веществ с фазовыми переходами для аккумулирования тепловой энергии / А.В. Бараненко и др. // Научнотехнический вестник информационных технологий, механика и оптика. – 2018. – Т. 18. – № 6. – С. 990–1000. DOI: 10.17586/2226-1494-2018-18-6-990-1000.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranenko, A.V. Primenenie veshchestv s fazovymi perekhodami dlya akkumulirovaniya teplovoi ehnergii / A.V. Baranenko i dr. // Nauchno-tekhnicheskii vestnik informatsionnykh tekhnologii, mekhanika i optika. – 2018. – T. 18. – № 6. – S. 990 – 1000. DOI: 10.17586/2226-1494-2018-18-6-990-1000.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Остапенко В.В. Фазопереходный аккумулятор теплоты для нужд систем теплоснабжения: Автореф. дис. ... канд. тех. наук. Макеевка. 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ostapenko V.V. Fazoperekhodnyi akkumulyator teploty dlya nuzhd sistem teplosnabzheniya: Avtoref. dis. ... kand. tekh. nauk. Makeevka. 2015.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mathew A. Energy storage technologies and real life applications – A state of the art review / A. Mathew, W. Meihong // Applied Energy. – 2016. – V. 179. – P. 350–377. DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.06.097.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mathew A. Energy storage technologies and real life applications – A state of the art review / A. Mathew, W. Meihong // Applied Energy. – 2016. – V. 179. – P. 350–377. DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.06.097.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фортов, В.Е. Энергетика в современном мире / В.Е. Фортов, О.С. Попель − Долгопрудный: Интеллект, 2011. – 167 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fortov, V.E. Ehnergetika v sovremennom mire / V.E. Fortov, O.S. Popel' - Dolgoprudnyi: Intel-lekt, 2011. – 167 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мозговой, А.Г. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. / А.Г. Мозговой и др. − М.: ИВТ АН СССР, – 1990. – №2 (28). –105 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mozgovoi, A.G. Obzory po teplofizicheskim svoistvam veshchestv. / A.G. Mozgovoi i dr. - M.: IVT AN SSSR, – 1990. – №2 (28). –105 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Космынин, А.С. Оптимизация экспериментального исследования гетерогенных многокомпонентных систем / А.С. Космынин, А.С Трунин. Самара: Сам. ГТУ, 2007. −160 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kosmynin, A.S. Optimizatsiya ehksperimental'nogo issledovaniya geterogennykh mnogokomponentnykh sistem / A.S. Kosmynin, A.S Trunin. - Samara: Sam. GTU, 2007. -160 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Быковская, А.С. Химические реактивы и высокочистые химические вещества: каталог. 4-е изд., пер. / А.С. Быковская, Д.В. Светлов. − М.: Росхимреактив, 2005. − 576 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bykovskaya, A.S. Khimicheskie reaktivy i vysokochistye khimicheskie veshchestva: katalog. 4-e izd., per. / A.S. Bykovskaya, D.V Svetlov. - M.: Roskhimreaktiv, 2005. - 576 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">База данных. Термические константы веществ. Ин-т теплофизики экстремальных состояний РАН Объединенного института высоких температур РАН. Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. [Электронный ресурс] URL: http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl.show=welcome.html (Дата обращения 22.01.2020).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baza dannykh. Termicheskie konstanty veshchestv. In-t teplofiziki ehkstremal'nykh sostoyanii RAN Ob"edinennogo instituta vysokikh temperatur RAN. Khimicheskii fakul'tet MGU im. M.V. Lomonosova. [Ehlektronnyi resurs] URL: http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl.show=welcome.html (Data obrashcheniya 22.01.2020).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егунов, В.П. Термический анализ и калориметрия / В.П. Егунов и др. − Самара: СамГТУ, 2013. − 457 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egunov, V.P. Termicheskii analiz i kalorimetriya / V.P. Egunov i dr. - Samara: SaMGTU, 2013. 457 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковба Л.М. Рентгенофазовый анализ / Л.М. Ковба, В.К Трунов. − М.: МГУ, 1976. – 232 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovba L.M. Rentgenofazovyi analiz / L.M. Kovba, V.K Trunov. - M.: MGU, 1976. – 232 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трунин, А.С. Комплексная методология исследования многокомпонентных систем / А.С. Трунин Самара: Сам. ГТУ,1997. – 307 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Trunin, A.S. Kompleksnaya metodologiya issledovaniya mnogokomponentnykh sistem / A.S. Trunin -Samara: Sam. GTU, 1997. – 307 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воскресенская, Н.К. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. Двойные системы / Н.К. Воскресенская и др. − М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. –Т.1. – 585 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Voskresenskaya, N.K. Spravochnik po plavkosti sistem iz bezvodnykh neorganicheskikh solei. Dvoinye sistemy / N.K. Voskresenskaya i dr. - M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1961. –T.1. – 585 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Посыпайко, В.И. Справочник. Диаграммы плавкости солевых систем: Двойные системы с общим анионом / В.И. Посыпайко, Е.А. Алексеева. М.: Металлургия, 1977. − Ч. 2.– 303 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Posypaiko, V.I. Spravochnik. Diagrammy plavkosti solevykh sistem: Dvoinye sistemy s obshchim anionom / V.I. Posypaiko, E.A. Alekseeva. – M.: Metallurgiya, 1977. - CH. 2. – 303 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воскресенская, Н.К. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. Системы тройные, тройные взаимные и более сложные / Н.К. Воскресенская и др. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – Т.2. – 848 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Voskresenskaya, N.K. Spravochnik po plavkosti sistem iz bezvodnykh neorganicheskikh solei. Sistemy troinye, troinye vzaimnye i bolee slozhnye / N.K. Voskresenskaya i dr. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1961. – T.2. – 848 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Посыпайко, В.И. Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные взаимные системы / Справочник // В.И. Посыпайко и др. – М.: Химия. – 1977. 392 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Posypaiko, V.I. Diagrammy plavkosti solevykh sistem. Troinye vzaimnye sistemy / Spravoch-nik // V.I. Posypaiko i dr. – M.: Khimiya. – 1977. – 392 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сечной А.И. Моделирование и экспериментальное исследование равновесного состояния смесей фаз в многокомпонентных физико-химических системах: дис. … д-ра. хим. наук. Новосибирск, 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sechnoi A.I. Modelirovanie i ehksperimental'noe issledovanie ravnovesnogo sostoyaniya smesei faz v mnogokomponentnykh fiziko-khimicheskikh sistemakh: dis. … d-ra. khim. nauk. Novosibirsk, 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиев, Н.Н. Оптимизация выявления фазового комплекса и химического взаимодействия в многокомпонентных солевых системах / Н.Н. Вердиев. // Изв. ВУЗов. Сев. – Кав. регион. Естественные науки. – 2006. – № 5. – С. 36 – 42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdiev, N.N. Optimizatsiya vyyavleniya fazovogo kompleksa i khimicheskogo vzaimodeistviya v mnogokomponentnykh solevykh sistemakh / N.N. Verdiev. // Izv. VUZov. Sev. – Kav. region. Estestvennye nauki. – 2006. – № 5. – S. 36 – 42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиева, З.Н. Теплоаккумулирующий состав из галогенидов и сульфатов лития и натрия / З.Н. Вердиева и др. // V Меж. конф. «Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» – Махачкала, 2017. – Т. 2. – С. 113-115.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdieva, Z.N. Teploakkumuliruyushchii sostav iz galogenidov i sul'fatov litiya i natriya / Z.N. Verdieva i dr. // V Mezh. konf. «Vozobnovlyaemaya ehnergetika: Problemy i perspektivY» – Makhachkala, 2017. – T. 2. – S. 113-115.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2655002 Российской Федерации, C09 K 5/06. Теплоаккумулирующий состав / Вердиев Н.Н., Вердиева З.Н., Гаджиев М.И., Омарова С.М и др.; заявитель и патентообладатель Дагестанский государственный университет. – № 2017117146; заявл. 16.05.2017; опубл. 23.05.2018, Бюл. № 15. – 3 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pat. 2655002 Rossiiskoi Federatsii, C09 K 5/06. Teploakkumuliruyushchii sostav / Verdiev N.N., Verdieva Z.N., Gadzhiev M.I., Omarova S.M i dr.; zayavitel' i patentoobladatel' Dagestanskii gosu-darstvennyi universitet. – № 2017117146; zayavl. 16.05.2017; opubl. 23.05.2018, Byul. № 15. – 3 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиев, Н.Н. Стабильный тетраэдр LiFLi2 SO4 –NaCl–Na3 FSO 4 четырехкомпонентной взаимной системы Na,Li//F,Cl,SO 4 / Н.Н. Вердиев и др. // Вестник Тверского госуниверситета. 2019. № 3. (37). С. 24-30. DOI: 10.26456/vtchem2019.3.3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdiev, N.N. Stabil'nyi tetraehdr LiF–Li 2 SO4–NaCl–Na3 FSO 4 chetyrekhkomponentnoi vzaim-noi sistemy Na,Li//F,Cl,SO 4 / N.N. Verdiev i dr. // Vestnik Tverskogo gosuniversiteta. 2019. № 3. (37). S. 24-30. DOI: 10.26456/vtchem2019.3.3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргунова, О.Е. Электронный генератор фазовых диаграмм физико-химических систем / О.Е. Моргунова, А.С. Трунин // Самара: Самар. гос. тех. ун-т. – 2005. – 132 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgunova, O.E. Ehlektronnyi generator fazovykh diagramm fiziko-khimicheskikh sistem / O.E. Morgunova, A.S. Trunin // Samara: Samar. gos. tekh. un-t. – 2005. – 132 s.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Афанасьева, О.С. Методика расчёта тройных эвтектик по данным об элементах огранения систем низшей мерности / О.С. Афанасьева и др. // Вест. Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2007. – № 1. – С. 182–183.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Afanas'eva, O.S. Metodika rascheta troinykh ehvtektik po dannym ob ehlementakh ograneniya sistem nizshei mernosti / O.S. Afanas'eva i dr. // Vest. Samar. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki. – 2007. – № 1. – S. 182–183.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиева, З.Н. Моделирование фазовых реакций в многокомпонентных системах / З.Н. Вердиева и др. // Вестник Тверского госуниверситета. 2019. № 3. С. 31– 45. DOI: 10.26456/vtchem2019.3.4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdieva, Z.N. Modelirovanie fazovykh reaktsii v mnogokomponentnykh sistemakh / Z.N. Verdieva i dr. // Vestnik Tverskogo gosuniversite-ta. 2019. № 3. S. 31–45. DOI: 10.26456/vtchem2019.3.4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бурчаков, А.В. Фазовые равновесия в системе LiF–KI–KF–K2 CrO 4 / А.В. Бурчаков и др. // Журн. неорган. химии. − 2018. − Т 63. − № 7. − С. 909 – 920. DOI: 10.1134/S0044457X18070036.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burchakov, A.V. Fazovye ravnovesiya v sisteme LiF–KI–KF–K 2 CrO 4 / A.V. Burchakov i dr. // Zhurn. neorgan. khimii. - 2018. - T 63. - № 7. - S. 909 – 920. DOI: 10.1134/S0044457X18070036.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2628613 Российской Федерации, C09 K 5/06. Теплоаккумулирующий состав / Вердиев Н.Н., Омарова C.М. и др. заявитель и патентообладатель Дагестанский государственный университет. № 2017117146; заявл. 16.05.2017; опубл. 23.05.2018 , Бюл. № 15 . – 3 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pat. 2628613 Rossiiskoi Federatsii, C09 K 5/06. Teploakkumuliruyushchii sostav / Verdiev N.N., Omarova C.M. i dr. zayavitel' i patentoobladatel' Dagestanskii gosudarstvennyi universitet. – № 2017117146; zayavl. 16.05.2017; opubl. 23.05.2018, Byul. № 15. – 3 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиев, Н.Н. Система LiF – Li2 – SO4 – NaCl / Н.Н. Вердиев и др. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 2016. – Т. 59. – Вып. 11. – C. 46 – 49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdiev, N.N. Sistema LiF – Li2 SO 4 – NaCl / N.N. Verdiev i dr. // Izv. vuzov. Khimiya i khim. tekhnologiya. – 2016. – T. 59. – Vyp. 11. – C. 46 – 49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Омарова, С.М. Фазовые равновесия в системе (LiF ) 2 – (NaCl) 2 – Na3 FSO 4 / С.М. Омарова и др. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2017. – Т. 60. – Вып. 10. – С. 4 – 8. DOI: 10.6060/tcct.20176010.5631.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Omarova, S.M. Fazovye ravnovesiya v sisteme (LiF)2 – (NaCl)2 – Na3FSO4 / S.M. Omarova i dr. // Izv. vuzov. Khimiya i khim. tekhnologiya. – 2017. – T. 60. Vyp. 10. – S. 4 – 8. DOI: 10.6060/tcct.20176010.5631.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Омарова, С.М. Стабильный тетраэдр LiFLiCl–Li2 SO4 –NaCl / С.М. Омарова и др. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 2017. – Т. 60. Вып. 5. – С. 57-62. https://doi.org/10.6060/tcct.2017605.5509.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Omarova, S.M. Stabil'nyi tetraehdr LiF–LiCl–Li2SO4–NaCl / S.M. Omarova i dr. // Izv. vuzov. Khimiya i khim. tekhnologiya. – 2017. – T. 60. – Vyp. 5. – S. 57-62. https://doi.org/10.6060/tcct.2017605.5509.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вердиев Н.Н. Система (LiF)2–(NaF)2–(NaCl)2–Na3FSO4 / Н.Н Вердиев и др // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 2017. – Т. 60. – Вып. 6. – С. 77-82. DOI: 10.6060/tcct.2017606.5537 .</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verdiev N.N. Sistema (LiF)2–(NaF)2–(NaCl)2–Na3FSO4 / N.N Verdiev i dr // Izv. vuzov. Khimiya i khim. tekhnologiya. – 2017. – T. 60. – Vyp. 6. – S. 77-82. DOI: 10.6060/tcct.2017606.5537.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
