Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

ДАМАН_26_2-Черкесов З. А., Кушхов Х. Б.

Доклады АМАН. Т. 26, № 2. С. 14–21. 

Читать статью                                                                                                          Содержание выпуска

DOI: https://doi.org/10.47928/1726-9946-2026-26-2-14-21
EDN: DSDSGA

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 546.75 Научная статья

Синтез вольфрамата магния в расплавах системы
(Li2WO4–Na2WO4)эвт–MgCl2

Черкесов Заур Анатольевич
кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической и физической химии, Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик, Россия), ORCID: https://orcid.org/0009-0009-7091-0476, SPIN-код: 4040-2775, cherkesovz@mail.ru
Кушхов Хасби Билялович
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой неорганической и физической химии, Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик, Россия), действительный член АМАН, Заслуженный деятель науки РФ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8613-9868, SPIN-код: 8268-6590, hasbikushchov@yahoo.com

Аннотация. В работе представлен расчетно-экспериментальный материал по изучению взаимодействия реагентов в системе (48 мол.% Li2WO4–52 мол.% Na2WO4)эвт–MgCl2 основе термодинамического и физико-химического анализа в широком интервале температур. Осуществление реакций взаимодействия на фоне расплавной смеси позволила значительно уменьшить энергозатраты, понизить температуру синтеза и увеличить скорость процесса получения вольфрамата магния. На основе метода Темкина – Шварцмана и уравнения изотермы химических реакций Вант–Гоффа была оценена термодинамическая вероятность протекания реакции лежащих в основе синтеза вольфрамата магния. Установлено, что все обменные процессы протекают с высокими отрицательными энергиями Гиббса, что свидетельствует о необратимости реакции взаимодействия вольфраматов лития и натрия с хлоридом магния. Синтез вольфрамата магния в расплавленной системе (Li2WO4–Na2WO4)эвт–MgCl2, отличается высокой производительностью и выходом целевого продукта. Анализ и диагностика синтезированных образцов вольфрамата магния проводились с помощью рентгенофазового метода (D2 Phazer, производитель Bruker AXS, Германия), дисперсность определялось на сканирующем электронном микроскопе (Tescan VEGA3LMH, производитель Tescan, Чехия).

Ключевые слова: термодинамический анализ, ионный расплав, синтез, вольфрамат магния, идентификация.

Финансирование. Работа не выполнялась в рамках фондов.
Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и публикации нет.
Авторский вклад и ответственность. Авторы участвовали в написании статьи и полностью несут ответственность за предоставление окончательной версии статьи в печать.

Для цитирования. Черкесов З.А., Кушхов Х.Б. Синтез вольфрамата магния в расплавах системы (Li2WO4–Na2WO4)эвт–MgCl2 // Доклады АМАН. 2026. Т. 26, № 2. С. 14–21.
DOI: https://doi.org/10.47928/1726-9946-2026-26-2-14-21; EDN: DSDSGA

Поступила 02.03.2026; одобрена после рецензирования 23.03.2026; принята к публикации 07.04.2026.

                                                                                                                                                                       © Черкесов З. А.,
                                                                                                                                                                           Кушхов Х. Б.
, 2026

Список использованных источников

1. Hurley N., Srinivas S., Fang J. et al. Investigation of the photoluminescent properties, scintillation behaviour and toxicological profile of various magnesium tungstate nanoscale motifs // R Soc Open Sci. 2022.;9(12):220994. DOI:10.1098/rsos.220994
2. Zhang M., Zhao Y., Li G. et al. MgWO4 microflowers assembled by ultrathin nanosheets with highly-exposed (001) facet: Density functional theory and novel energy storage in Mg-ion batteries // Chinese Chemical Letters. 2025. DOI:10.1016/j.cclet.2025.111181
3. Hildebrandt E., Kahlenberg V., Kr¨uger H. et al. Structural and computational studies on a quenchable high-temperature polymorph of magnesium tungstate (MgWO4 II) // Journal of Solid State Chemistry. 2023. 327(1):124269. DOI:10.1016/j.jssc.2023.124269
4. Madhu N., Rajendran D. N., Thomas J. K. A Study on the compatibility of AWO4 nanoceramics (A=Zn, Mg and Mn) for applications in energy storage devices // Journal of Physics Conference Series. 2025. 2995(1):012011. DOI:10.1088/1742-6596/2995/1/012011
5. Meng J., Chen T., Wei X., Li J., Ze Zhang Template-free hydrothermal synthesis of MgWO4 nanoplates and their application as photocatalysts // RSC Advances. 2019, 9, 2567–2571. DOI:10.1039/C8RA06671J
6. Gancheva M., Naydenov A., Iordanova R., Nihtianova D., Stefanov P. Mechanochemically assisted solid state synthesis, characterization, and catalytic properties of MgWO4 // Journal of Materials Science. 2015. Vol. 50. Pp. 3447–3456.
7. Zhang Y., Wang J., Wang W., Zhao F., Xu K. Solvent Effect on Structure, Morphology and Catalytic Activity on Ammonium Perchlorate of Nano–MgWO4 // Nano. Vol. 14, No. 10, 1950135 (2019). DOI:10.1142/S1793292019501352
8. Sterl F., Strohfeldt N., Walter R., Griessen R., Tittl A., Giessen H. Magnesium as Novel Material for Active Plasmonics in the Visible Wavelength Range // Nano Lett. 2015, 15, 7949–7955. DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b03029
9. Cherkesov Z. A., Kushkhov Kh. B., Kyarov A. A. Synthesis of lead tungstate in (Li2WO4 Na2WO4)eut–PbSO4 // Russian Metallurgy (Metally). 2024. Vol. 2024, No. 1. Pp. 30–36. DOI:10.1134/S0036029524701271
10. Карякин Н. В. Основы химической термодинамики. М.: Изд-й центр «Академия». 2003. 464 с.

Лицензия Creative Commons
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук