<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of General Chemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of General Chemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал общей химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-460X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5596</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">679804</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044460X25010074</article-id><article-id pub-id-type="edn">AHGVWU</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Migration Properties and Structure of Phosphate Glasses Containing Alkali Metal Sulfates</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Миграционные свойства и строение фосфатных стекол, содержащих сульфаты щелочных металлов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bochagina</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бочагина</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.s.yaroshenko@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4381-9836</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Polyakova</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Полякова</surname><given-names>Вера Витальевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.s.yaroshenko@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3904-3409</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sokolov</surname><given-names>I. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соколов</surname><given-names>Иван Аристидович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.s.yaroshenko@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5775-6878</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yaroshenko</surname><given-names>I. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ярошенко</surname><given-names>Ирина Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>irina.s.yaroshenko@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">I. V. Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry – branch of the National Research Center “Kurchatov Institute” – PNPI</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова – филиал Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» – ПИЯФ</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date><volume>95</volume><issue>1-2</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>65</fpage><lpage>78</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-17"><day>17</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://genescells.com/0044-460X/article/view/679804">https://genescells.com/0044-460X/article/view/679804</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper investigates a set of physico-chemical properties of glasses of the M<sub>2</sub>O–MPO<sub>3</sub>, M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>–MPO<sub>3</sub> (M = Li, Na) systems and glasses of the same systems in which one alkali metal was replaced by another. All compositions were obtained using mortar technology in the manufacture of the initial charge. It was found that almost all the properties of the studied glasses differ slightly in their characteristics from the properties of glasses of similar compositions obtained using solid starting components. It is shown that the electrical properties of pure phosphate and phosphate-sulfate glasses with a commensurate volume concentration of the main current carriers, alkaline cations, are close, i. e. the presence of sulfate ions in mixed glass increases the electrical parameters insignificantly. The equivalent substitution of lithium cations for sodium cations in phosphate and phosphate-sulfate glasses is accompanied by a polychelic effect – a nonlinear change in electrical parameters, and in the phosphate-sulfate system (with a close volume concentration of current carrier ions) this effect is more pronounced.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследован набор физико-химических свойств (плотность, микротвердость, электропроводность на постоянном и переменном токе, термические эффекты) стекол составов Ме<sub>2</sub>O–МPO<sub>3</sub> (М = Li, Na) в интервале концентраций ~80–100 мол% МPO<sub>3</sub> и М<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>–МPO<sub>3</sub> в интервале концентраций ~70–100 мол% МPO<sub>3</sub>, а также стекол этих же систем с объемной концентрацией щелочных ионов от ~2.7‧10<sup>2 </sup>до 3.0‧10<sup>2</sup> моль/см<sup>3</sup>, в которых проводилось эквивалентное замещение ионов лития на ионы натрия. Все составы получены с применением растворной технологии при изготовлении исходной шихты. Обнаружено, что практически все свойства исследованных стекол по своим характеристикам незначительно отличаются от свойств стекол близких составов, полученных с использованием твердых исходных компонентов. Показано, что электрические свойства чисто фосфатных и фосфатно-сульфатных стекол с соизмеримой объемной концентрацией основных носителей тока – щелочных катионов близки, т. е. присутствие в смешанном стекле сульфат-ионов повышает электрические параметры незначительно – в пределах порядка при их максимальной объемной концентрации. Эквивалентное замещение ионов Li<sup>+</sup> на ионы Na<sup>+</sup> в фосфатных и фосфатно-сульфатных стеклах сопровождается проявлением полищелочного эффекта – нелинейным изменением электрических параметров, причем в фосфатно-сульфатной системе (при близкой объемной концентрации ионов-носителей тока) этот эффект проявляется сильнее.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>phosphate glasses</kwd><kwd>phosphate-sulfate glasses</kwd><kwd>structure</kwd><kwd>electrical properties</kwd><kwd>polychelic effect</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фосфатные стекла</kwd><kwd>фосфатно-сульфатные стекла</kwd><kwd>структура</kwd><kwd>электрические свойства</kwd><kwd>полищелочной эффект</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Минько Н.И., Биналиев И.М. // Стекло и керам. 2012. Т. 85. № 11. С. 3.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Вайсман Я.И., Кетов А.А., Кетов П.А. // Физ. и хим. стекла. 2015. Т. 41. № 2. С. 214; Vaisman Y., Ketov A., Ketov P. // Glass Phys. Chem. 2015. Vol. 41. N 2. P. 157. doi 10.1134/S1087659615020133</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Мартынов К.В., Захарова Е.В. // Радиоакт. отх. 2023. № 2(23). С. 63. doi 1025283/2587-9707-2023-2-63-81</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Sci Glass: Database and Information System. Version 9.0. Premium Edition. Newton: ITC, 2018. http//www.sciglass.info</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Зарецкая Г.Н. // Совр. наук. техн. 2007. № 6. С. 51.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Бобкова Н.М., Трусова Е.Е. // Стекло и керамика. 2017. Т. 90. № 5. С. 7.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Воронцов Б.С., Москвин В.В., Баитов Ю.В. // Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов. Тр. Х Росс. Сем. Курган, 2010. С. 38.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Сандитов Д.С., Бадмаев С.С. // Неорг. матер. 2019. Т. 55. № 1. С. 94; Sanditov D.S., Badmaev S.S. // Inorg. Mater. 2019. Vol. 55. P. 1046. doi 10.1134/S0020168519100121</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Жабрев В.А., Свиридов С.И. // Физ. и хим. стекла. 2003. Т. 29. № 2. С. 210; Zhabrev V.A., Sviridov S.I. // Glass Phys. Chem. 2003. Vol. 29. P. 140. doi 10.1023/A:1023403024610</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Пронкин А.А., Соколов И.А., Нараев В.Н., Лосева М.Н. // Физ. и хим. стекла. 1996. Т. 22. № 6. С. 728.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Соколов И.А., Ильин А.А., Устинов Ю.Н., Валова Н.А., Пронкин А.А. // Физ. и хим. стекла. 2003. Т. 29. № 3. С. 421; Sokolov I.A., Il’in A.A., Ustinov Yu.N., Valova N.A., Pronkin A.A. // Glass Phys. Chem. 2003. Vol. 29. P. 548. doi 10.1023/B:GPAC.0000007930.11101</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Свиридов С.И., Тюрнина З.Г., Тюрнина Н.Г. // Физ. и хим. стекла. 2020. T. 46. № 6. С. 553; Sviridov S.I., Tyurnina Z.G., Tyurnina N.G. // Glass Phys. Chem. 2020. Vol. 46. P. 526. doi 10.1134/S1087659620060267</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Ganduli M., Rao K.J. // J. Non-Cryst. Sol. 1999. Vol. 243. P. 251.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Архипов В.Г., Иванова Л.В., Мамошин В.Л. // Ж. прикл. спектр. 1986. Т. 45. № 3. С. 460.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Непомилуев А.М., Плетнев Р.Н., Лапина О.Б., Козлова С.Г., Бамбуров В.Г. // Физ. и хим. стекла. 2002. Т. 28. № 1. С. 3; Nepomiluev A.M., Pletnev R.N., Lapina O.B., Kozlova S.G., Bamburov V.G. // Glass Phys. Chem. 2002. Vol. 28. N 1. P. 1. doi 10.1023/A:1014295827303</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Орлова В.А., Козлов П.В., Джевелло К.А., Балакина В.А., Беланова Е.А., Галузин Д.Д., Ремизов М.Б. // Неорг. матер. 2019. Т. 55. № 8. С. 890; Orlova V.A., Kozlov P.V., Dzhevello K.A., Balakina V.A., Belanova Ye.A., Galuzin D.D., Remizov M.B. // Inorg. Mater. 2019. Vol. 55. P. 838. doi 10.1134/S0020168519080119</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Колесова В.А., Игнатьев И.С., Калинина Н.Е. // Физ. и хим. стекла. 1976. Т. 2. № 5. С. 400.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Соколов И.А., Валова Н.А., Тарлаков Ю.П., Пронкин А.А. // Физ. и хим. стекла. 2003. Т. 29. № 6. С. 760; Sokolov I.A., Il’in A.A., Ustinov Yu.N., Valova N.A., Pronkin A.A. // Glass Phys. Chem. 2003. Vol. 29. P. 548. doi 10.1023/B:GPAC.0000007930.11101</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Соколов И.А. Стеклообразные твердые электролиты. Структура и природа проводимости. СПб: Политехн. унив., 2010. С. 392.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Chopinet M.H., Massol I.I., Barton I.L. // Glastechn. Ber. 1983. Vol. 53. N 1. P. 65.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Добош А.Ю., Соколов И.А., Химич Н.Н. // Электрохимия. 2024. Т. 60. № 6. С. 415; Dobosh A., Sokolov I., Khimich N. // Electrochemistry. 2024. Vol. 60. N 6. P. 415. doi 10.1134/S1023193524700071</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
