<?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="review-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Applied Chemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Applied Chemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал прикладной химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4618</issn><issn publication-format="electronic">3034-5545</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">688174</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044461825030026</article-id><article-id pub-id-type="edn">LDWEFA</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>Неорганический синтез и технология неорганических производств</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Review Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Управление реакционной активностью дисперсного алюминия путем модифицирования оксидами поливалентных металлов (обзор)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Управление реакционной активностью дисперсного алюминия путем модифицирования оксидами поливалентных металлов (обзор)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8623-6414</contrib-id><name><surname>Еселевич</surname><given-names>Данил Александрович</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>к.х.н.</p></bio><email>shevchenko@ihim.uran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Шевченко</surname><given-names>Владимир Григорьевич</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>д.х.н.</p></bio><email>shevchenko@ihim.uran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6381-0746</contrib-id><name><surname>Красильников</surname><given-names>Владимир Николаевич</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>д.х.н.</p></bio><email>shevchenko@ihim.uran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химии твердого тела УрО РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>03</month><year>2025</year></pub-date><volume>98</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>198</fpage><lpage>212</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-23"><day>23</day><month>07</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-07-23"><day>23</day><month>07</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/0044-4618/article/view/688174">https://genescells.com/0044-4618/article/view/688174</self-uri><abstract xml:lang="ru"><p>В статье представлен обзор решений управления реакционной активностью дисперсных систем на основе металлического Al за счет модификации оксидами поливалентных металлов, введенных путем пропитки порошков алюминия ванадийсодержащими гидро- и сольвогелями, а также растворами формиатов Mn, Fe, Co и Ni, с последующей термообработкой. Использование гелеобразных модификаторов обеспечивает максимальный контакт между компонентами смеси, что исключает возможность изменения морфологии частиц металла и приводит к повышению сыпучести материала. Активация горения Al осуществляется за счет термитного взаимодействия оксидов переходных металлов с алюминием. Показано, что интенсивность окисления обусловлена характером межфазного взаимодействия на поверхности металлических частиц. Предложен механизм окисления модифицированных порошков алюминия, в основе которого потеря защитных свойств оксидной пленки облегчает тепло- и массоперенос в зону химической реакции. Наличие оксидов переходных металлов на поверхности частиц алюминиевых порошков способствует снижению диффузных ограничений и улучшению эксплуатационных свойств Al.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p/></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>порошки алюминия</kwd><kwd>энергоемкие материалы</kwd><kwd>композиты</kwd><kwd>активация окисления</kwd><kwd>поверхностное модифицирование</kwd><kwd>гидро- и сольвогели</kwd><kwd>формиаты и оксиды d-металлов</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>075-03-2024-457</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Аликин В. Н., Вахрушев А. В., Голубчиков В. Б., Ермилов А. С., Липанов А. М., Серебрянников С. Ю. Твердые топлива реактивных двигателей. М.: Машиностроение, 2011. С. 67–72. https://elibrary.ru/rbzppi</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Цуцуран В. И., Петрухин П. В., Гусев С. А. Военно-технический анализ и перспективы развития ракетных топлив. М.: Мин. Обр. РФ, 1999. С. 83–107.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Gromov A. A., Sergienko A. V., Popenko E. M., Slyusarsky K. V., Larinov K. B., Didziguri E. L., Naliaiko A. Y. Characterization aluminum powders: III. Non-isothermal oxidation and combustion of modern aluminized solid propellants with nanometals and nanooxides // Propellants Exlos. Pyrotech. 2020. V. 45. N 5. P. 730–740. https://doi.org/10.1002/prep.201900163</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Glotov O. G. Screening of metal fuels for use in composite propellants for ramjets // Progress Aerosp. Sci. 2023. V. 143. P. 1–25. https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2023.100954</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Кононенко В. И., Шевченко В. Г. Физикохимия активации дисперсных систем на основе алюминия. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. С. 79–129. https://elibrary.ru/qmzukl</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Похил П. Ф., Логачев В. М., Мальцев В. М. О механизме горения частиц металла // Физика горения и взрыва. 1970. Т. 6. № 3. С. 407–410.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Гуревич М. А., Озеров Е. С., Юринов А. А. О влиянии пленки окисла на характеристики воспламенения алюминия // Физика горения и взрыва. 1978. Т. 14. № 4. С. 50–54.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Федоров А. В., Фомин В. М., ХмельТ. А. Волновые процессы в газовзвесях частиц металлов. Новосибирск: Параллель, 2015. С. 120–180. https://elibrary.ru/ykkfqn</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Badiola C., Gill R. J., Dreizin E. L. Combustion characteristics of micron-sized aluminum particles in oxygenated environments // Combust. Flame. 2011. V. 158. P. 2064–2070. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2011.03.007</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г. Направление модификации дисперсного алюминия для энергетических конденсированных систем // Вестн. ЮрГУ. Cер. Машиностроение. 2012. Т. 292. № 33. С. 101–106. https://elibrary.ru/pewdbj</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>[11] Gan Y., Qiao L. Combustion characteristics of fuel droplets with addition of nano and micron-sized aluminum particles // Combust. Flame. 2011. V. 158. P. 354–368. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2010.09.005</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Yen N. H., Wang L. Y. Reactive metals in explosives // Propellants Explos. Pyrotech. 2012. V. 37. P. 143–155. https://doi.org/10.1002/prep.200900050</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Aly Y., Schoenitz M., Dreizin E. L. Ignition and combustion of mechanically alloyed Al-Mg powders with customized particle sizes // Combust. Flame. 2013. V. 160. P. 835–842. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2012.12.011</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Hahma A., Gany A., Polovuori K. Combustion of activated aluminum // Combust. Flame. 2006. V. 145. P. 464–480. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2006.01.003</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Martirosyan K. S. Nanoenergetic gas-generators: Principles and applications // J. Mater. Chem. 2011. V. 21. P. 9400–9405. https://doi.org/10.1039/C1JM11300C</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Thiruvengadathan R., Staley C., Gangopadhyay K., Gangopadhyay S. Bezmelnitsyn A., Apperson S., Redner P., Balas W., Nicolich S., Kapoor D. Combustion characteristics of novel hybrid nanoenergetic formulations // Combust. Flame. 2011. V. 158. P. 964–978. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2011.02.004</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Ромоданова Л. Д., Похил П. Ф., Каданер Э. С. О механизме действия добавки <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> на скорость горения составов на основе перхлората аммония и металлических горючих // Физика горения и взрыва. 1968. Т. 3. С. 330–333.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Piercey D. G., Klapotke T. M. Nanoscale aluminum — metal oxide (thermite) reactions for application in energetic materials // Central Eur. J. Energ. Mater. 2010. V. 7. P. 115–129.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Woo K. D., Kim J. H., Kwon E. P., Moon M. S. Fabrication of Al matrix composite reinforced with submicrometer-sized <math><msub><mi>Al</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math> particles formed by combustion reaction between HEMM Al and <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> composite particles during sintering // Met. Mater. Int. 2010. V. 16. P. 213–218. https://doi.org/10.1007/s12540-010-0408-x</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Stamatis D., Zhu X., Schoenitz M., Dreizin E. Consolidation and mechanical properties of reactive nanocomposite powders // Powder Technol. 2011. V. 208. P. 181–186. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.01.002</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Ilunga K., Fabbro O., Yapi L., Focke W. The effect of <math><mi>Si</mi><mo>-</mo><msub><mi>Bi</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math> on the Al-CuO thermite // Powder Technol. 2011. V. 205. P. 97–102. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2010.08.071</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Yeh C. L., Wang H. J. Formation of Ta-Al intermetallics by combustion synthesis involving Al-based thermite reactions // J. Alloys Compd. 2010. V. 491. P. 153–158. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.10.203</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Poda A. R., Moser R. D., Cuddy M. F., Doorenbos Z. Nano-aluminum thermite formulations: Characterizing the fate properties of a nanotechnology during use // J. Nanomater. Mol. Nanotechnol. 2013. V. 2. P. 100105. http://dx.doi.org/10.4172/2324-8777.1000105</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Волков В. Л., Кононенко В. И., Захарова Г. С., Чупова И. А. Влияние поливанадатов натрия и калия на процесс окисления порошка алюминия // Физика горения и взрыва. 1996. Т. 32. С. 91–94.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Herbold E. B., Nesterenko V. F., Benson D. J., Cai J., Vecchio K. S., Jiang F., Addiss J. W., Walley S. M., Proud W. G. Particle size effect on strength, failure, and shock behavior in polytetrafluoroethylene-Al-W granular composite materials // J. Appl. Phys. 2008. V. 104. P. 103903. https://doi.org/10.1063/1.3000631</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>De Souza D. A., Nunes C. A., Sandim H. R. Z., Ramos A. S. The effect of excess Al and fabrication environment on the composition and microstructure of V-Al alloys // Int. J. Refrac. Met. Hard Mater. 2000. V. 18. N 1. P. 55–60. https://doi.org/10.1016/S0263-4368(00)00020-2</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Liu Y., Wang D., Deng C., Huo L., Wang L., Fang R. Novel method to fabricate Ti–Al intermetallic compound coatings on Ti–6Al–4V alloy by combined ultrasonic impact treatment and electrospark deposition // J. Alloys Compd. 2015. V. 628. P. 208–212. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.12.144</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Keller J. G., Douglasst D. L. The high-temperature oxidation behavior of vanadium-aluminum alloys // Oxidation of Metals. 1991. V. 36. N 5/6. P. 439–464. https://doi.org/10.1007/BF01151591</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Omran A. M. Fabrication and characterization of Al-based in-situ composites reinforced by Al3V intermetallic compounds // E3 J. Sci. Res. 2014. V. 2. N 2. P. 26–34.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Yang H., McCormick P. G. Mechanochemical reduction of <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> // J. Solid State Chem. 1994. V. 110. P. 136–141. https://doi.org/10.1006/jssc.1994.1147</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Wan H., Xu B., Li L., Li L., Yang B., Li D., Dai Yo. A novel method of fabricating Al-V intermetallic alloy through electrode heating // Metals. 2019. V. 9. P. 1–12. https://doi.org/10.3390/met9050558</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Livage J. Optical and electrical properties of vanadium oxides synthesized from alkoxides // Coord. Chem. Rev. 1999. V. 190–192. P. 391–403. https://doi.org/10.1016/S0010-8545(99)00096-X</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Mege S., Levieux Y., Ansart F., Savariault J. M., Rousset A. Electrochemical properties of a new <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> xerogel // J. Appl. Electrochem. 2000. V. 30. P. 657–664. https://doi.org/10.1023/A:1004013326603</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Cao X., Xie J., Zhan H. Low-temperature synthesis of <math><msub><mi>Cu</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>V</mi><mn>6</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>17</mn></msub></math> from <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> gel // J. New Mater. Electrochem. Systems. 2006. V. 9. P. 47–50.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Ren X., Shi C., Zhang P., Jiang Y., Liu J., Zhang Q. An investigation of <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math>/polypyrrole composite cathode materials for lithium-ion batteries synthesized by sol-gel // Mater. Sci. Eng. B. 2012. V. 177. P. 929–934. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2012.04.013</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Petkov V., Trikalitis P. N., Bozin E. S., Billinge S. J. L. Structure of <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math>·<math><msub><mi>nH</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> xerogel solved by the atomic pair distribution function technique // J. Am. Chem. Soc. 2002. V. 124. P. 10157–10162. https://doi.org/10.1021/ja026143y</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Bahgat A. A., Al-Hajry A., El-Desoky M. M. Giant extrinsic negative thermal expansion in vanadium pentoxide nanocrystalline films // Phys. Stat. Sol. (a). 2006. V. 203. P. 1999–2006. https://doi.org/10.1002/pssa.200521339</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Livage J. Hydrothermal synthesis of nanostructured vanadium oxides // Materials. 2010. V. 3. P. 4175–4195. https://doi.org/10.3390/ma3084175</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Wang Y., Shang H., Chou T., Cao G. Effects of thermal annealing on the <math><msup><mi>Li</mi><mo>+</mo></msup></math> intercalation properties of <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math>‚ <math><msub><mi>nH</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> xerogel films // J. Phys. Chem. B. 2005. V. 109. P. 11361–11366. https://doi.org/10.1021/jp051275+</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Еселевич Д. А., Конюкова А. В., Красильников В. Н. Влияние ванадийсодержащих активирующих добавок на окисление порошков алюминия // Хим. физика. 2014. Т. 33. № 10. С. 10–17. https://doi.org/10.7868/S0207401X14100112</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Пат. РФ 2509790 (опубл. 20.03.2014). Способ активации порошка алюминия.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Shevchenko V., Eselevich D., Krasilʹnikov V., Konyukova A. Investigation of influence <math><msub><mi>NH</mi><mn>4</mn></msub><msub><mi>VO</mi><mn>3</mn></msub></math> + <math><msub><mi>HOCH</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>CH</mi><mn>2</mn></msub><mi>OH</mi></math> oxidation of ASD-4 powder // Physics Procedia. 2016. V. 84. P. 330–336. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2016.11.056</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Krasillnikov V. N., Shtin A. P., Gyrdasova O. I., Baklanova I. V. Vanadyl and titanium glycolates as precursors for the preparation of oxide materials in the form of elongated microparticles and nanoparticles // Nanotechnol. in Russia. 2008. V. 3. N 1. P. 106–111. https://doi.org/10.1134/S1995078008010126</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Seo H. S., Kim J. K., Kim J. W., Kim H. S. Thermal behavior of <math><mi>Al</mi><mo>/</mo><msub><mi>MoO</mi><mn>3</mn></msub></math> xerogel nanocomposites // J. Ind. Eng. Chem. 2014. V. 20. P. 189–193. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2013.04.008</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Wang Y., Jiang W., Deng G. D., Guo X. D., Liu H. Y., Li F. S., Song I. Mechanism for thermite reactions of aluminum/iron-oxide nanocomposites based on residue analysis // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2014. V. 24. P. 263−270. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(14)63056-9</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Буздов К. А., Антонов Б. Д. О характере и продуктах реакций термического разложения формиатов Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) // ЖНХ. 2012. Т. 57. № 12. C. 1698–1704 [Buzdov K. A., Antonov D. On the character and products of the thermal decomposition of Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) formats // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. V. 57. N 12. P. 1599–1605. https://doi.org/10.1134/S0036023612120054].</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Степанов Р. С., Круглякова Л. А., Астахов А. М., Пехотин К. В. Влияние формиатов оксалатов металлов на скорость распада октогена // Физика горения и взрыва. 2004. Т. 40. № 5. С. 86–90. https://www.elibrary.ru/hrpdwp</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Пат. РФ 2670440 (опубл. 23.10.2018). Способ получения формиата железа (II).</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Коротких А. Г., Архимов В. А., Глотов О. Г., Зарко В. Е., Юсупов Р. А. Влияние порошков железа и бора на горение гетерогенных конденсированных систем // Горение и взрыв. 2015. Т. 8. № 2. С. 129–137. https://www.elibrary.ru/vqzwpp</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Fox P. G., Ehretsmann J., Brown C. E. The development of internal structure during thermal decomposition: Nickel formate dihydrate // J. Catal. 1971. V. 20. P. 67–73. https://doi.org/10.1016/0021-9517(71)90007-8</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Muraishi K., Takano T., Nagase K., Tanaka N. Thermal decomposition of Fe(II) carboxylate: Comparison of decomposition processes between the formate and malonate // J. Inorg. Nucl. Chem. 1981. V. 43. P. 2293–2297. https://doi.org/10.1016/0022-1902(81)80252-7</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Gusev E. A., Davidovich S. V., Shandakov V. A., Vecher A. A. Decomposition of copper (II), nickel (II) and cobalt (II) formates in self-generated atmospheres // Thermochim. Acta. 1985. V. 89. P. 383–386. https://doi.org/10.1016/0040-6031(85)85510-6</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Qusti A. H., Samarkandy A. A., Al-Thabaiti S., Diefallah El-H. M. The kinetics of thermal decomposition of nickel formate dihydrate in air // JKAU: Sci. 1997. V. 9. P. 73–81. http://dx.doi.org/10.4197/Sci.9-1.7</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Leyva A. G., Polla G., Vega D., Baggio R. <math><msub><mi>Cu</mi><mi>x</mi></msub><msub><mi>M</mi><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>x</mi></mrow></msub><msub><mrow><mo>(</mo><mi>HCOO</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msub><mo>∙</mo><mn>2</mn><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> (M = Mn, Co, Ni, Cd): Crystal structures and thermal behavior // J. Solid State Chem. 2001. V. 157. P. 23–29. https://doi.org/10.1006/jssc.2000.9021</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Ергалиев Р. Т., Корзанов В. С., Красновских М. П., Лущиков А. А. Исследование термолиза ацетата, оксалата, формиата и диоксида марганца // Вестн. Перм. ун-та. Сер. Химия. 2017. Т. 7. С. 152‒158. https://doi.org/10.17072/2223-1838-2017-2-152-158</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Красильников В. Н., Еселевич Д. А., Конюкова А. В. Окисление порошкообразного алюминия после модификации поверхности формиатами Mn, Fe, Co и Ni // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2019. Т. 55. № 1. С. 25–32. https://doi.org/10.1134/S0044185619010212</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Волков В. Л. Фазы внедрения на основе оксидов ванадия. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1987. C. 141–145.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Miller F. A., Wilkins C. H. Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions // Anal. Chem. 1952. V. 24. P. 1261. https://doi.org/10.1021/ac60068a007</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Aboud H., Wagiran H., Hossain I., Hussin R. Infrared spectra and energy band gap of potassium lithium borate glass dosimetry // Int. J. Phys. Sci. 2012. V. 7. P. 922–926. http://dx.doi.org/10.5897/IJPS11.1744</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Avansi W., Ribeiro C., Leite E. R. Vanadium pentoxide nanostructures: An effective control of morphology and crystal structure in hydrothermal conditions / // Crystal Growth &amp; Design. 2009. V. 9. P. 3626–3631. https://doi.org/10.1021/cg900373f</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Zhao I., Wang G., Li X. Intercalation of conducting poly (N-propane sulfonic acid aniline) in <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> xerogel // J. Appl. Polym. Sci. 2007. V. 103. P. 2569–2574. https://doi.org/10.1002/app.25141</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Lee C. Y., Marshilok A. C., Subraman A., Takeuchi K. J. Synthesis and characterization of sodium vanadium oxide gels: The effects of water (n) and sodium (x) content on the electrochemistry of Na(x)V(2)O(5)center dot nH(2)O // Phys. Chem. Chem. Phys. 2011. V. 13. P. 18047–18054. https://doi.org/10.1039/C1CP21658A</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Fu X., Tang W., Ji L., Chen S. <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math>/<math><msub><mi>Al</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math> composite photocatalyst preparation, characterization, and the role of <math><msub><mi>Al</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math> // Chem. Eng. J. 2012. V. 180. P. 170–177. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.11.032</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Ягодников Д. А., Гусаченко Е. И. Экспериментальное исследование дисперсности конденсированных продуктов сгорания аэровзвеси частиц алюминия // Физика горения и взрыва. 2004. Т. 40. С. 33–41. https://elibrary.ru/hrpdbv</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Слободин Б. В., Глазырин М. П., Фотиев А. А. Фазовый состав ванадийсодержащих шлаков парогенераторов // Теплоэнергетика. 1978. № 3. С. 40–43.</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>Dabrowska G., Tabero P., Kurzawa M. J. Phase relations in the <math><msub><mi>Al</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math>-<math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math>-<math><msub><mi>MoO</mi><mn>3</mn></msub></math> system in the solid state. The crystal structure of <math><msub><mi>AlVO</mi><mn>4</mn></msub></math> // Phase Equilib. Diffus. 2009. V. 30. N 3. P. 220–229. https://doi.org/10.1007/s11669-009-9503-4</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>Sharipova N. S., Ksandopulo G. I. Phase and structure transformations and mechanism of propagation of self-propagating high-temperature synthesis in <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math>-Al mixture // Combus. Explos. Shock Waves. 1997. V. 33. P. 659–668. https://doi.org/10.1007/BF02671798</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Красильников В. Н., Еселевич Д. А., Конюкова А. В., Анчаров А. И., Толочко Б. П. Влияние <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> на механизм окисления порошка АСД-4 // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. № 5. С. 70–76. http://dx.doi.org/10.15372/FGV20150508</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Еселевич Д. А., Попов Н. А., Красильников В. Н., Винокуров З. С., Анчаров А. И., Толочко Б. П. Окисление порошка АСД-4, модифицированного <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> // Физика горения и взрыва. 2018. Т. 54. № 1. С. 65–71. http://dx.doi.org/10.15372/FGV20180109</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Красильников В. Н., Еселевич Д. А., Конюкова А. В. Физико-химические исследования материала, полученного прессованием и спеканием порошка Al, модифицированного <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 1. С. 70–76. https://doi.org/10.31857/S0044185622010181</mixed-citation></ref><ref id="B71"><label>71.</label><mixed-citation>Okamoto H. Al-V (aluminum-vanadium) // J. Phase Equilib. Diffus. 2012. V. 33. N 6. P. 491. https://doi.org/10.1007/s11669-012-0090-4</mixed-citation></ref><ref id="B72"><label>72.</label><mixed-citation>Kumar S., Krishnamurthy N. Synthesis of V-Ti-Cu alloys by aluminothermy co-reaction of its oxides // Proc. Applicat. Ceram. 2011. V. 5. N 4. P. 181–186. https://doi.org/10.2298/PAC1104181K</mixed-citation></ref><ref id="B73"><label>73.</label><mixed-citation>Шевченко В. Г., Еселевич Д. А., Винокуров З. С., Конюкова А. В. Влияние скорости нагрева порошков АСД-4 и модифицированного <math><msub><mi>V</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>5</mn></msub></math> на динамику изменения фазового состава продуктов окисления // Физика горения и взрыва. 2019. Т. 55. № 3. С. 50–56. http://dx.doi.org/10.15372/FGV20190306</mixed-citation></ref><ref id="B74"><label>74.</label><mixed-citation>Pierce R. D., Friedberg S. A. Heat capacities of <math><mi>Fe</mi><msub><mrow><mo>(</mo><mi>HCOO</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msub><mo>·</mo><mn>2</mn><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> and <math><mi>Ni</mi><msub><mrow><mo>(</mo><mi>HCOO</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msub><mo>·</mo><mn>2</mn><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> between 1.4 and 20 K // Phys. Rev. B. 1971. V. 3. P. 934–942. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.3.934</mixed-citation></ref><ref id="B75"><label>75.</label><mixed-citation>Osaki K., Nakai Y., Watanabe T. The crystal structures of magnesium formate dihydrate and manganous formate dihydrate // J. Phys. Soc. Jpn. 1964. V. 19. P. 717–723. https://doi.org/10.1143/JPSJ.19.717</mixed-citation></ref><ref id="B76"><label>76.</label><mixed-citation>Thomas J. M., Williams J. O., Clarke T. A. Observations on dislocations in manganese (II) formate dihydrate, sucrose, and other crystals of the monoclinic system // J. Chem. Soc. (A). 1970. P. 2938–2939. https://doi.org/10.1039/J19700002938</mixed-citation></ref><ref id="B77"><label>77.</label><mixed-citation>Takeda K., Kawasaki K. Magnetism and phase transition in two-dimensional lattices; <math><mi>M</mi><msub><mrow><mo>(</mo><mi>HCOO</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msub><mo>·</mo><mn>2</mn><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> (M; Mn, Fe, Ni, Co) // J. Phys. Soc. Jpn. 1971. V. 31. P. 1026–1036. https://doi.org/10.1143/JPSJ.31.1026</mixed-citation></ref><ref id="B78"><label>78.</label><mixed-citation>Kaufman A., Afshar C., Rossi M., Zacharias D. E., Glusker J. P. Metal ion coordination in cobalt formate dihydrate // Struct. Chem. 1993. V. 4. P. 191–198. https://doi.org/10.1007/BF00679345</mixed-citation></ref><ref id="B79"><label>79.</label><mixed-citation>Vassileva V. On the mixed crystal formation in the <math><mi>Fe</mi><msub><mrow><mo>(</mo><mi>HCOO</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msub><mo>∙</mo><mn>2</mn><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi><mo>-</mo><mi>Cd</mi><msub><mrow><mo>(</mo><mi>HCOO</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msub><mo>∙</mo><mn>2</mn><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi><mo>-</mo><msub><mi>H</mi><mn>2</mn></msub><mi>O</mi></math> system // Cryst. Res. Technol. 1996. V. 31. P. 993–1000. https://doi.org/10.1002/crat.2170310806</mixed-citation></ref><ref id="B80"><label>80.</label><mixed-citation>Masuda Y., Hatakeyama M. Measurement of equilibrium water vapor pressure for the thermal dehydrations of some formate dihydrates by means of the transpiration method // Thermochim. Acta. 1998. V. 308. P. 165–170. https://doi.org/10.1016/S0040-6031(97)00344-4</mixed-citation></ref><ref id="B81"><label>81.</label><mixed-citation>Shannon R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and Chalcogenides // Acta Cryst. (A). 1976. V. 32. P. 751–767. https://doi.org/10.1107/S0567739476001551</mixed-citation></ref><ref id="B82"><label>82.</label><mixed-citation>Morando P. J., Piacquadio N. H., Blesa M. A. The thermal decomposition of iron (III) formate // Thermochim. Acta. 1987. V. 117. P. 325–330. https://doi.org/10.1016/0040-6031(87)88126-1</mixed-citation></ref><ref id="B83"><label>83.</label><mixed-citation>Rahman M. M., Mukhedkar V. A., Venkataraman A., Nikumbh A. K., Kulkarni S. B., Mukhedkar A. J. Studies on the formation of γ-<math><msub><mi>Fe</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math> by thermal decomposition of ferrous malonate dihydrate // Thermochim. Acta. 1988. V. 125. P. 173–190. https://doi.org/10.1016/0040-6031(88)87221-6</mixed-citation></ref><ref id="B84"><label>84.</label><mixed-citation>Asif Khan R. M., Malik A. Q. Thermal-cum kinetic behavior of Thermites // NUST J. Eng. Sci. 2012. V. 5. P. 1–6. https://doi.org/10.24949/njes.v5i1.46</mixed-citation></ref><ref id="B85"><label>85.</label><mixed-citation>Wen J. Z., Ringuette S., Bohlouli-Zanjani G., Hu A., Nguyen N. H., Persic J. Petre C. F., Zhou Y. N. Characterization of thermochemical properties of Al nanoparticle and NiO nanowire composites // Nanoscale Res. Lett. 2013. V. 8. P. 184–189. https://doi.org/10.1186/1556-276X-8-184</mixed-citation></ref><ref id="B86"><label>86.</label><mixed-citation>Patel V. K., Saurav J. R., Gangopadhyay K., Gangopadhyay S., Bhattacharya S. Combustion characterization and modeling of novel nanoenergetic composites of <math><msub><mi>Co</mi><mn>3</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>4</mn></msub><mo>/</mo><mi>nAl</mi></math> // RSC Adv. 2015. V. 5. P. 21471–21479. https://doi.org/10.1039/C4RA14751K</mixed-citation></ref><ref id="B87"><label>87.</label><mixed-citation>Monogarov K. A., Pivkina A. N., Grishin L. I., Frolov Y. V., Dilhan D. Uncontrolled re-entry of satellite parts after finishing their mission in LEO: Titanium alloy degradation by thermite reaction energy // Acta Astronautica. 2017. V. 135. P. 69–75. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2016.10.031</mixed-citation></ref><ref id="B88"><label>88.</label><mixed-citation>Duraes L., Costa D. F. O., Santos R., Correia A. S. <math><msub><mi>Fe</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math>/aluminum thermite reaction intermediate and final products characterization // Mater. Sci. Eng. A. 2007. V. 465. P. 199–210. https://doi.org/10.1016/j.msea.2007.03.063</mixed-citation></ref><ref id="B89"><label>89.</label><mixed-citation>Liu Y., Qian Q., Xu C., Min F. Synthesis of FeAl/<math><msub><mi>Al</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>O</mi><mn>3</mn></msub></math> composites by thermite reaction // Asian J. Chem. 2013. V. 25. P. 5550–5552. https://doi.org/10.14233/ajchem.2013.OH14</mixed-citation></ref><ref id="B90"><label>90.</label><mixed-citation>Morey G. W., Fleischer M. Phase-equilibrium relations of the common rock-forming oxides except water // U. S. Government Printing Office, Washington, D.C. 1964. P. 7–25. https://doi.org/10.3133/pp440L</mixed-citation></ref><ref id="B91"><label>91.</label><mixed-citation>Коротких А. Г., Сорокин И. В., Архипов В. А. Зажигание высокоэнергетического материала, содержащего ультрадисперсный порошок Al/B // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 3. С. 41–48. https://doi.org/10.31857/S0207401X22030074</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
