<?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">Доклады Академии наук</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Доклады Академии наук</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Академии наук</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0869-5652</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">18864</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0869-56524896599-605</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Chemical Technology</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Химическая технология</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">Distribution of TR2O3, P2O5 and Nb2O5 between two immiscible melts in the monazite–SiO2–NaF–Nb2O5–Fe2O3 system</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Распределение TR2O3, P2O5 и Nb2O5 между двумя несмешивающимися расплавами в системе монацит-SiO2-NaF-Nb2O5-Fe2O3</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Delitsyn</surname><given-names>L. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Делицын</surname><given-names>Л. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>delitzin@ihed.ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Joint Institute of High Temperature of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Объединённый институт высоких температур РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-12-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>12</month><year>2019</year></pub-date><volume>489</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>599</fpage><lpage>605</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-12-22"><day>22</day><month>12</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2019-12-22"><day>22</day><month>12</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Russian academy of sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2019</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/0869-5652/article/view/18864">https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/18864</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Monacite-SiO<sub>2</sub>-NaF-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> system on 1200 °C isotherm is characterized by a wide area of two immiscible melts: silicate and phosphate-fluoride, salt. The system is a mutual education in molten salt a new phase of rare earth double phosphates and fluoridahospital REE and Na in the composition of which is Fe and Nb. Iron has a great influence on the immiscibility of melts: in the absence of iron, the liquation area occupies 50% of the chart area, at 5% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 57%, at 10% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 70%. REE, P and Nb oxides are contrast distributed between the two immiscible melts. REE and P are 95% concentrated in phosphate-salt melt. Niobium is concentrated in an iron-silicate melt. In the absence of Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in the silicate melt, the content of Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> = 4,91%, at 15,33% it = 6,89%, i.e. increased by 40%.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Система монацит-SiO<sub>2</sub>-NaF-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> на изотерме 1200 °С характеризуется широкой областью двух несмешивающихся расплавов: силикатного и фосфатно-фторидного, солевого. Система является взаимной с образованием в солевом расплаве новых редкоземельных фаз: двойных фосфатов и фторидофосфатов РЗЭ и Na, в составе которых нет Fe и Nb. Железо оказывает большое влияние на несмесимость расплавов: при отсутствии железа область ликвации занимает 50% площади диаграммы, при 5% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 57%, при 10% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 70%. Оксиды РЗЭ, Р и Nb контрастно распределяются между несмешивающимися расплавами. РЗЭ и Р на 95% концентрируются в фосфатно-солевом расплаве. Nb концентрируется в железо-силикатном расплаве. При отсутствии в силикатном расплаве Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> содержание Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> равно 4,91%, при 15,33% - ​6,89%, т.е увеличилось на 40% отн.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>component distribution</kwd><kwd>immiscibility of melts</kwd><kwd>monazite</kwd><kwd>rare earths</kwd><kwd>niobium oxide</kwd><kwd>iron oxide</kwd><kwd>rare earth phosphates</kwd><kwd>rare earth-niobium phase</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>распределение компонентов</kwd><kwd>ликвация расплавов</kwd><kwd>монацит</kwd><kwd>редкие земли</kwd><kwd>оксид ниобия</kwd><kwd>оксид железа</kwd><kwd>редкоземельные фосфаты</kwd><kwd>редкоземельно-ниобиевая фаза</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant No. 17-08-00583).</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-00583).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Делицын Л.М., Мелентьев Г.Б., Батенин В.М., Толстов А.В. Сосуществование двух несмешивающихся фаз в силикатно-солевой ниобий-редкоземельной системе // ДАН. 2015. Т. 462. № 4. С. 440-443.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Делицын Л.М. Механизм ликвации в природных и технологических силикатно-солевых расплавах-концентраторах редких земель и ниобия. М.: ГЕОС, 2018. 408 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Лазарева Е.В., Жмодик С.М., Добрецов Н.Л., Толстов А.В., Щербов Б.Л., Карманов Н.С., Герасимов Е.Ю., Брянская А.В. Главные рудообразующие минералы аномально богатых руд месторождения Томтор (Арктическая Сибирь) // Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 6. С. 1080-1115.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Делицын Л.М., Батенин В.М., Магазина Л.О., Бородина Т.И. Сосуществование двух несмешивающихся жидких фаз в системе LaPO4-SiO2-NaF-Nb2O5 // ДАН. 2018. Т. 480. № 4. С. 433-438.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
