<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</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">700478</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034553725090038</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>CHEMICAL THERMODYNAMICS AND THERMOCHEMISTRY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">HIGH-TEMPERATURE HEAT CAPACITY AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF Bi<sub>4-<italic>x</italic></sub>Eu<sub><italic>x</italic></sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub></article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Bi<sub>4-<italic>x</italic></sub>Eu<sub><italic>x</italic></sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vasiliev</surname><given-names>G. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Васильев</surname><given-names>Г. В.</given-names></name></name-alternatives><email>-</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Denisova</surname><given-names>L. T.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Денисова</surname><given-names>Л. Т.</given-names></name></name-alternatives><email>ldenisova@sfu-kras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tikhanova</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тиханова</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><email>-</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Denisov</surname><given-names>V. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Денисов</surname><given-names>В. М.</given-names></name></name-alternatives><email>-</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Siberian Federal University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Сибирский федеральный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><volume>99</volume><issue>9</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 99, NO9 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 99, №9 (2025)</issue-title><fpage>1297</fpage><lpage>1304</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-01-08"><day>08</day><month>01</month><year>2026</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://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/700478">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/700478</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Substituted titanates Bi<sub>4-<italic>x</italic></sub>Eu<sub><italic>x</italic></sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (<italic>x</italic> = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 and 2.0) were prepared by roasting in air at temperatures of 1003–1323 K of stoichiometric mixtures of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and TiO<sub>2</sub>. Their crystal structure was determined using X-ray diffraction. Their high-temperature heat capacity was measured by differential scanning calorimetry method. Thermodynamic properties of titanates were calculated from experimental data <italic>C<sub>p</sub></italic> = <italic>f</italic>(<italic>T</italic>).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Обжигом на воздухе при температурах 1003–1323 K стехиометрических смесей Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и TiO<sub>2</sub> получены замещенные титанаты Bi<sub>4-<italic>x</italic></sub>Eu<sub><italic>x</italic></sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (<italic>x</italic> = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 и 2.0). С использованием рентгеновской дифракции определена их кристаллическая структура. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии измерена их высокотемпературная теплоемкость. По экспериментальным данным <italic>C</italic><sub>p</sub> = <italic>f</italic>(<italic>T</italic>) рассчитаны термодинамические свойства титанатов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>solid-phase synthesis</kwd><kwd>substituted titanates</kwd><kwd>high-temperature heat capacity</kwd><kwd>thermodynamic properties</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>твердофазный синтез</kwd><kwd>замещенные титанаты</kwd><kwd>высокотемпературная теплоемкость</kwd><kwd>термодинамические свойства</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при частичной финансовой поддержке КГАУ "Краснозорский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" в рамках конкурса перспективных прикладных научных исследований по направлению технологического лидерства "Новые материалы и химия", проект "Создание опытно-промышленного участка по производству керамических подложек" № "КФ-20241018-08620".</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Каргин Ю.Ф., Ивичева С.Н., Волков В.В. // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 5. С. 691. https://doi.org/10.7868/S0044457X15050086</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Klyndyuk A. I., Chizhova E. A., Poznyak A. I. // Chem. Techno Acta. 2017. V. 4. № 4. P. 211. https://doi.org/10.15826/chimtech/2017.4.4.01</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Фортальнова Е.А., Полипова Е.Д., Иванов С.А., Сафроненко М.Г. // Журн. неорган. химии. 2017. Т. 62. № 2. С. 232. https://doi.org/10.7868/S0044457X17020064.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Клындюк А.И., Глинская А.А., Чижова Е. А. // Огнеупоры и техн. керамика. 2017. № 1–2. С. 29.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Klyndyuk A. I., Chizhova E. A. // Изв. вузов. хим. и хим. техн. 2019. Т. 62. № 7. С. 92. https://doi.org/10.6060/jvkkt.20196207.5834</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Klyndyuk A. I., Chizhova E. A., Glinskaya A. A. // Proc. Nation. Acad. Sci. of Belarus. Chem. ser. 2018. V. 54. № 2. P. 154. https://doi.org/10.1134/S0020168515020090</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Шашков М. С., Малышкина О. В., Пийр И. В., Королева М. С. // Физика твердого тела. 2015. Т. 57. № 3. С. 506.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Королева М. С., Пийр И. В., Грасс В. Э. и др. // Изв. Коми научн. центра УрО РАН. 2012. Вып. 1(9). С. 24.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Денисова Л.Т., Каргин Ю.Ф., Чумилина Л.Г. и др. // Неорган. материалы. 2020. Т. 56. № 6. С. 630. https://doi.org/10.31857/S0002337X20060044</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Васильев Г. В., Денисова Л. Т. // Тр. Кольского научн. центра РАН. Серия: Техн. науки. 2023. Т. 14. № 3. С. 60. https://doi.org/0000-0002-5593-5159</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Денисова Л. Т., Молокеев М. С., Галиахметова Н. А. и др. // Физика твердого тела. 2021. Т. 63. № 8. С. 1056. https://doi.org/10.21883/FTT.2021.08.51153.070</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Денисова Л.Т., Молокеев М.С., Каргин Ю.Ф. и др. // Неорган. материалы. 2021. Т. 57. № 9. С. 968. https://doi.org/10.31857/S0002337X21090037.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Денисова Л.Т., Чумилина Л.Г., Каргин Ю.Ф. и др. // Там же. 2021. Т. 57. № 7. С. 749. https://doi.org/10.31857/S0002337X21070046</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Ruan K., Wu G., Zhou H., Bao D. // J. Electroceram. 2012. V. 29. P. 37. https://doi.org/10.1007/s10832-012-9735-2</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Camacho-Alanís F., Villafuerte-Castrejón M.E., González G. et al. // Ferroelectrics. 2006. V. 339: P. 191. https://doi.org/10.1080/00150190600740150</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Третьяков Ю. Д. Твердофазные реакции. М.: Химия, 1978. 360 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Long C., Chang Q., Fan H. // Sci. Rep. 2017. V. 7. P. 4193. https://doi.org/10.1038/s41598-017-03266-y</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Takahashi M., Noguchi Y., Miyayma M. // J. Ceram. Process. Res. 2005. V. 6. № 4. P. 281. https://doi.org/10.1143/JJAP.41.7053</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Денисова Л.Т., Иртюго Л.А., Каргин Ю.Ф. и др. // Неорган. материалы. 2018. Т. 54. № 2. С. 181. https://doi.org/10.7868/S0002337X18020100</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Денисова Л.Т., Иртюго Л.А., Белоусова Н.В. и др. // Журн. физ. химии. 2019. Т. 93. № 3. С. 476. https://doi.org/10.1134/S004445371903004X [Denisova L.T., Irtyugo L.A., Belousova N.V. et al. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2019. V. 93. № 3. P. 598. https://doi.org/10.1134/S003602441903004X]</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Suleimenova G. S., Skorikov V. M. // J. Therm. Anal. 1992. V. 38. № 5. P. 1251.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Князев А.В., Крашенинникова О.В., Корокин В.Ж. // Неорган. материалы. 2014. Т. 50. № 2. С. 188. https://doi.org/10.7868/S0002337X14020080</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Shirokov V. B., Talanov M. V. // Acta Crystallogr. Sect. B. 2019. V. 75. P. 978. https://doi.org/10.1107/S205250619011843</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Guo Y.-Y., Gibbs A. S., Perez-Mato J., Lightfoot P. // IUCH. 2019. V. 6. P. 438. https://doi.org/10.1107/S2052252510993804</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Зубков С. В., Паринов Н. А., Назаренко А. В., Павленко А. В. // Физика твердого тела. 2023. Т. 65. № 8. С. 1297. 10.21883/FTT.2023.08.56146.88</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Leitner J., Voňka P., Sedmidybský D., Svoboda P. // Thermochim. Acta. 2010. V. 497. P. 7. https://doi.org/10.1016/j.tca.2009.08.002</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Mostafa A. T. M. G., Eakman J. M., Montoya M. M., Yarbro S. L. // Ind. Eng. Chem. Res. 1996. V. 35. P. 343. https://doi.org/10.2172/426978</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Успенская И.А., Иванов А.С., Константинова Н.М., Куценок И.Б. // Журн. физ. химии. 2022. Т. 96. № 9. С. 1302. https://doi.org/10.31857/S0044453722090291</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Кузнецова О.В., Семенихин В.И., Рудный Е.Б., Сидоров Л.Н. // Журн. физ. химии. 1992. Т. 66. № 12. С. 3160.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Zhang Y., Jung J.-H. // CALPHAD; Comp. Coupling Phase Diagn. Thermochem. 2017. V. 58. P. 169. https://doi.org/10.1016/j.calphad.2017.07.001</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Shmith S. J., Stevens R., Kiu S. et al. // Am. Mineralogist. 2009. V. 94. P. 236.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Kojitani H., Yamazaki M., Kojima M. et al. // Phys. Chem. Miner. 2018. P. 1. https://doi.org/10.1007/s00269-018-0977-7</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Leitner J., Chuchvalec P., Sedmidubský D. et al. // Thermochim. Acta. 2003. V. 395. P. 27. https://doi.org/10.1016/S0040-6031(02)0017-6</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Кумок В. Н. // Прямые и обратные задачи химической термодинамики. Новосибирск: Наука, 1987. С. 108.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Резницкий А. А. Калориметрия твердого тела (структурные, магнитные, электронные превращения). М.: МГУ, 1981. 184 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
