<?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.2014.20.003</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">alternative-663</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>XI. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, УСТРОЙСТВА И ИХ ВНЕДРЕНИЕ   25-1-0-0 НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ СИНТЕЗА ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ, В ПРОИЗВОДСТВЕ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>XI. INNOVATION SOLUTIONS, TECHNOLOGIES, FACILITIES AND THEIR INNOVATION. 25-1-0-0 NANOTECHNOLOGY IN THE METAL OXIDE SYNTHESIS AND SOLID OXIDE FUEL CELLS PRODUCTION</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Электродвижущая сила горения в периодической таблице</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ELECTROMOTIVE FORCE OF COMBUSTION IN THE PERIODICAL TABLE</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>Кузнецов</surname><given-names>Максим Валерьевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsov</surname><given-names>Maxim V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">maxim1968@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>Белоусова</surname><given-names>Ольга Валентиновна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belousova</surname><given-names>Olga V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Морозов</surname><given-names>Юрий Георгиевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morozov</surname><given-names>Yuri G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">morozov@ism.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Щипакин</surname><given-names>Степан Юрьевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Schipakin Stepan</surname><given-names>Yu. .</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвыиайных ситуаций МЧС России</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>ll-Russian Reaearch Institute on Problems of Civil Defence and Emergencies of Emergency Control Ministry of Russia (EMERCOM)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science Russian Academy of Sciences (ISMAN)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>N.P. Ogarev Mordovian State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2014</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>23</day><month>06</month><year>2016</year></pub-date><volume>0</volume><issue>20</issue><fpage>38</fpage><lpage>46</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Международный издательский дом научной периодики "Спейс, 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</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/663">https://www.isjaee.com/jour/article/view/663</self-uri><abstract><p>Впервые в процессах гетерогенного горения (или самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)) различных конденсированных систем удалось обнаружить, классифицировать и систематизировать самопроизвольные электрические сигналы электрохимической природы, возникающие в волне горения за счет подвижности ионов в реагирующих смесях и обобщенно названные «электродвижущей силой горения» (ЭДС). В результате этого были сформированы предпосылки новых направлений в рамках науки о горении и материаловедении - электрохимии горения конденсированных систем, ионной химии горения и динамической ионографии процессов гетерогенного горения. С помощью метода динамической ионографии при использовании нереагирующих электродов были идентифицированы источники ионизации реакционных смесей и проанализированы основные этапы химического взаимодействия в реакциях гетерогенного горения конденсированных систем, содержащих твердые окислители, а также в бескислородных системах. Определены максимальные значения электродвижущей силы горения, соответствующие термодиффузионным потокам катионов различных химических элементов I-VTII групп в горящих системах, и установлена линейная зависимость этих величин от ионного радиуса соответствующего химического элемента. К настоящему времени за счет комбинирования оксидных реагентов удалось в процессе их взаимодействия при горении зарегистрировать сигналы величиной более 2 В, что позволяет серьезно задуматься над вопросами использования электрической энергии, генерируемой в процессах СВС.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Heterogeneous combustion (or self-propagating high-temperature synthesis (SHS)) is widely used for making inorganic materials. SHS in such systems is accompanied by generation of electric potentials, which appear between the combustion wave front and condensed products of combustion as a result of chemical ionization of starting materials and intermediate products (so-called Electro Motive Force of combustion - EMF). Maximal registered EMF signals in SHS now having amplitude more than 2 Volts. Experiments were carried out for ions of the starting reagents as well as ions of intermediate and final products. Control of the processes may be carried out by using external electric and magnetic fields. During SHS-process intermediate reaction products arise in an ionic form. In condensed media SHS processes involve an electrochemical stage, which can be considered to be a concentration cell, that moves together with the combustion wave front and result in origin of EMF of combustion. As a result of that, the full ion-diagrams of combustion processes have been constructed for many complex oxide systems with the elements of I-VIII groups of Periodic Table. It is opening the wide horizons for the diagnostics of heterogeneous combustion processes at micro and nano-level. Besides that, as a result of our experiments, preconditions for the new directions in combustion science have been formed, such as ionic chemistry of heterogeneous combustion and dynamic ionography of heterogeneous combustion processes. External electrical and magnetic fields modify combustion parameters of the SHS systems (including EMF).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>процессы горения</kwd><kwd>самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)</kwd><kwd>электродвижущая сила горения (ЭДС)</kwd><kwd>неорганические материалы</kwd><kwd>движение ионов</kwd><kwd>электрические сигналы</kwd><kwd>элементы I-VIII групп Периодической системы</kwd><kwd>combustion processes</kwd><kwd>self-propagating high-temperature synthesis (SHS)</kwd><kwd>electromotive force of combustion (EMF)</kwd><kwd>inorganic materials</kwd><kwd>ions movement</kwd><kwd>electric signals</kwd><kwd>elements of I-VIII groups of Periodic Table</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">Мержанов А.Г., Боровинская И.П. Самораспро-страняющийся высокотемпературный синтез неорганических материалов. ДАН СССР, 1972. Т. 204, № 2. С. 366-369.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мержанов А.Г., Боровинская И.П. Самораспро-страняющийся высокотемпературный синтез неорганических материалов. ДАН СССР, 1972. Т. 204, № 2. С. 366-369.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Нерсесян М.Д., Мержанов А.Г. Электрохимические явления в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Доклады РАН, 1996. Т. 351, № 6. С. 780-782.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Нерсесян М.Д., Мержанов А.Г. Электрохимические явления в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Доклады РАН, 1996. Т. 351, № 6. С. 780-782.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morozov Yu.G., Kuznetsov M.V., Merzhanov A.G. Electric fields in the processes of self-propagating high-temperature synthesis // International Journal of SHS. 1997. Vol. 6, No. 1. С. 1-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov Yu.G., Kuznetsov M.V., Merzhanov A.G. Electric fields in the processes of self-propagating high-temperature synthesis // International Journal of SHS. 1997. Vol. 6, No. 1. С. 1-13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. О зондовых измерениях ионизации при распространении пламени // Теплофизика высоких температур. 1998. Т. 36, № 2. С. 338-340.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. О зондовых измерениях ионизации при распространении пламени // Теплофизика высоких температур. 1998. Т. 36, № 2. С. 338-340.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. Влияние магнитного поля на электродвижущую силу горения // Физика горения и взрыва. 1999. Т. 35, № 1. С. 22-26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. Влияние магнитного поля на электродвижущую силу горения // Физика горения и взрыва. 1999. Т. 35, № 1. С. 22-26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. О происхождении электродвижущей силы горения // Химическая физика. 2000. Т. 19, № 11. С. 98-104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. О происхождении электродвижущей силы горения // Химическая физика. 2000. Т. 19, № 11. С. 98-104.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morozov Yu.G. The role of ions thermal diffusion in self-propagating high-temperature synthesis // Advances in Science and Technology. 2000. Vol. 29. P. 913-924.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov Yu.G. The role of ions thermal diffusion in self-propagating high-temperature synthesis // Advances in Science and Technology. 2000. Vol. 29. P. 913-924.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morozov Yu.G., Kuznetsov M.V. Effect of electric and magnetic fields on the processes of self-propagating high-temperature synthesis // Materials Science Forum. 2001. Vols. 378-381, P. 563-568.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov Yu.G., Kuznetsov M.V. Effect of electric and magnetic fields on the processes of self-propagating high-temperature synthesis // Materials Science Forum. 2001. Vols. 378-381, P. 563-568.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. Динамическая ионография СВС-процессов // Химическая физика. 2001. Т. 20, № 11. С. 34-39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. Динамическая ионография СВС-процессов // Химическая физика. 2001. Т. 20, № 11. С. 34-39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morozov Yu.G., Merzhanov A.G. Electrochemistry of SHS processes In: Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Materials Eds (Editors: A.A. Borisov, A.G. Merzhanov and L. De Luca) NY: Taylor &amp; Francis. 2002. pp. 77-98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov Yu.G., Merzhanov A.G. Electrochemistry of SHS processes In: Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Materials Eds (Editors: A.A. Borisov, A.G. Merzhanov and L. De Luca) NY: Taylor &amp; Francis. 2002. pp. 77-98.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Бахтамов С.Г., Бусурин С.М. Исследование взаимодействия бора с оксидом хрома методом динамической ионографиию // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2003. Т. 46, № 4. С. 93-98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Бахтамов С.Г., Бусурин С.М. Исследование взаимодействия бора с оксидом хрома методом динамической ионографиию // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2003. Т. 46, № 4. С. 93-98.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Бусурин С.М., Чобко A.A. Динамика ионов в процессах гетерогенного горения с участием твердых окислителей на основе щелочных металлов // Химическая физика. 2005. Т. 24, № 1. С. 95-101.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Бусурин С.М., Чобко A.A. Динамика ионов в процессах гетерогенного горения с участием твердых окислителей на основе щелочных металлов // Химическая физика. 2005. Т. 24, № 1. С. 95-101.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Бахтамов С.Е., Бусурин С.М., Чернега М.Л., Чобко A.A. Образование ионов в процессах термического распада твердых окислителей на основе щелочноземельных металлов // Химическая физика. 2007. Т. 26, № 8. С. 54-62.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Бахтамов С.Е., Бусурин С.М., Чернега М.Л., Чобко A.A. Образование ионов в процессах термического распада твердых окислителей на основе щелочноземельных металлов // Химическая физика. 2007. Т. 26, № 8. С. 54-62.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuznetsov M.V., Morozov Yu.G., Parkin I.P. Electrochemistry and dynamic ionography of self-propagating high-temperature synthesis (SHS) // Materials Science Forum. 2007. Vol. 555, P. 73-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov M.V., Morozov Yu.G., Parkin I.P. Electrochemistry and dynamic ionography of self-propagating high-temperature synthesis (SHS) // Materials Science Forum. 2007. Vol. 555, P. 73-81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuznetsov M.V., Morozov Yu.G. Generation of Electric Signals during Combustion of Heterogeneous Condensed Systems // International Journal of SHS. 2009. Vol. 18, No.1, P.66-67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov M.V., Morozov Yu.G. Generation of Electric Signals during Combustion of Heterogeneous Condensed Systems // International Journal of SHS. 2009. Vol. 18, No.1, P.66-67.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Е., Кузнецов М.В., Белоусова О.В. Генерация электрических потенциалов при гетерогенном горении в системах, содержащих химические элементы VI группы // Химическая физика. 2009. Т. 28, № 10. С. 58-64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Е., Кузнецов М.В., Белоусова О.В. Генерация электрических потенциалов при гетерогенном горении в системах, содержащих химические элементы VI группы // Химическая физика. 2009. Т. 28, № 10. С. 58-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Белоусова О.В. Гетерогенное горение в системах, содержащих химические элементы III группы. Генерация электрических потенциалов // Физика горения и взрыва. 2011. Т. 47, № 1. С. 67-73.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В., Белоусова О.В. Гетерогенное горение в системах, содержащих химические элементы III группы. Генерация электрических потенциалов // Физика горения и взрыва. 2011. Т. 47, № 1. С. 67-73.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Проскудин В.Ф. Оценка величины ЭДС в волне горения конденсированных систем // Физика горения и взрыва. 2002. Т. 38, № 2. С. 56-61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Проскудин В.Ф. Оценка величины ЭДС в волне горения конденсированных систем // Физика горения и взрыва. 2002. Т. 38, № 2. С. 56-61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Проскудин В.Ф. ЭДС твердопламенного горения гетерогенных системв насыпном и прессованном виде // Физика горения и взрыва. 2006. Т. 42, № 4. С. 71-77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Проскудин В.Ф. ЭДС твердопламенного горения гетерогенных системв насыпном и прессованном виде // Физика горения и взрыва. 2006. Т. 42, № 4. С. 71-77.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смоляков В.К., Кирдяшкин А.И., Максимов Ю.М. К теории электрических явлений при горении гетерогенных систем с конденсированными продуктами // Физика горения и взрыва. 2002. Т. 38, № 6. С. 76-82.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Смоляков В.К., Кирдяшкин А.И., Максимов Ю.М. К теории электрических явлений при горении гетерогенных систем с конденсированными продуктами // Физика горения и взрыва. 2002. Т. 38, № 6. С. 76-82.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Filimonov I.A., Luss D. Formation of Electric Potential during the Oxidation of a Metal Particle // AIChE Journal. 2004. Vol. 50, No. 9. P. 2287-2296.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filimonov I.A., Luss D. Formation of Electric Potential during the Oxidation of a Metal Particle // AIChE Journal. 2004. Vol. 50, No. 9. P. 2287-2296.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Filimonov I.A., Luss D. High-Temperature Oxidation of a Metal Particle: Nonisothermal Model // AIChE Journal. 2004. Vol. 51, No. 5. P.1521-1531.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filimonov I.A., Luss D. High-Temperature Oxidation of a Metal Particle: Nonisothermal Model // AIChE Journal. 2004. Vol. 51, No. 5. P.1521-1531.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Filimonov I., Kidin N. On the Mechanism of Nitrogen Diffusion in Nitrides // International Journal of SHS. 2005. Vol. 14, No. 3. P. 151-164.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filimonov I., Kidin N. On the Mechanism of Nitrogen Diffusion in Nitrides // International Journal of SHS. 2005. Vol. 14, No. 3. P. 151-164.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Filimonov I., Kidin N. Formation of charged defects during the nitridation of a metal particle. Proceedings of Combustion Institute. 2007. Vol. 31. P. 1991-1999.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filimonov I., Kidin N. Formation of charged defects during the nitridation of a metal particle. Proceedings of Combustion Institute. 2007. Vol. 31. P. 1991-1999.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. Электродвижущая сила горения и ионный потенциал в периодической таблице Д.И. Менделеева // Тезисы докладов 18 Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Москва 23-28 сентября 2007, ИФХиЭХРАН. 2007, Т. 1. С. 343.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов Ю.Г., Кузнецов М.В. Электродвижущая сила горения и ионный потенциал в периодической таблице Д.И. Менделеева // Тезисы докладов 18 Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Москва 23-28 сентября 2007, ИФХиЭХРАН. 2007, Т. 1. С. 343.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pauling L. The Nature of the Chemical Bond. Ithaca. Cornel Univ. Press. 1960.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pauling L. The Nature of the Chemical Bond. Ithaca. Cornel Univ. Press. 1960.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Goldschmidt V.M. Crystal structure and chemical constitution // Transactions of Faraday Society. 1929. Vol. 25. P. 253-283.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goldschmidt V.M. Crystal structure and chemical constitution // Transactions of Faraday Society. 1929. Vol. 25. P. 253-283.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бокий Е.Б. Кристаллохимия. М.: Наука. 1971.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бокий Е.Б. Кристаллохимия. М.: Наука. 1971.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Emsley J. The Elements. Clarendon Press. Oxford. 1991.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Emsley J. The Elements. Clarendon Press. Oxford. 1991.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shannon R.D., Prewitt C.T. Effective Ionic Radii in Oxides and Fluorides // Acta Crystallographica. 1969. Vol. B 25. P. 925-946.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shannon R.D., Prewitt C.T. Effective Ionic Radii in Oxides and Fluorides // Acta Crystallographica. 1969. Vol. B 25. P. 925-946.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ahrens L.H. The use of ionization potentials. Pt I. - Ionic radii of the elements // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1952. Vol. 2, No. 3. P. 155-169.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ahrens L.H. The use of ionization potentials. Pt I. - Ionic radii of the elements // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1952. Vol. 2, No. 3. P. 155-169.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morozov Yu.G., Belousova O.V., Kuznetsov M.V. Some Approaches to Collecting Electric Voltage Generated by SHS Reactions // International Journal of SHS. 2011. Vol. 20, No. 3. P. 208-210.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov Yu.G., Belousova O.V., Kuznetsov M.V. Some Approaches to Collecting Electric Voltage Generated by SHS Reactions // International Journal of SHS. 2011. Vol. 20, No. 3. P. 208-210.</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>
