Аннотация:
Методом ЭДС исследована активность натрия в расплавленном натрий-калиевом сплаве с содержанием 87.2 мас. % калия. Измерения выполнялись на двух различных опытных установках. На одной из них в качестве электролита использовалось стекло, содержащее ионы натрия, на другой – бета-керамика. Поэтому предельная температура экспериментов в первом случае не превышала 550 K, а во втором составляла около 750 K. Максимальная относительная погрешность полученных опытных данных об активности натрия в жидком сплаве Na–K равнялась ∼3%. Расхождение между результатами проведенных измерений и имеющимися в литературе экспериментальными и расчетными данными лежит в пределах этой погрешности.
Образец цитирования:
Э. Э. Шпильрайн, В. А. Савченко, А. Г. Мозговой, С. Н. Сковородько, “Экспериментальное исследование активности натрия в жидком натрий-калиевом сплаве в широком температурном диапазоне”, ТВТ, 41:1 (2003), 29–38; High Temperature, 41:1 (2003), 23–31
Mayuresh Janpandit, Pratahdeep Gogoi, Xiaoli Ge, Shwetha Prakash, Yuguang C. Li, “Composition Analysis of the Solid Electrolyte Interface of NaK Anodes in Na-Ion Batteries”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 16:4 (2024), 4592
Jinsuo Zhang, Liquid Metal Corrosion, 2023, 25
Liquid Metals, 2022, 361
Li X. Liu J. Chen Ch. Yang J. Xu Z. Wu M. Wang Yu. Karim Z., “Na-K Liquid Alloy: a Review on Wettability Enhancement and Ionic Carrier Selection Mechanism”, Chin. Chem. Lett., 32:3 (2021), 983–989
Xie Ya. Hu J. Zhang Zh., “a Stable Carbon Host Engineering Surface Defects For Room-Temperature Liquid na-K Anode”, J. Electroanal. Chem., 856 (2020), 113676
Guo X., Zhang L., Ding Yu., Goodenough J.B., Yu G., “Room-Temperature Liquid Metal and Alloy Systems For Energy Storage Applications”, Energy Environ. Sci., 12:9 (2019), 2605–2619
Leigang Xue, Hongcai Gao, Weidong Zhou, Sen Xin, Kyusung Park, Yutao Li, John B. Goodenough, “Liquid K–Na Alloy Anode Enables Dendrite‐Free Potassium Batteries”, Advanced Materials, 28:43 (2016), 9608
J. Zhang, R. Kapernick, “Oxygen chemistry in liquid sodium–potassium systems”, Progress in Nuclear Energy, 51:4-5 (2009), 614