Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка новых способов синтеза сегнетоэлектрических материалов на основе соединений ниобия, тантала и титана

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Изучены равновесия процессов гетерогенного замещения катионов щелочных металлов (Li+, Na+, К+) на ион водорода в оксогидроксидных матрицах ниобия и тантала в водных растворах хлоридных и нитратных электролитов в широком интервале значений рН. Определены концентрационные и температурные условия существования индивидуальных гидратированных ниобатов состава LiNb03, NaNb03, К№>Оз, танталатов лития… Читать ещё >

Разработка новых способов синтеза сегнетоэлектрических материалов на основе соединений ниобия, тантала и титана (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Способы синтеза соединений ниобия, тантала и титана с особыми электрофизическими свойствами
    • 1. 2. Ниобий, тантал и титан как «¿-элементы
    • 1. 3. Растворимость оксо-(гидроксо)форм ниобия (У) и тантала (У)
    • 1. 4. Кислотно-основные свойства гидроксидов ниобия (У) и тантала (У)
    • 1. 5. Характеристика состояния ацидолигандов в растворе
    • 1. 6. Формы ниобия (У) и тантала (У) в щелочных растворах
    • 1. 7. Взаимодействие ниобия (У) и тантала (У) с ацидолигандами
      • 1. 7. 1. Состояние ниобия (У) и тантала (У) в перхлоратных и нитратных растворах
      • 1. 7. 2. Состояние ниобия (У) и тантала (У) в хлоридных и сульфатных растворах
      • 1. 7. 3. Состояние ниобия (У) и тантала (У) в фосфатных растворах
    • 1. 8. Оксо-(гидроксо)формы титана (1 V)
    • 1. 9. Взаимодействие титана (1 V) с ацидолигандами
      • 1. 9. 1. Состояние титана (1У) в перхлоратных и нитратных растворах
      • 1. 9. 2. Состояние титана (1У) в хлоридных и сульфатных растворах
      • 1. 9. 3. Состояние титана (1У) в фосфатных растворах
  • ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
  • РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ СИНТЕЗА НИОБАТОВ И ТАНТАЛАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
    • 4. 1. Катионное замещение в оксогидроксидных матрицах ниобия (У) и тантала (У)
    • 4. 2. Термодинамические характеристики процесса катионного замещения
    • 4. 3. Кинетические характеристики процесса катионного замещения
    • 4. 4. Способ синтеза метаниобата и метатанталата лития
  • 5. РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ СИНТЕЗА ДВОЙНЫХ ФОСФАТОВ ТИТАНА И КАЛИЯ
    • 5. 1. Катионное замещение в оксогидроксидной матрице тита-на (1У)
    • 5. 2. Протонирование фосфат-ионов в водных растворах электролитов
    • 5. 3. Комплексообразование титана (1У) в фосфатсодержащих растворах
    • 5. 4. Образование твердых фаз титана (1У) с фосфат-ионом
    • 5. 5. Способ синтеза двойных фосфатов титана (1У) и калия
  • ВЫВОДЫ
  • ЛИТЕРАТУРА
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Метаниобаты и метатанталаты щелочных металлов, а также двойные фосфаты титана и щелочного металла обладают уникальными электрофизическими и оптическими свойствами. Эти соединения являются перспективными сегнето-, пьезо- и оптическими материалами, суперионными проводниками /1−6/. Они широко применяются в различных областях электронной и лазерной техники, приборостроении и автоматике, в решении проблемы сверхбыстрой передачи и обработки информации как в виде монокристаллов и пленок, так и в виде керамики. Возможность применения указанных соединений далеко не исчерпана.

Актуальность работы. Существующие способы синтеза указанных соединений не всегда позволяют получать монофазный продукт заданного сте-хиометрического состава высокой степени чистоты. Отклонение от стехиометрии и присутствие примесных фаз вызывает ухудшение качества и воспроизводимости свойств, поскольку, несмотря на существование достаточно широкой области гомогенности, внутри этой области электрофизические и оптические свойства материалов меняются даже при небольших изменениях соотношения содержания щелочного металла, с одной стороны, и ниобия, тантала или титана с другой /2/.

Поэтому поиск и разработка новых, более совершенных способов синтеза монофазных сегнетоэлектрических материалов с заданным стехиомет-рическим составом и воспроизводимыми свойствами является актуальной научной задачей. Одним из путей ее решения может быть синтез в водных растворах.

Цель работы. Разработка новых способов синтеза метаниобатов и ме-татанталатов щелочных металлов, а также двойных фосфатов титана и щелочного металла стехиометрического состава в водных растворах различных электролитов.

Задачи работы.

— Изучение процессов гетерогенного катионного замещения в оксогид-роксидных матрицах ниобия (У), тантала (У), титана (1У) в водных растворах электролитов и определение условий существования индивидуальных форм.

— Определение термодинамических и кинетических характеристик изучаемых процессов. 5 ТЛЪхГЦПаихГА rm Т>ГТЛГ TT ti Г П^поолвоигта ТТТТОТГяЛГЛ/^ Tz rhnr^rhcnY^ni ю j Iviixiv и^ххрч/Дш w v^ujuuuim/i uvlVnuivJvwi' nxxuuuyi «y w w держащих растворах.

— Изучение зависимости состава образующихся в водных растворах твердых фаз фосфатов титана (1У) от условий их получения.

— Получение монофазных метаниобатов (метанталатов) щелочных металлов и двойных фосфатов титана (1У) и калия стехиометрического состава в растворах электролитов при низких температурах.

Научная новизна.

— Исследованы процессы гетерогенного замещения катионов Li+, Na+, К+ в оксогидроксидных матрицах ниобия (У) и тантала (У), а также катиона Na+ в гидратированном титанате натрия на ион водорода. Определены условия существования гидратированных LiNbC>3 и LiTa03. Обнаружена постадийность замещения ионов натрия на кГ -ионы с образованием moho- (NaHTiOs) и дипротонированной (Н2ТЮ3) форм и установлены условия их доминирования. Рассчитаны термодинамические и кинетические характеристики процесса протонирования метаформ указанных многовалентных металлов. Полученные результаты позволяют прогнозировать условия синтеза твердой фазы заданного состава, содержащей катионы различных щелочных металлов.

— Предложена кинетическая модель «старения» гидроксида ниобия (У), включающая стадии оляции и оксоляции. Изучено влияние процесса оксоляции на реакции катионного обмена при синтезе сложных оксидов ниобия (У), а также тантала (У) и титана (1У) из соответствующих гидроксидов.

— На основании анализа функции образования Бьеррума (йэ)для протонированных фосфат-ионов рассчитаны константы равновесия с учетом образования моно- и димерных форм фосфат-ионов по первой и второй ступеням диссоциации Н3Р04 в растворах NaCl, KCl, NaN03, KNO3. Изучены равновесия реакций комплексов титана (1У) и титана (Ш) в фосфатсодержащих растворах, определен состав моно- и полиядерных форм титана и найдены области их доминирования. Определены области существования индивидуальных гидратированных фосфатов состава Ti0(H2P04)2, (ТЮ^ОНЬРО^СНРОД TIOHPO4, (ТЮ)зР04(Н2Р04)з и (ТЮ)з (Р04)2. Установлено влияние степени протонирования фосфат-иона на процесс катионного замещения в твердых фазах титана (1У). 6

Разработаны способы синтеза монофазных мелкодисперсных порошков метаниобата и метатанталата лития, а также двойных фосфатов ти-тана (1У) и калия КТ1ОРО4 и КТ12(РС>4)з стехиометрического состава в водных растворах при атмосферном давлении и температуре 10−90°С.

Практическая значимость.

— Разработаны физико-химические основы синтеза сегнетоэлектриче-ских материалов заданного состава на основе ниобия, тантала и титана.

— Разработан новый способ синтеза метаниобата и метатанталата лития обеспечивающий получение метаниобатов и метатанталатов щелочных металлов и их твердых растворов для выращивания монокристаллов и производства электротехнической керамики.

— Разработан новый способ синтеза двойных фосфатов титана (1У) и калия, обеспечивающий получение соединений группы титанилфосфата калия и их твердых растворов для выращивания монокристаллов и производства электротехнической керамики.

Достоверность полученных результатов подтверждается воспроизводимостью экспериментальных данных, исследованием полученных фаз различными методами анализа и наработкой опытной партии целевого продукта.

Основные положения, выносимые на защиту:

— Результаты определения условий существования и состава индивидуальных форм гидратированных ниобатов (танталатов) щелочных металлов, а также фосфатов титана (1У) в водных растворах хлоридных и нитратных электролитов.

— Совокупность теоретических и экспериментальных данных по процессам гетерогенного катионного замещения в гидратированных метаниоба-тах (метатанталатах) лития, натрия, калия, и гидратированном титанате натрия.

— Способ синтеза монофазных мелкодисперсных порошков метаниобата (метатанталата) лития и метаниобата натрия стехиометрического состава.

— Результаты изучения влияния дентатности ацидолиганда на процесс катионного замещения в гидратированных фосфатах титана (1У).

— Способ синтеза монофазных мелкодисперсных порошков двойных фосфатов титана (ТУ) и калия КТ1ОРО4 и КЛ^РО^з стехиометрического со7 става.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были представлены на IV Международной конференции «Наукоемкие химические технологии «(г.Волгоград, 1996), VIII научно-технической конференции Мурманского Государственного Технического Университета (г.Мурманск, 1997), XVI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г.С.-Петербург, 1998), научной конференции «Химия и химическая технология в освоении природных ресурсов Кольского полуострова» (г.Апатиты, 1998), IX Всемирной конференции по титану (г.С.-Петербург, 1999), конференции «Проблемы ультрадисперсного состояния» (г.С,-Петербург, 1999).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использованной литературы из 283 наименований и

приложения. Содержание диссертации изложено на 210 страницах, включает 61 рисунок и 17 таблиц.

ВЫВОДЫ.

1. Изучены равновесия процессов гетерогенного замещения катионов щелочных металлов (Li+, Na+, К+) на ион водорода в оксогидроксидных матрицах ниобия и тантала в водных растворах хлоридных и нитратных электролитов в широком интервале значений рН. Определены концентрационные и температурные условия существования индивидуальных гидратированных ниобатов состава LiNb03, NaNb03, К№>Оз, танталатов лития и натрия состава ЫТаОз и NaTa03.

2. Рассчитаны значения константы равновесия (lg Кр) и термодинамической константы равновесия (lg Кр (т)) процессов замещения катионов лития, натрия и калия в гидратированных метаниобатах (LiNb03, NaNbU3, К№>Оз), а также катионов лития и натрия в гидратированных метатанталатах (ЫТаОз и ИаТаОз) на ион водорода при различных ионных силах и температуре. Определены значения изменения энтальпии (АН°) и энтропии (AS0) для процесса протонирования гидратированных 1лМЮз, NaNb03, KNb03 и Li-Ta03.

3. Установлено, что сродство щелочного катиона к оксогидроксидной матрице Nb (V) и Ta (V) увеличивается в ряду K+.

  • 4. Рассчитаны константы скоростей и энергии активации прямого и обратного процессов катионного замещения в гидратированных метаниобатах лития, натрия и калия при различной темцературе. Процесс вхождения щелочного катиона в оксигидроксидную матрицу изученных многовалентных металлов осуществляется значительно медленнее, чем ее протонирование.

    5. Установлены концентрационные и температурные условия доминирования моно и дипротонированной форм гидратированного титаната натрия при гетерогенном замещении катиона щелочного металла (Na+) на ион водорода. Определены значения lg Кр, lg Кр (т), а также АН° и AS° процессов замещения ионов натрия на Н* -ионы по первой и второй ступеням.

    6. Установлено, что образование в процессе «старения» инертных к ка-тионному замещению форм гидроксида ниобия (У) определяется стадией ок-соляции, константа скорости которой при комнатной температуре равна.

    1 1.

    1,06-Ю" ' с Это приводит к потере функциональных групп, участвующих в катионном обмене при синтезе сложных оксидов ниобия (У), а также тантала^) и титана (1У) из соответствующих гидроксидов, что вызывает отклонение от заданной стехиометрии и появление примесных фаз.

    7. Осуществлен синтез монофазных мелкодисперсных порошков мета-ниобатов лития и натрия и метатанталата лития стехиометрического состава в водных растворах при атмосферном давлении и температуре 10−90°С. На основе разработанного способа синтеза возможно получение метаниобатов и метатанталатов и других щелочных металлов. Разработана технологическая схема синтеза LiNb03 (ЫТаОз).

    8. Экспериментально установлено, что при диссоциации Н3РО4 в растворах фоновых электролитов NaCl, KCl, NaN03, KN03 образуются мономерные формы Н3РО4 и Н2РО4″ и димерные формы (Н2Р04)22 Н (Н2Р04)2″, а по второй ступени — мономерные формы H2P04~, НРО42″ и димерные формы.

    2 о.

    Н2(НР04)2″, Н (НР04)2Определены константы равновесий с участием этих ионов в указанных электролитах.

    9. При изучении комплексообразования титана (1У) и титана (Ш) с про-тонированными фосфат-ионами установлено, что в кислых растворах с увеличением концентрации фосфат-ионов наблюдается последовательное образование монои дифосфатного комплекса титана (1У) с монодентатным ионом Н2РО4″, в то время как комплекс титана (Ш) содержит только один аци-долиганд. Уменьшение концентрации ионов водорода приводит к депрото-нированию ацидолиганда в комплексе титана. Определен состав монои полиядерных форм титана (1У) и установлены области их доминирования.

    10. Установлено образование в фосфатно-хлоридных растворах твердых фаз индивидуальных гидратированных фосфатов титана (1У) состава: ТЮ (Н2Р04)2, (ТЮ)2(Н2Р04)2(НР04), TIOHPO4, (Т10)зР04(Н2Р04)з и (Ti0)3(P04)2 и определены области их существования. Установлено, что ка-тионообменную способность фосфатов титана (1У) определяет наличие дву-замещенного фосфат-иона НРО4который имеет более подвижные протоны по сравнению с протонами дигидрофосфат-иона Н2Р04″ вследствии разной поляризации ацидолиганда в поле иона титана.

    11. Осуществлен синтез монофазных мелкодисперсных порошков двойных фосфатов титана (1У) и калия КТЮР04 и KTi2(P04)3 стехиометриче.

    182 ского состава в водных растворах при атмосферном давлении и температуре 10−90°С. Разработаны технологические схемы синтеза КТЮР04 и КТ^РС^з-12. Опытная партия мелкодисперсного кристаллического порошка фосфата титанила и калия была использована для роста кристаллов из раствора в расплаве в НТЦ «Полюс-1» ГП НИИ «Полюс». Выращены монокристаллы фосфата титанила и калия, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к материалам электронной техники.

    По теме диссертации опубликованы следующие работы:

    1. Иваненко В. И., Удалова И. А., Локшин Э. П., Маслобоев В. А. Образование твердых фаз фосфатов титана (1У) в водных растворах // Ж.прикл.химии. -1999. -Т.72, №. 8. -С.1250−1256.

    2. Удалова И. А., Иваненко В. И., Локшин Э. П., Калинников В. Т. Синтез ме-таниобата лития в водных растворах / Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН. -Апатиты, 1999. -16 с. Деп. в ВИНИТИ 27.07.99, № 2468-В99.

    3. Удалова И. А., Иваненко В. И., Калинников В. Т. Получение гидроксидов ниобия (У), тантала (У) и титана (1У) из фторидных растворов и кинетика их оляции и оксоляции / Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН. -Апатиты, 1999. -22 с. Деп. в ВИНИТИ 27.07.99, № 2467-В99.

    4. Иваненко В. И., Удалова И. А., Локшин Э. П., Кадырова Г. И., Калинников В. Т. Синтез фосфата титанила и калия в водных растворах / Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН. -Апатиты, 1999. -14 с. Деп. в ВИНИТИ 27.07.99, № 2466-В99.

    5. Пат. 2 088 530 Российская Федерация, МКИ С 01 О 33/00, 35/00, С 01 Б 15/00. Способ получения метаниобата и метатанталата лития. / В. И. Иваненко, В. Т. Калинников, В. А. Маслобоев, И. А. Удалова, Э. П. Локшин. Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН. -№ 95 109 829- Заявл. 13.06.95- Опубл. 27.08.97- Бюл. № 24.

    6. Пат. 2 093 467 Российская Федерация, МКИ С 01 G 23/00. Способ получения фосфата и/или арсената титанила одновалентного металла. / В. И. Иваненко, Э. П. Локшин, В. А. Маслобоев, И. А Удалова, Г. И. Кадырова. Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН. -№ 96 110 388- Заявл. 23.05.96- Опубл. 20.10.97- Бюл. № 29.

    7. Удалова И. А., Иваненко В. И., Локшин Э. П., Маслобоев В. А. Твердые фазы титана (1У) в водных фосфатсодержащих растворах // Тез. докл. научной конференции «Химия и химическая технология в освоении природных ресурсов Кольского полуострова», 22−24 сентября 1998, Апатиты, 1998, с.92−93.

    8. Удалова И. А., Иваненко В. И., Локшин Э. П., Маслобоев В. А. «Протониро-вание фосфат-иона в хлоридных и нитратных растворах» // Тез. докл. VIII научно-технической конференции Мурманского Государственного Технического Университета, 3−29 мая 1997, Мурманск, МГТУ, 1997, ч.2, с. 129.

    9. Удалова И. А., Иваненко В. И., Локшин Э. П., Маслобоев В. А. «Ниобаты щелочных металлов в водных растворах» // Тез. докл. VIII научно-технической конференции Мурманского Государственного Технического Университета, 3−29 мая 1997, Мурманск, МГТУ, 1997, ч.2, с. 130.

    Ю.Иваненко В. И., Удалова И. А., Локшин Э. П., Маслобоев В. А., Калинников В. Т. Синтез ниобатов щелочных металлов в водных растворах электролитов // Тез. докл. XVI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, 25−29 мая 1998, г. Санкт-Петербург, Москва, 1998, т.2, с. 314.

    П.Иваненко В. И., Удалова И. А., Локшин Э. П., Маслобоев В. А. Комплексо-образование титана (1У) и титана (Ш) с протонированными фосфат-ионами в водных растворах электролитов // Тез. докл. научной конференции «Химия и химическая технология в освоении природных ресурсов Кольского полуострова», 22−24 сентября 1998, Апатиты, 1998, с.91−92.

    12.Палатников М. Н., Сидоров Н. В., Иваненко В. И., Удалова И. А., Калинников В. Т. «Модифицирование свойств функциональных материалов на основе ниобатов-танталатов щелочных металлов» // Тез. докл. IV Международной конференции «Наукоемкие химические технологии «, 9−14 сентября 1996, Волгоград, 1996, с.244−245.

    1. Горощенко Я. Г. Химия ниобия и тантала. — Киев: изд-во «Наукова Думка», 1965. -483с.

    2. Шапиро З. И., Трунов В. К., Шишов В. В. Методы получения щелочных ме-талов. НИИТЭХИМ, 1978. -70с.

    3. Zumsted F.C., Bierlein J.D. Gier Т.Е. KxRb. xTi0P04: A new nonlinear optical material // J.Appl.Phys. -1976. -У.47, № 11. -P.4980−4985.

    4. Яновский B.K., Воронова В. И. Электропроводность и диэлектрические свойства кристаллов КТЮРО4 // Физика твердого тела. -1985. -Т.27, № 7,-С.2183−2185.

    5. Яновский В. К., Воронова В. И., Леонов А. П., Стефанович С. Ю. Сегнето-электрические свойства кристаллов группы КТЮРО4 // Физика твердого тела. -1985. -Т.27, № 8. -С.2516−2517.

    6. Калинин В. Б., Стефанович С. Ю. Катионная подвижность в ортофосфатах // Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. Химия твердого тела. -1992. -Т.8. -131 с.

    7. Лапицкий А. В. Безводный метаниобат лития // Ж.общ.химии. -1952. -Т.22, № 1. -С.38.

    8. Wainer Е., Wentworth С. Niobate and tantalate dielectrics//J.Amer.Ceram. Soc. -1952. -V.35, № 8. -P.207−214.

    9. Лапицкий А. В. О метаниобате натрия // Ж.общ.химии. -1946. -Т.16, № 6. -С.917−921.

    10. Ю. Пчелкина М. А., Лапицкий А. В. Безводные метаниобаты и метатанталаты щелочных металлов. II. Метатанталаты щелочных металлов // Ж.общ.химии. -1954. -Т.24, № 7. -С.1105−1108.

    11. П. Пчелкина М. А., Лапицкий А. В. Безводные метаниобаты и метатанталаты щелочных металлов // Ж.общ.химии. -1954. -Т.24, -№ 7. -С.1101−1104.

    12. Агулянская Л. А., Белов В. В., Шапиро З. И., Агулянский А. И. Синтез мета-ниобата и метатанталата лития особой чистоты // Высокочистые вещества. -1989.-№ 5. -С.153−157.

    13. Reisman A., Triebwasser S., Holtzberg F. Phase diagram of the system potassium niobat potassium tantalate by the methods of differential-thermal and resistance analysis // J.Amer.Chem.Soc. -1955. -V.77, № 16. -P.4228−4230.

    14. Лапицкий A.B., Симанов Ю. П. О литиевых солях ортониобиевой и орто-танталовой кислот // Вест. Московс. ун-та. Серия физ.-мат. и естеств. наук. -1954. -Вып.1. -№ 2. -С.69−72.

    15. Лапицкий A.B., Заводная Г. Е. Ортониобат натрия // Ж.общ.химии. -Т.25, № 7. -С.1263−1265.

    16. Спицин В. И., Лапицкий A.B. О взаимодействии соды с пятиокисью ниобия. Сб. статей по общ. химии. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -Т.1. -С.37−43.

    17. Спицын В. И., Лапицкий A.B. Термографическое исследование процесса взаимодействия пятиокиси ниобия с едким натром // Ж.неорган.химии. -1956. -Т.1, № 8. -С.1771−1775.

    18. Спицын В. И., Лапицкий A.B. О взаимодействии пятиокиси ниобия с едким натром // Ж.прикл.химии. -1953. -Т.26, № 2. -С. 117−123.

    19. Спицын В. И., Шаврова H.H. О механизме взаимодействия пятиокиси тантала с едким натром // Ж.общ.химии. -1956. -Т.26, № 5. -С.1262−1266.

    20. Лапицкий A.B., Пашинкин A.C. О дегидратации ниобата калия // Вест. Московс. ун-та. Серия физ.-мат. и естест. наук. -1955. -Вып.7. -№ 10. -С.91−95.

    21. A.c. 1 341 913 СССР, МКИ С 01G 33/00, 35/00. Способ получения ниобата или танталата лития. / О. Б. Емельянова, В. И. Стрельцова, М. Д. Нерсесян и др.- -№ 3 981 303/23−26- Заявл. 27.11.85- Непублик.

    22. A.c. 1 307 754 СССР, МКИ С 01 G 35/00, 33/00. Способ получения танталатов и ниобатов щелочных и щелочно-земельных металлов. / В. В. Червяков, А. Г. Мержанов, В. В. Шипилов и др.- -№ 3 728 006/23−26- Заявл. 13.04.84- Непублик.

    23. Masse R., Greiner J.-С. Etude des monophosphates du tupe MIrTi0P04 avec M*=K, Rb et T1 // Bull. Soc. fr. Minerai. Cristallog. -1971. -V.94, № 4. -P.437−439.

    24. Акц. заявка № 48−30 240 Япония, МКИ С 01 G 33/00. / Минагава Сигэкад-зу, Симодзе ТэцуоК. К. Хитати Сэйсакусе. -№ 43−63 032- Заявл. 04.09.68- Опубл. 18.09.73- НКИ 15 РО.

    25. Miller С.Е. Method growing single crystals of potassium niobate // J. Appl. Phys. -1958. -V.29, № 2. -P.233−234.

    26. Пат. 4 234 557 США, МКИ3 С 01 G 33/00. Molten salt synthesis of alkali niobate powders. / Ronald H. Arendt, Goseph H. RosolovskiGeneral Electric Co (США). -№> 85 911- Заявл. 18.10.89- Опубл. 18.11.80- НКИ 423−593.

    27. Bolt R.J., de Haas H., Sebastian M.T., Klapper H. Characterization of flux-grown КТЮР04 (KTP) crystals by X-ray topography // J. Cryst. Growth. -1991. -V.110, № 3. -P.587−594.

    28. Пат. 2 157 193 Япония, МКИ5 С 30 В 29/14, С 30 В 9/12. Метод синтеза монокристалла КТЮРО4 / Обаяси Ясуси, Хамамацу хотоникусу к. к. -№ 63 312 078; Заявл. 12.12.88- Опубл. 15.06.90. Кокай токке кохо. Сер. 3(1).1990, -36, -С.527−528.

    29. Турова Н. Я., Яновская М. И. Оксидные материалы на основе алкоголятов металлов // Неорган, матер. -1983. -Т. 19, № 5. -С.693−706.

    30. Making composition of lithium and niobium at ratio of 1 to 1 // Techno Jap.1991, -V.24, № 2. -P.80.

    31. Туревская Е. П., Турова Н. Я., Новоселова A.B. Исследование образования этоксониобатов лития и бария. Полимерия алкоголятов // Коорд.химия. -1983. -Т.9, № 6. -С.755−761.

    32. Schmutz С., Basset Е., Barboux P. Couches minices de phosphates de titane par voie sol-gel // J.Phys.Sec. 3. -1993. -V.3, № 4. -P.973−976.

    33. Tohge N., Zhu J., Minami T. Low-temperature preparation of LiTi2(P04)3 by the sol-gel. process // Chem.Express. -1990. -V.5, № 12. -P.973−976.

    34. Рубайлова K.M., Бородина А. И., Митина Г. К. Получение соединений ниобия и тантала автоклавным методом. Научные труды Гиредмета. -М. -1975. -Т.68, -С. 115−118.

    35. Пат. 4 654 111 США, МКИ С 01 В 25/45, С 03 В 7/10. Hydrothermal growth of potassium titanyl phosphate / R.A. LaudixeAT&T Lab. -№ 803 303- Заявл. 02.12.85- Опубл. 31.03.87- НКИ 156/623.

    36. Ла Shou-Quan, Niu Hong-Da, Tan Jin-Ge, Xu Ian-ling, Tao ling. Hydrotermal growth of KTP crystals in the medium range of temperature and pressure // J. Cryst.Growth. -1990, -V.99, № 1−4, Pt.2. -P. 900−904.

    37. Патент 3 949 323 США, МКИ H01S 3/00, G 02 В 5/23, С 04 В 35/00. Crystals of (K, Rb, Tl, NH4) Ti0(P, As)04 and their use in electrooptic devices / J.D. BlerleinE.I. Du Pont de Nemours & Company (США). -№ Заявл. 14.03.74- Опубл. 06.04.76- НКИ 332−7.51.

    38. Селезнева К. И., Вольнов И. И. Получение метаниобата лития через перок-сониобат. Изв. АН СССР. Сер. химич. -1968. -№ 11. -С.2623−2624.

    39. А.С. 570 533 СССР, МКИ С 01 G 33/00, С 01 D 15/00. Способ получения метаниобата лития. / В. В. Сахаров, В. А. Мусорин, Ю. А. Райков и др.- Пышминский опытный завод Тиредмет". -№ 2 135 242/26- Заявл. 20.05.75- Опубл. 25.08.77.

    40. Молчанова B.C., Коровин С. С., Донскова Т. В. Гетерофазный синтез метаниобата лития. // Тез. докл. VII Всесоюз. конф. по химии и технологии редких щелочных элементов (Апатиты, 1988 г.). -Апатиты, 1988. -С. 164 165.

    41. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч. II / Под ред. Большакова К. А. -М.: Высшая школа, 1976. -360 с.

    42. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч. III / Под ред. Большакова К. А. -М.: Высшая школа, 1976. -320 с.

    43. Гибало И. М. Аналитическая химия ниобия и тантала. -М.: Наука, 1967. -351с.

    44. Яцимирский К. Б. Диапазоны степеней окисления d-переходных металлов в их комплексных соединениях // Теорет. и эксперим. химия. -1997. -Т. 33, № 5. -С.284−290.189.

    45. Новикова Е. И., Церковницкая И. А. Состояние титана (Ш) в водных растворах и методы его стабилизации // Проблемы современной аналитической химии. JI.: изд-во Ленингр. ун-та, 1976. -В.1. -С.41−50.

    46. Лапицкий А. В., Поспелова Л. А., Артамонова Е. П. Исследование растворяющего действия воды и минеральных кислот на пятиокиси ниобия и тантала//Ж.неорган.химии. -1956. -Т.1, в.4. -С.651−659.

    47. Бабко А. К., Лукачина В. В., Набиванец Б. И. Растворимость и кислотно-основные свойства гидратов окисей тантала и ниобия // Ж.неорган.химии. -1963. -Т.8, № 8. -С.1839−1845.

    48. Haissinsky M., Bovy R. Determination de la solubilite de hydroxy de de tantale dans l’aside sulfurique par la methode des indicateurs radioactifs // Bull.Soc.Chim. -1950. -№ 9−10. -P.827−829.

    49. Набиванец В. И. Изучение состояния тантала (У) в растворах азотной, соляной и серной кислот // Ж.неорган.химии. -1962. -Т.7, № 12. -С.2739−2745.

    50. Бабко А. К., Набиванец Б. И. Состояние ниобия и тантала в растворах // Проблемы современной химии координационных соединений. -Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1968. -В.2. -С.111−129.

    51. Гридчина Г. И. Изучение состояния ниобия в щелочных и солянокислых растворах методом диализа // Ж.неорган.химии. -1963. -Т.8, № 3. -С.634−640.

    52. Brubaker С.Н. The nature of ionic and molecular species in sulfuric acid // J.Chem.Educ. -1957. -V.34, № 7. -P.325−327.

    53. Hamer W.J. The ionization constant and heat of ionization of the bisulfate ion from electromotive force // J.Amer.Chem.Soc. -1934. -V.56, № 4. -P.860−864.

    54. Вдовенко B.M., Лазарев Л. Н., Хворостин Я. С. Определение констант диссоциации бисульфат-ионов при различных ионных силах и температурах растворов //Ж.неорган.химии. -1967. -Т.12, № 5. -С.1152−1157.

    55. Федоров В. А., Калош Т. И., Дерягина Н. Р. Образование бисульфат-иона в водных растворах//Ж.неорган.химии. -1979. -Т.24, № 9. -С.2317−2321.190.

    56. Павлюк JI.А., Смоляков Б. С., Крюков П. А. Вторая константа ионизации серной кислоты в интервале температур 25−175°С // Изв. СО АН СССР, сер. химич. -1972. -Т.7, № 3. -С.3−7.

    57. Davis C.W., Jones H.W., Monk С.В. E.M.F. Studies of electrolytic dissociation. Part 1. Sulfuric acid in water // Trans. Faradey Soc. -1952. 48, part. 10. -P.921−928.

    58. Pitter K.S., Roy R.N., Silvester L.F. Thermodynamics of electrolytes. 7. Sulfuric acid // J.Amer.Chem.Soc. -1977. -V.99, № 15. -P.4930−4936.

    59. Edvard G.T., Wang I.C. Ultraviolet study of the ionization of bisulfate ion // Canad.J.Chem. -1965. -V.43, № 10. -P.2867−2871.

    60. Euchre E., Rabideau S. The determination of the bisulfate dissociation quotient from potentiometric measurements // J.Amer.Chem.Soc. -1955. -V.77, № 21. -P.5501−5502.

    61. Ramette R.W., Stewart R.F. Solubility of lead sulfate as a function of acidity. The dissociation of bisulfate ion // J.Phys.Chem. -1961. -V.65, № 2. -P.243−246.

    62. Reinolds W.L., Fukushima S. Iron (II) + iron (III) isotope exchange in presence of sulfate ions // Inorg.Chem. -1963. -V.l, № 1. -P.176−181.

    63. Irish D.E., Chen Н. Equilibria and proton transfer in the bisulfate sulfate sis-tem//J.Phys.Chem. -1970. -V.74, № 21. -P.3796−3801.

    64. Chen H., Irish D.E. A raman spectral study of bisulfate sulfate sistem. II. Constitution, equilibria and uitrafast proton transfer in sulfuric acid // J.Phys.Chem. -1971. -V.75, № 17. -P.2672−2681.191.

    65. Майоров В. Д., Либрович В. Д. Исследование равновесия в концентрированных растворах серной кислоты методом нарушенного полного отражения//Ж.неорган.химии. -1973. -Т.47, № 9. -С.2298−2301.

    66. Либрович Н. Б., Майоров В. Д. Равновесие H2SO4-H2O в концентрированных растворах серной кислоты // Докл. АН СССР. -1971. -Т. 198, № 6. -С.1371−1373.

    67. Костромина Н. А., Аникина Н. С., Вдовенко И. Д. Исследование равновесий в концентрированных растворах соляной и серной кислот методом ПМР // Укр.химич.журн. -1982. -Т.48, № 3. -С.230−235.

    68. Baldwin W.G., Sillen Z.G. Some phosphate equilibria. I. The Dissociation of phosphoris asid in 3 M NaC104 // Arkiv Kemi. -1968. -V.31, № 5. -P.391−399.

    69. Ивакин A.A., Курбатова Л. Д. Равновесия в растворах ортофосфорной кислоты // Стандартные образцы в черной металлургии. -М.: Металлургия, 1974. -С.142−145.

    70. Ивакин А. А., Воронова Э. М. Равновесия в растворах ортофосфорной кислоты //Ж.неорган.химии. -1973. -Т.18, № 4. -С.885−889.

    71. Ильясова А. К., Саулебекова М. С. Диссоциация ортофосфорной кислоты в среде хлорида натрия (ju=l) // Ж.неорган.химии. -1983 -Т.28, № 3. -С.589−592.

    72. Ferroni G. Potentiometric studes on association and dissociation equilibria of ortophosphoric acid, in water-KCl 3M medium, at 25 °C // Electrochim.Acta. -1976. -V.21. -P.283−286.

    73. Комарь H.P., Васильева T.В. Изучение первой константы диссоциации фосфорной кислоты в растворах хлорида калия / Харьковский ун-т. -Харьков, 1976. -8 с. Деп. в ВИНИТИ 28.07.76, № 2914−76.

    74. Лапицкий А. В. О продуктах взаимодействия пятиокиси ниобия и пятиокиси тантала с едкими щелочами // Вест.Московск.ун-та. Серия матем., механ., астроном., физ., химии. -1958. -№ 6. -С. 121−126.

    75. Спицын В. И., Шаврова Н. Н. Исследование водных танталатов натрия // Ж.общ.химии. -1956. -Т.26, № 5. -С.1258−1262.

    76. Лапицкий А. В., Нишанов Д. Изучение процесса дегидратации танталатов натрия и калия // Ж.неорган.химии. -1957. -Т.2, № 7. -С.1516−1521.

    77. Reisman A., Holtzberg F., Berkenblit M. Metastability in niobate systems // J. Amer.Chem.Soc. -1959. -V.81, №> 6. -P.1292−1295.192.

    78. Jander G., Ertel D. Uber Niobsauren und wasserlosliche Alkaliniobate.-I. Lichtabsorptions und Diffusionmessungen an Alkaliniobatlosungen // J.Inorg. Nucl.Chem. -1960. -V.14, № lA. -P.71−76.

    79. Jander G., Ertel D. Uber Niobsauren und wasserlosliche Alkaliniobate.-II. Praparativanalytishe Untersuchungen //J.Inorg.Nucl.Chem. -1960. -V.14, № Vi. -P.77−84.

    80. Jander G., Ertel D. Uber Niobsauren und wasserlosliche Alkaliniobate.-III. Konductometrische Titrationen und vergleichende rontgenographische Untersuchungen. Das Hydrolyseschem der Jcopolyniobate // J.Inorg.Nucl.Chem. -1960. -V.14, № V2. -P.85−91.

    81. Nelson W.H., Tobias R.S. Policondensed anions of the transitions metals. Light scattering and ultracentrifugation with schlieren and interference optics of alk. Nb (V) sol // Canadian Journal of Chemistry. -1964. -V.42, № 4. -P.731−743.

    82. Neuman G. On the hydrolisis of niobates in 3M K (C1) medium // Acta Chem. Scand. -1964. -V.18, № 1. -P.278−280.

    83. Dartiquenave Y., Lehne M., Rohmer R. Double decomposition entre les solution de niobates de potassium et le chlorure de baryum: ions niobigues, remargue sur lions Nb50i67″ // Bull.Soc.Chim.France. -1965. -№ 1. -P.62−66.

    84. Goiffon A., Grander R., Bockel С., Spinner В. Etude des equilibres dans des solu tions alcalines du niobium (V) // Rev.Chim.min. -1973. -V.10, № 3. -P.487−502.

    85. Goiffon A., Spinner В. Spectres Raman des solutions agueuses de niobates de potassium // Rev.Chim.min. -1974. -V.l 1, №> 2. -P.262−268.

    86. Spinner В. Etude quantitative de lhydrolyse des niobates de potassium // Revue de Chimie minerale. -1968. -Y.5, F.4. -P.839−852.

    87. Tobias R.S. A comparison of the Raman crystal and solition spectra of the hexa-Nb andTa ions // Can. Journal of Chem. -1965. -V.43, № 5. -P.1222−1225.193.

    88. Kennedy J.N. Sodium-potassium niobates and tantalates // J.Inorg.Nucl.Chem. -1961. -V.20. -P.53−57.

    89. Lindovistl., AronssonB. The structure of the hexatantalate ion in 4K20 • 3Ta205 • 16H20 //ArkivKemi. -1954. -B.7, H.l. -C.49−52.

    90. Ратнер А. П., Симоняк З. П. О коллоидных растворах радиоэлементов побочных подгрупп IV и V групп периодической системы // Сборник работ по радиохимии. JL: Изд-во ЛГУ, -1955. -С.17−22.

    91. Парамонова В. И., Колычев В. Б. Изучение состояния радиониобия в азотнокислых ратворах методом ионного обмена и диализа // Ж.неорган.химии. -1965. -Т.1, в.8. -С.1896−1904.

    92. Парамонова В. И., Бартенев С. А. Применение ионного обмена к изучению состояния вещества в растворе. III. Изучение форм существования ниобия в растворах серной и хлорной кислоты // Ж.неорган.химии. -1958. -Т.З, в.1. -С.74−81.

    93. Старик И. Е., Скульский И. А. Состояние микроколичеств радиоэлементов в растворах//Радиохимия. -1959. -№ 1. -С.77−81.

    94. Стромберг А. Г., Рейнус Л. М. Полярографическое исследование азотнокислых растворов ниобия // Ж.физ.химии. -1946. -Т.20, в.7. -С.693−705.

    95. Bunney L.R., Ballou N.E., Pascual J., Foti S. Quantitative radiochemical analysis by ion exchange // Analyt.Chem. -1959. -V.31, № 3. -P.324−326.

    96. Кравцов В. И., Иваненко В. И., Кадырова Г. И. Исследование равновесий электродных реакций комплексов ниобия в кислых водных растворах // Электрохимия. -1987. -Т.23, в.1. -С.36−41.

    97. Набиванец Б. И. Состояние ниобия (У) в растворах азотной, соляной и серной кислот // Ж.неорган.химии. -1964. -Т.9, в.5. -С.1079−1094.

    98. Кадырова Г. И., Иваненко В. И., Иванова Е. А. Спектрофотометрическое исследование тантала (У) в перхлоратных растворах. -20 с. Деп. в ВИНИТИ 1989, № 4404-В89.

    99. Соловьев С. И., Крылов Е. И., Кононова Л. П. Очистка ниобия от титана при помощи катионитов // Ж.неорган.химии. -1956. -Т.1, вып.4. -С.660−663.

    100. Sano H., Shiomi R. Separation of niobium from zirconium by a cation exchanger // J.Inorg.Nucl.Chem. -1958. -V.5, № 4. -P.251−252.

    101. Cozzi D., Vivarelli S. Spectrochemische Studien uber die niedrigeren Wertigkeiten des Niobs // Z.anorg.allgem.Chem. -1955. -B.279, № 3−4. -S. 165−172.

    102. Соловьев С. И., Крылов Е. И. О природе солянокислых растворов пятивалентного ниобия // Ж.неорган.химии. -1958. -Т.З, вып.11. -С.2487−2490.

    103. Соловьев С. И., Крылов Е. И., Дегтярев В. Ф. Состав и свойства солянокислого раствора пятиокиси ниобия // Ж.общ.химии. -1955. -Т.25, вып.4. -С.639−643.

    104. Лапицкий A.B., Поспелова Л. А., Артамонова Е. П. Исследование растворяющего действия воды и минеральных кислот на пятиокиси ниобия и тантала//Ж.неорган.химии. -1956, -Т.1, вып.4. -С.650−659.

    105. Kanzelmeyer J.H., Ryan J., Freund H. The nature of niobium (V) in hydrochloric asid solition // J.Amer.Chem.Soc. -1956. -V.78, № 13. -P.3020−3023.

    106. Мухина 3.C., Тихонова A.A. Полярографическое определение ниобия и вольфрама в сплавах // Заводская лаборатория. -1956, -№ 10, -С.1154−1159.

    107. Альтшулер О. В., Субботина Е. А., Афанасьева А. Ф. Разделение ниобия и титана методом ионного обмена // Ж.неорган.химии. -1958. -Т.З, вып.5. -С.1192−1199.

    108. Альтшулер О. В., Субботина Е. А. II. Очистка тантала от примесей ниобия и титана методом ионного обмена // Ж.неорган. химии. -1959. -Т.4, вып.1.-С.28−32.

    109. Huffman E.H., Iddings G.M., Lilly R.C. Anion exchange of zirconium, hafnium, niobium and tantalum in hydrochloric acid solutions // J.Amer.Chem.Soc. -1951, -V.73. -P.4474−4475.

    110. Leddicotte G.W., Moore F.L. A new solvent extraction method for the separation of niobium and tantalum // J.Amer.Chem.Soc. -1952, -V.74, -P. 1618.

    111. Ellenburg J. Y., Leddicotte G.W., Moore F.L. Separation of niobium by liquid-liquid extraction // Analyt.Chem. -1954. -V.26, № 6. -P. 1045−1047.

    112. Scherf H.L., Herrmann G. Vergleichende Untersuchung der Losungsmittelextraktion von Protactinium, Tantal, Niob und Zirkon aus starker Salzsaure // Z.Elektrohem. -1960. -B.64, № 8−9. -S.1022−1033.

    113. Васильев В. П., Зайцева Г. А., Малахова В. Г. Изучение перекисного комплекса ниобия в растворах серной кислоты // Ж.неорган.химии. -1971. -Т.16, № 3. -С.675−679.

    114. Мазуренко Е. А., Набиванец Б. И. Сульфатные комплексы ниобия (У) в растворе//Ж.неорган.химии. -1969. -Т.14,№ 12. -С.3286−3290.195.

    115. Алимарин И. П., Борзенкова Н. П. Разделение ниобия и титана методом ионообменной хроматографии // Вест. ЛГУ. Сер. физ.-мат. и естеств. наук. -1958. -Т.13, № 6. -С.191−199.

    116. Клименко Н. Г., Сырокомский B.C. Определение РН начала осаждения гидроокисей ниобия и тантала // Заводская лаборатория. -1947. -Т.8, № 9. -С.1029−1034.

    117. Bunney L.R., Ballou N.E., Pascual I., Foti S. Anion exchange behavior of several metal ions in hydrochloric, nitric and sulfuric acid solitions // Ana-lyt.Chem. -1959. -V.31, № 3. -P.324−326.

    118. Molnar F., Toth G. The separation of thorium, zirconium and niobium by anion exchange in sulfate medium // Acta chim.Acad.scient.hung. -1959. -V.19, № 1. -P.75−81.

    119. Солдатенкова H.A. Состояние ниобия и тантала в фазах при экстракции из солянокислых и сернокислых растворах: Автореф. дис. канд. хим. наук.-М., 1977.-15 с.

    120. Певзнер Ц. В., Шека И. А. О взаимодействии ниобия и тантала с сульфат-ионом в растворах// Ж.неорган.химии. -1968. -Т.13, вып.10. -С.2681−2686.

    121. Набиванец Б. И., Мазуренко Е. А. Экстракция ниобия триоктиламином из сульфатных и оксалатных растворов // Укр.хим.журн. -1966. -Т.32, № 7. -С.739−746.

    122. Собинякова Н. М., Сойнова М. А. Сорбционное извлечение ниобия и титана. // Минеральное сырье. -М., 1961. -Вып.2. -С. 179−192.

    123. Иваненко В. И., Кадырова Г. И., Кравцов В. И. Полиядерные комплексы ниобия (V) в сернокислых растворах // Ж.прикл.химии. -1996. -Т.69, вып.1. -С. 16−20.

    124. Гридчина Г. И. Полиионы Nb и Та в сернокислых растворах // Ж.нерган.химии. -1966. -Т.11, № 2. -С.299−304.

    125. Иваненко В. И., Кадырова Г. И. Исследование полимеризации тантала^) в сернокислых растворах потенциометрическим методом // Ж.нерган.химии. -1991. -Т.36, вып.5. -С.1303−1307.

    126. Горелов A.M., Штин А. П. Комплексообразование ниобия (У) с фосфорной кислотой. Ин-т химии Уральск, научн. центр АН СССР. -Свердловск, 1973. -22 с. -Деп. в ВИНИТИ 1973, № 6694−73.196.

    127. Шарова А. К., Штин А. П. О фосфорнокислой соли ниобия // Изв. Си-бирск. отд. АН СССР. -1959. -№ 9. -С.40−47.

    128. Рахматулин Я., Гладышев В. П. О получении фосфата ниобия // Ж.неорган.химии. -Т.13, в.9. -С.2618−2619.

    129. Штин А. П. Фосфорнокислая соль ниобия и ее гидраты // Изв.Сибирск. отд. АН СССР. -1961. -№ 3. -С.68−74.

    130. Курбатов Д. И., Деменев Н. В. Об условиях образования фосфорнокислых солей ниобия в сернокислых растворах // Ж.прикл.химии. -1956. -Т.29,№ 11.-С. 1747−1749.

    131. Ярославцев А. Б., Николаев А. Е., Чуваев В. Ф. Протонная подвижность в гидратированном оксифосфате ниобия // Ж.неорган.химии. -1996. -Т.41, № 8. -С.1255−1258.

    132. Сейфер Г. Б., Тананаев И. В. О нормальных ортофосфатах ниобия и тантала // Ж.неорган.химии. -1963. -Т.8, в.1. -С.63−65.

    133. Штин А. П., Шарова А. К. Исследование свойств фосфорнокислых растворов пятивалентных ниобия и тантала // Химия и технология редких металлов. -1963. -Вып.7. -С.91−99.

    134. Курбатов Д. И., Павлова С. А. pH начала осаждения соединений титана, ниобия и тантала из их фосфорнокислых растворов // Химия и технология редких металлов. -1966. -Вып.10. -С.65−71.

    135. Штин А. П. О фосфорнокислой соли тантала // Изв. СО АН СССР. -1958. -№ 7. -С.29−32.

    136. Штин А. П., Шарова А. К. О фосфорнокислой соли тантала. Сообщение II // Изв. СО АН СССР. -1959. -№ 10. -С.87−94.

    137. Николаев В. В., Садиков Г. Г., Лавров A.B., Порай-Кошиц М. А. Кристаллическая структура CsTa (P04)2 и ТаН (Р04)2 // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. -1983. -Т.19, № 6. -С.972−977.

    138. Ярославцев А. Б., Николаев А. Е., Чуваев В. Ф. Синтез и протонная проводимость кислого фосфата тантала//Ж.неорган.химии. -1996. -Т.41, № 1. -С.29−32.

    139. Николаев В. В., Садиков Г. Г., Лавров A.B., Порай-Кошиц М. А. Кристаллическая структура RbTa (P04)2 и некоторые закономерности строения ортофосфатов тантала // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. -1986. -Т.22, № 8. -С.1369−1372.197.

    140. Ярославцев А. Б., Тарнопольский В. А. Ионообменные свойства кислого фосфата тантала//Ж.неорган.химии. -1997. -Т.42, № 4. -С.548−552.

    141. Ярославцев А. Б., Чуваев В. Ф., Зоннтаг Р., Николаев А. Е. Динамика протонсодержащих группировок в кислом фосфате тантала // Ж.неорган.химии. -1997. -Т.42, № 1. -С.29−34.

    142. Ярославцев А. Б., Стенина И. А. Подвижность ионов водорода и лития в кислом фосфате тантала и в твердых растворах состава иНьхТаСРО^г-пНгО //Ж.неорган.химии. -1997. -Т.42, № 9. -С. 1445−1449.

    143. Лучинский Г. П. Химия титана. -М.: Химия, 1971. -472 с.

    144. Горощенко Я. Г. Химия титана. -Киев: Изд-во «Наукова думка», 1970. -416 с.

    145. Онорин С. А., Ходяшев М. Б., Денисов Т. А., Вольхин В. В., Захаров Н. Д. Влияние условий синтеза на строение и ионообменные свойства гидрати-рованного диоксида титана // Ж.неорган.химии. -1992. -Т.37, № 6. -С.1218−1222.

    146. Онорин С. А., Ходяшев М. Б., Захаров Н. Д., Вольхин В. В., Денисов Т. А. Физико-химические исследования гидратированного диоксида титана и продуктов сорбции на нем ионов Asv и Na+// Ж.неорган.химии. -1992. -Т.37, № 6. -С.1223−1227.

    147. Онорин С. А., Вольхин С. А., Ходяшев М. Б., Захаров Н. Д., Денисова Т. А. О строении рентгеноаморфного гидратированного диоксида титана // Ж.неорган.химии. -1992. -Т.37, № 6. -С.1228−1232.

    148. Печенюк С. И., Калинкина Е. В. Сорбционные свойства титаногелей // Ж.физ.химии. -1993. -Т.67, № 6. -С.1251−1254.

    149. Горощенко Я. Г., Горникова М. А., Солиев Л., Патриляк Н. М. Коллоидообразование в системе Ti02-HCl-H20 // Укр.хим.журн. -1989. -Т.55, № 4. -С.359−362.

    150. Горощенко Я. Г., Горникова М. А., Патриляк Н. М., Калинина Р. И., Шапошникова Т. А. Превращение рентгеноаморфного гидроксида титана в фазу с кристаллической структурой // Укр.хим.журнал. -1991. -Т.57, № 2. -С.134−137.

    151. Бирюк Л. И., Горощенко Я. Г., Калиниченко A.M. О составе продуктов термического гидролиза сульфата титанила // Укр.хим.журн. -1973. -Т.39, № 3. -С.230−234.

    152. Беленький Е. Ф., Рискин И. В. Химия и технология пигментов. -JL: Химия, 1960. -172с.

    153. Лимарь Т. Ф., Катан Ю. А., Мудролюбова Л. П., Исаева В. Ф. Механизм образования ZrTi04 из различных соединений циркония и титана // Изв. АН СССР. Неорган.материалы. -1978. -Т.14, № 1. -С.112−115.

    154. Бирюк Л. И., Горощенко Я. Г. Исследование влияния кислотности среды на процесс старения гидроокиси титана // Ж.неорган.химии. -1977. -Т.22, № 3. -С.602−605.

    155. Бобыренко Ю. Я., Долматов Ю. Д., Брагина М. И. О некоторых структурных изменениях гидроокисных соединений титана (1У) // Ж.прикл.химии. -1970. -Т.43, № 5. -С. 1152−1155.

    156. Розенталь О. М., Денисова Т. А., Плетнев Р. Н., Ивакин A.A. Взаимосвязь протонной структуры и стехиометрии гидроокиси титана // Ж.прикл.химии. -1980. -Т.53, № 1. -С.13−18.

    157. Годнева М. И., Мотов Д. Л. Химия подгруппы титана. Сульфаты и их растворы. -Л.: Наука, 1980. -175с.

    158. Беккерман Л. И., Добровольский И. П., Ивакин A.A. Влияние состава раствора титана (1У) и условий осаждения на структуру твердой фазы // Ж.неорган.химии. -1976. -Т.21, № 2. -С.418−422.

    159. Jander G., Wendt H. Z. anorg. und allg. Chem. Rudiments of a chemistry in absolute nitric acid. II. Solvolysis and amphoteric reactions // -1949. -В.258. -S.1−14.

    160. Климов B. B, Козаченко В.H., Дидковская О. С., Звоник В. А., Кисель Т. Н., Андреев А. Я. Получение пьезои сегнетокерамики с применением распылительной сушки растворов // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. -1966. -Т.2, № 8. -С.1483−1486.

    161. Лимарь Т. Ф., Артюшенко А. Н. О получении устойчивых азотнокислых растворов титана//Ж.неорган.химии. -1969. -Т.14, № 11. -С.3088.-3091.

    162. Гуров A.A., Синегрибова O.A. Состояние титана в азотнокислых растворах // Ж.неорган.химии. -1989, -Т.34, № 12. -С.3008−3015.

    163. Цитович И. К. О сорбируемости титана ионитами из кислотных растворов //Ж.прикл.химии. -1966. -Т.39, № 3. -С.551−556.

    164. Цитович И. К., Лапина Т. А. О сорбируемости ионитами переходных металлов четвертого периода из азотнокислых растворов // Журн. ВХО. -1964. -Т.9, № 6. -С.712−713.199.

    165. Liberty A., Vicedomini M. Ion-exchange equilibrium of titanium (IV) in per-chlorate solutions // La Ricerca scientifica. -1966. -V.36, № 9. -P.851−854.

    166. Beukencamp J., Herrington H.D. Ion-exchange investigation of the nature of titanium (IV) in sulfuric asid and perchloric asid // J.Amer.Chem.Soc. -1960. -V.82, № 12. -P.3025−3031.

    167. Magon L., Cassol A., Portanova R. Equilibri del titanio (IV) in soluzioni di acido perchlorico // Gazz.chim.ital. -1969. -V.99, № 8−9. -P.933−939.

    168. Набиванец Б. И., Лукачина В. В. Гидроксокомплексы титана (1У) // Укр.хим.журн. -1964. -Т.30, № И. -С. 1123−1128.

    169. Набиванец Б. И. Поглощение титана (1У) ионообменниками // Ж.неорган.химии. -1962. -Т.7, № 2. -С.417−421.

    170. Griffith W. P, Wickins T.D. Raman studies on species in aqueous solutions. Part II. Oxy-species of metals of groups Via, Va and IVa // J.Chem.Soc. -1967. -№ 4. -P.675−679.

    171. Krishnan V., Patel C.C. Preparation and properties of titanyl perchlorate // Indian J.Chem. -1964. -V.2. -P.425−427.

    172. Warrier A.V.K., Ramamurthy P., Patel C.C., Narayanan P. S. Infrared spectra of titanyl, zirconyl and thorium perchlorates // Indian J.Chem. -1964. -V.2. -P.131−134.

    173. Krishnan V., Patel C.C. Crystallographic data titanylperchlorate hexahydrate // J.Inorgan.Nucl.Chem. -1964. -V.26, № 9. -P.1614−1615.

    174. Голуб A.M., Тищенко А. Ф., Кокот И. Ф., Калиниченко A.M. Исследование растворения Ti (OH)4 в азотной кислоте // Укр.хим.журн. -1971. -Т.37,№ 6. -С.533−535.

    175. Гуров А. А., Синегрибова О. А., Богородский О. В. Поведение титана в азотнокислых растворах // Тр. МХТИ им. Д. И. Менделеева -1982. Вып. 125.-С.68−71.

    176. Брагина М. И., Цветкова М. П., Бобыренко Ю. Я. Спектры комбинационного рассеяния водных растворов титана // Ж.физ.химии. -1977. -Т.51, № 5. -С.1222−1223.

    177. Бабко А. К., Мазуренко Е. А., Набиванец Б. И. Сульфатные комплексы титана (1У) в растворе //Ж.неорган.химии. -1969. -Т. 14, № 8. -С.2079;2082.

    178. Набиванец Б. И. Электромиграция ионов титана (1У) в среде азотной, соляной и серной кислот // Ж.неорган.химии. -1962. -Т.7, № 2. -С.412−416.

    179. Назаренко В. А., Антонович В. П., Невская Е. М. Спектро-фотометрическое определение констант моноядерного гидролиза ионов титана (1У) //Ж.неорган.химии. -1971. -Т.16, № 4. -С.997−1002.

    180. Лобанов Ф. И., Савостина В. М., Серженко Л. В., Пешкова В. М. Изучение комплексообразования титана (1У) с теноилтрифторацетонати гидроксил-ионами методом распределения // Ж.неорган.химии. -1969. -Т. 14, № 4. -С.1077−1081.

    181. Liberti A., Chiantella V. and Corigliano F. Mononuclear hydrolisis of tita-nium (IV) from partition equilibrium // J. Inorgan. Nucl. Chem. -1963. -V.25, № -P.415−417.

    182. Бабко A.K., Гридчина Г. И., Набиванец Б. И. Изучение состояния титана (1У) в солянокислых растворах методами диализа и ионообменной хроматографии//Ж.неорган.химии. -1962. -1.1, № 1. -С.132−138.

    183. Caglioti V., Ciavatta L., Liberti A. Complexity of titanium (IV) fluoride solutions//J.Inorgan.Nucl.Chem. -1960. -V.15, № 1−2. -P.415−417.

    184. Иваненко В. И. Кадырова Г. И., Кравцов В. И. Изучение состояния титана (1У) в кислых перхлоратных растворах потенциометрическим методом // Электрохимия. -1982. -Т.18, № 4. -С.496−500.

    185. Цитович И. К. О сравнительной сорбируемости элементов ионообменными смолами в солянокислых растворах // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технолог. -1961. -Т.4, № 4.-С.688−691.

    186. Цитович И. К. Исследование состояния титана в солянокислых растворах методом ионного обмена // Журн. ВХО. -1961. -Т.6, № 2. -С.233−234.

    187. Цитович И. К. Об устойчивости хлоридных ацидокомплексов у элементов четвертого периода // Докл. АН СССР, сер. хим. -1961. -Т. 136, № 1. -С.114−116.

    188. Kraus К., Nelson J. Anion-exchange studes. IX. Adsorbability of a number of metals in hydrochloric acid solutions // J.Phys.Chem. -1954. -V.58, № 1. -P. 11−17.

    189. Белявская T.A., Алимарин И. П., Колосова И. Ф. Отделение титана от сопутствующих примесей методом ионообменной хроматографии // Ж. аналит.химии. -1958. -Т.13, № 6. -С.668−670.

    190. Субботина Е. А., Чижиков Д. М., Алыпулер О. В. Разделение хлоридов титана, ниобия и тантала ионообменным способом // Разделение близких по свойствам металлов. -М.: Металлургиздат, 1962. -С.98−106.201.

    191. Жуков А. И., Назаров A.C. Сорбция титана (1У) катионитом КУ-1 // Ж.неорган.химии. -1964. -Т.9, № 6. -С.1465−1471.

    192. Старцев В. Н., Крылов Е. И., Кузьмин Ю. А. Экстракция титана (1У) трибутилфосфатом из солянокислых растворов // Ж.неорган.химии. -1966. -Т.2, № 10. -С.2312−2314.

    193. Морозов И. С., Топтыгина Г. М. Исследование солянокислых растворов хлорида титана//Ж.неорган.химии. -1957. -Т.2, № 7. -С.1629−1638.

    194. Морозов И. С., Топтыгина Г. М. О хлортитанатах и хлороксититанатах щелочных металлов и аммония // Ж.неорган.химии. -1960. -Т.5, № 11. -С.2518−2529.

    195. Морозов И. С., Топтыгина Г. М. Исследование системы TiCl4-HCl-H20 при 0°С// Ж.неорган.химии. -1961. -Т.6, № 7. -С.1685−1692.

    196. Стромберг А. Г., Картушинская А. И. Полярографическое изучение состава участвующих в электродной реакции комплексов в системе Ti (IV)-Ti (III) в солянокислых растворах // Изв. СО АН СССР. -1961. № 11. -С. 8897.

    197. Стромберг А. Г., Картушинская А. И. Полярографическое изучение состава комплексов в системе Ti (3+)-Ti (4+) в растворах галоидоводородных кислот // Физико-химический анализ. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1963. -С.315−320.

    198. Васильев В. П., Воробьев П. Н., Белякова А. Ф. Спектрофотометрическое изучение солянокислых растворов титана (1У) // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технолог. -1969. -Т.12,№ 1.-С.10−12.

    199. Набиванец Б. И., Кудрицкая Л. Н. Определение состава и констант диссоциации хлоридных комплексов титанила // Ж.неорган.химии. -1967. -Т.12, № 6. -С.1500−1505.

    200. Набиванец Б. И., Кудрицкая Л. Н. Изучение полимеризации титана (1У) в солянокислых растворах // Ж.неорган.химии. -1967. -Т.12, № 5. -С.1165−1170.

    201. Брагина М. И., Бобыренко Ю. А. ИКспектры поглощения сернокислых и солянокислых растворов титана (1У) // Ж.неорган.химии. -1972. -Т.17, № 1.-С.117−123.202.

    202. Иваненко В. И., Кадырова Г. И., Хомченко О. А. Полиядерные комплексы титана (1У) в хлоридных растворах // Физико-химическое исследование сложных систем на основе минерального сырья. -Апатиты, 1986. -С.8−18.

    203. Jorgensen С.К. Comparative ligand field studies. IV. Vanadium (IV), tita-nium (IV), molybdenum (V) and other systems with one d-electron // Acta Chem.Scand. -1957. -V.ll, № 1. -P.73−85.

    204. КадыроваГ.И., Иваненко В. И. Исследование комплексов титана (Ш, IV) в солянокислых растворах // Ж.неорган.химии. -1986. -Т.31, № 9. -С.2274−2278.

    205. Иваненко В. И., Кадырова Г. И., Кириченко А. Э., Кравцов В. И. Исследование комплексообразования титана в хлоридных и хлоридно-перхлоратных растворах / ИХТРЭМС Кол. фил. им. С. М. Кирова АН СССР. -Апатиты, 1984. -19 с. Деп. в ВИНИТИ 19.02.85, № 1267−85.

    206. Einaga N. Hydrolisis of titanium (IV) in agues (Na, H) Cl solution // J.Chem.Soc. Dalton Trans. -1979. -№ 12. -P.1917;1919.

    207. Delafosse D. Extraction du complexe Ti (SCN)4 par la metylisobutylcetone. Nature des ions titaniqucs in solution acid // Compt.Rend. -1955. -V.240, № 20. -P.1991;1992.

    208. Васильев В. П., Воробьева П. Н, Белякова А. Ф. Изучение сульфатных комплексов титана (1У) спектрофотометрическим методом // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технол. -1969. -Т.12,№ 2. -С.115−119.

    209. Набиванец Б. И. Определение состава и прочности сульфатных комплексов титанила ионообменно-хроматографическим методом // Ж.неорган.химии. -1967. -Т.7, № 3. -С.690−693.

    210. Кадырова Г. И. Иванова Е.А. Состояние титана (ГУ) в сернокислых растворах // Труды I научн. конф. молодых ученыхИХТРЭМС Кол. фил. им. С. М. Кирова АН СССР. -Апатиты, 1980. -с.13−25. Деп. в ВИНИТИ 12.06.80, № 2328−80.

    211. Reeves R.E., Blovin F.A. Evidence of polymerization on titanium (IV) sulfate solutions // J.Amer.Chem.Soc. -1954. -V.76, № 10. -P.5233−5235.

    212. Долматов Ю. Д. Некоторые вопросы гидролитического синтеза высокодисперсной двуокиси титана их сернокислых растворов: Автореф. дис. канд. хим. наук. -Свердловск, 1967. -16с.

    213. Долматов Ю. Д., Бобыренко Ю. Я. К вопросу о коллоидном состоянии титана (1У) в концентрированных сернокислых растворах // Лакокрасочные материалы и их применение. -1965. -№ 1. -С.27−29.

    214. Медведев П. П. Свойства зародышевых растворов, применяемых в производстве двуокиси титана // Коллоидный журн. -1967. -Т.29, № 1. -С.125−131.

    215. Рязанцева И. М, Полуместная Э. М. Нефелометрическое изучение процесса гидролиза сернокислых солей четырехвалентного титана // Труды Воронежского технол. ин-та. -Воронеж. -1968. -Т.17, № 1. -С.125−128.

    216. Бабко А. К., Гридчина Г. И. Смешанные соединения ниобия и титана в сернокислых растворах // Ж.неорган.химии. -1969. -Т.14, № 7. -С.1817−1821.

    217. Иваненко В. И., Кадырова Г. И., Кравцов В. И. Полимеры титана (1У) в сернокислых растворах // Современные проблемы физической химии растворов. 4.IV. -С.142−148. Деп. ВИНИТИ, № 924ХП-Д81.

    218. Иваненко В. И., Кадырова Г. И. Потенциометрическое исследование состояния титана (1У) и титана (Ш) в концентрированных по металлу сернокислых растворах / ИХТРЭМС Кол.науч.центр АН СССР. -Апатиты, 1989. -Деп. в ВИНИТИ 07.06.89, № 3762-В89. -17 с.

    219. Иваненко В. И., Кадырова Г. И., Хомченко O.A. Расчет состава и констант устойчивости полимерных сульфатных комплексов титана (1У) // исследования по физико-химическим основам технологии переработки минерального сырья. Л.: Наука, 1983. -С. 116−123.

    220. Кадырова Г. И., Иванова Е. А. Изучение полимеризации титана (ГУ) в сульфатных растворах // Ж.неорган.химии. -1979. -Т.24, № 11. -С.2958−2962.

    221. Кадырова Г. И., Иваненко В. И. Исследование полимеризации титана (1У) в сульфатно-перхлоратных растворах потенциометрическим методом //Ж.неорган.химии. -1981. -Т.26, № 6. -С.1558−1562.

    222. Брагина М. И., Бобыренко Ю. Я., Долматов Ю. Д. Ультрафиолетовые спектры поглощения сернокислых растворов титанилсульфата // Ж.физ.химии. -1966. -Т.40, № 12. -С.2964−2967.

    223. Jerman Z. Zum Konstitutionsproblem von Sulfatlosungen des veirwertigen-titans // Colin.Czech.Chem.Communs. -1966. -V.31, № 6. -P.2481−2491.204.

    224. Jerman Z. Uber den Charakter der Wechselwirkung zwischen dem Vierwer-tigen titan und zweiwertigen Eisen in Sulfatlosungen // Colin.Czech.Chem.Communs. -1967. -V.32, № 1. -P.260−270.

    225. Jerman Z., Figar J. Anderungen der Viskositat und der chemischen Reaktivitat von Sulfatlosungen des vierwertigen titans // Colin.Czech.Chem.Communs. -1966. -V.31, № 3. -P.1221−1228.

    226. Jerman Z., Figar J. Jrreversible Volumanderungen von Sulfatlosungen des vierwertigen titans // Colln.Czech.Chem.Communs. -1966. -V.31, № 3. -P.1214−1221.

    227. Reynolds M.Z., Wiseman T.J. Some Observation on the structure of titanyl sulphate digydrate // J.Inorg. and Nucl. Chem. -1967. -V.29, № 5. -P.1381−1384.

    228. Брагина М. И., Бобыренко Ю. Я. Инфракрасные спектры поглощения некоторых сульфатов четырехвалентного титана // Ж.неорган.химии. -1968. -Т.13, № 9. -С.2675−2680.

    229. Техническая двуокись титана и ее получение из измененного ильменита сернокислотным методом / Я. Г. Горощенко., Е. П. Белякова., H.H. Козачек и др. -Киев: Изд-во «Наукова думка», 1968. -95 с.

    230. Долматов Ю. Д. Ионное состояние Ti4+ и анализ свободной кислоты в титансодержащих растворах // Лакокрасочные материалы и их применение. -1966. -№ 5. -С.29−30.

    231. Долматов Ю. Д., Бобыренко Ю. Я., Шейнкман А. И. О кинетике термического гидролиза TiIV и росте частиц ТЮ2 // Журн. ВХО. -1966. -Т.2, № 3. -С.351−352.

    232. Долматов Ю. Д., Бобыренко Ю. Я. К вопросу о состоянии TiIV в сернокислых концентрированных растворах // Журн. ВХО. -1965. -Т. 10, № 3. -С.352−353.

    233. Долматов Ю. Д. О состоянии титана (1У) и его изменениях в процессе термического гидролиза сернокислых растворов // Ж.прикл.химии. -1969. -Т.42, № 8. -С. 1725−1732.

    234. Курбатов Д. И., Павлова С. А. pH начала осаждения соединений титана, ниобия и тантала из их фосфорнокислых растворов // Труды Института химии УФ АН СССР. -1966, вып.Ю. -С.65−71.

    235. Штин А. П., Горелов A.M., Золотавина C.B. Изотерма 20 °C системы ТЮ2-Р2О5-Н2О // Труды Института химии УФ АН СССР. -1970. -Вып. 20. -С.111−116.

    236. Горелов A.M. Исследование взаимодействия титана (1У) и ниобия (У) с фосфорной кислотой. Автореф. дис. канд. хим. наук. -Свердловск, 1975.

    237. Горелов A.M., Штин А. П. Исследование свойств фосфорнокислых растворов титана // Труды института химии УФ АН СССР. -1970. -Вып.20,-С.106−145.

    238. Einaga H., Komatsu J. Complex formation and precipitation reaction of titanium (IV) from (Na, H) Cl aqueous solution containig phosphate.// J.Inorg.Nucl.Chem. -1981. -V.43, № ю. -P.2449−2454.

    239. Горелов A.M. Комплексообразование титана (1У) с фосфорной кислотой. Ин-т химии Уральского научн. центра АН СССР. -Свердловск, 1974. —40 с. -Деп. ВИНИТИ 1974, № 543−74.

    240. Курбатов Д. И., Никитина Г. А. Осциллографическое изучение комплексов Ti (IV) и Mo (VI) в Н3РО4 // Ж.неорган.химии. -1982. -Т.27, № 5. -С.1170−1173.

    241. Романова И. В., Стрелко В В., Бортун А. И., Хайнаков С. А. Комплексообразование титана с ортофосфорной кислотой в водных растворах // Укр.хим.журнал. -1997. -Т.63, № 1. -С.8−12.

    242. Печенина Л. А., Констант З. А. Исследование системы ТЮ2-Р2О5-Н2О и образующихся в ней соединений // Известия АН ЛСР, серия химическая. -1974.-№ 4.-С.432−436.

    243. Титов В. П., Воробьев Н. И., Дяченко Н. С., Тюстин В. А. О составе фосфата титана, полученного из гидролизной кислоты // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. -1979. -Т.22, № 1. -С.3−6.

    244. Спицын В. И., Ипполитова Е. А. Исследование фосфатов титана // Ж.аналит.химии. -1951. -Т.6, в.1. -С.5−14.

    245. Горелов A.M., Штин А. П. Произведение растворимости фосфатов титана//Ж.неорган.химии. -1970. -Т.15, в.12. -С.3178−3181.

    246. Титов В. П., Якубовская C.B. Исследование условий образования а-Ti (HP04)2-H20 при взаимодействии гидратированного диоксида титана с фосфорной кислотой // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. -1989. -Т.32,в.3. с.16−18.

    247. Дзюба Е. Д., Печковский В. В., Салонец Г. И. Инфракрасные спектры поглощения фосфатов титана//Ж.прикл.химии. -1974. -Т.21, в.1. -С.127−131.

    248. Христофорова Н. К. Окисление ионов Ti3+ молекулярным кислородом в кислой среде // Некоторые проблемы кинетики электродных процессов. Владивосток, 1972. -С.49−53.

    249. Фельдман Д. П., Марциевский Б. П. Кинетика окисления кислородом акво-, гидроксои монохлоридного комплексов титана (III) // Кинетика и катализ. -1974. -Т.15,№ 5. -С.1168−1172.

    250. Mayer F.R., Ronge G. Entfernen von Sauerstoff aus Gasen mittels aktiven Kupfers // Angew.Chem. -1939. -B.52, № 42. -S.637−638.

    251. Швабе К. Основы техники измерения pH. -M.: Изд-во иностр. лит., 1962.-471с.

    252. Иванова Н. Е., Сахаров В. В., Коровин С. С. Ионообменный синтез соединений на основе маловодной гидроокиси ниобия // Темат. сб. Моск. ин-татонк. хим. технол. -1977. -№ 1. -С.53−59.

    253. Николенко Н. В., Верещак В. Г., Грабчук А. Д., Островская О. С. Кинетика оляции и оксоляции гидроксида циркония (ГУ) // Ж.физ.химии. -1995. -Т.69, № 5. -С.822−826.

    254. Хомутников В. А., Черняк A.C., Бацуев A.A., Улыбина Т. И., Иванов О. П. Изучение состава, свойств и механизма старения гидроокисей ниобия и тантала / -Иркутск, 1976. -19 с. -Деп. в ВИНИТИ 23.11.76, № 4059−76.

    255. Филина Л. П., Белинская Ф. А. Титанаты щелочных металловнеорганические ионообменные материалы // Ж.прикл.химии. -1988. -Т.61, № 9. -С.2122−2124.

    256. Белинская Ф. А., Филина Л. П. Синтез и ионообменные свойства титанатов. II. Изотермы обмена ионов Li+, Na+, К+, Ag+, Са2+, Sr2+, Ва2+ на титанатах щелочных металлов // Вестник ЛГУ, сер.4, Физика, химия. -1988. -Вып.2, № 11. -С.35−40.

    257. Измайлов Н. А. Электрохимия растворов. Харьков: Изд-во Харьковск. ун-та, 1959. 958 с.

    258. Ньюмен Дж. Электрохимические системы. -М.: Мир, 1977. 463 с.

    259. Корыта И., Дворжак И., Богачкова В. Электрохимия. -М.: Мир, 1977.472 с.

    260. Россотти Ф., Россотти X. Определение констант устойчивости и других констант равновесия в растворах. -М.: Мир, 1965. 564 с.

    261. Текуцкая Е. А., Турьян И .Я., Кравцов В. И., Кондратьев В. В. Константы протонирования фосфат-ионов в присутствии нитратов однозарядных катионов //Ж.неорган.химии. -1990. -Т.35, № 2. -С.549−551.208.

  • Показать весь текст
    Заполнить форму текущей работой