<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="review-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">cpomaem</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Коррозия: защита материалов и методы исследований</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Title in english</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><publisher><publisher-name>ИФХЭ РАН</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61852/2949-3412-2025-3-2-122-147</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">cpomaem-103</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Перспективы применения электрохимических средств коррозионного мониторинга конструкционных материалов в солевых расплавах. Обзор</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Prospects for the application of electrochemical methods for corrosion monitoring of structural materials in molten salts</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ануфриев</surname><given-names>Н. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Anufriev</surname><given-names>N. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>31-4, Leninsky prospect, 119071 Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">anufrievng@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Касаткин</surname><given-names>В. Э.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kasatkin</surname><given-names>V. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>31-4, Leninsky prospect, 119071 Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Палатова</surname><given-names>С. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Palatova</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>107140, Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, пл. Академика Доллежаля, д. 1, корп. 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>«NIKIET»</p><p>Krasnoselsky Municipal District, Academic Dollezhal square 1/3, 107140 Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">АО «НИКИЭТ»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">«NIKIET»<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>13</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>122</fpage><lpage>147</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ануфриев Н.Г., Касаткин В.Э., Палатова С.В., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ануфриев Н.Г., Касаткин В.Э., Палатова С.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Anufriev N.G., Kasatkin V.E., Palatova S.V.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.cpmrm.ru/jour/article/view/103">https://www.cpmrm.ru/jour/article/view/103</self-uri><abstract><p>Коррозия конструкционных металлических материалов в жидких высокотемпературных солевых расплавах является ключевой проблемой для многих современных и перспективных технологий: атомной энергетики, получение методами электролиза металлов и сплавов, в том числе, редкоземельных, полупроводников, наноструктурированных материалов и углеродных нанотрубок, солнечной энергетики, высокотемпературных накопителей тепловой энергии. Расплавы галогенидных солей обладают высокой коррозионной агрессивностью к конструкционным материалам, а процесс коррозии носит преимущественно окислительно-восстановительный характер. Поэтому электрохимические методы коррозионного мониторинга широко применяются для изучения процессов и контроля технологических процессов в солевых расплавах. Определение окислительно-восстановительного потенциала высокотемпературных солевых расплавов является основным методом контроля коррозии конструкционных материалов, примесей в расплавах и продуктов деления атомов. Широко применяются динамические электрохимические методы исследований и контроля коррозии вольтамперометрия, импедансная спектроскопия и другие. Электрохимические приборы и программное обеспечение, разработанные в ИФХЭ РАН, могут применяться для научных исследований и контроля множества технологических процессов, в том числе для мониторинга коррозионного состояния конструкционных материалов в солевых расплавах.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Corrosion of structural metal materials in liquid high-temperature salt melts is a key problem for many modern and promising technologies: nuclear energy, production by electrolysis of almost all metals and their alloys, including rare earths, semiconductors, nanostructured materials and carbon nanotubes. The melts of halide salts have high corrosion aggressiveness to the structural material. Corrosion process in molten salt media is predominantly redox in nature, therefore electrochemical methods are widely used to study processes and control technological processes in salt melts. The redox potential is the main method of current control of hightemperature salt melts, corrosion of structural materials, impurities and fission products. Dynamic electrochemical methods of corrosion research and control are widely used, such as voltammetry, impedance spectroscopy, and others. Electrochemical devices and software developed by Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry Russian Academy of Sciences of are useful for scientific research and control of a variety of technological processes, including for monitoring the corrosion state of structural materials in salt melts.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>высокотемпературные солевые расплавы</kwd><kwd>атомная энергетика</kwd><kwd>коррозионный мониторинг</kwd><kwd>электрохимические методы</kwd><kwd>коррозия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>high temperature salt melts</kwd><kwd>nuclear power engineering</kwd><kwd>electrolysis</kwd><kwd>corrosion monitoring</kwd><kwd>electrochemical methods</kwd><kwd>corrosion</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">L.G. Alexander, Molten–salt fast reactors, Oak Ridge National Laboratory, Chemical Technology Division Annual Progress Report for Period Ending May 31, 1963, ORNL3452.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">L.G. Alexander, Molten–salt fast reactors, Oak Ridge National Laboratory, Chemical Technology Division Annual Progress Report for Period Ending May 31, 1963, ORNL3452.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">H. Sun, X. Ding, H. Ai, G. Lei, X. Yang and J.-Q. Wang, Interaction mechanisms of a Hastelloy N-316L stainless steel couple in molten LiF-NaF-KF salt, Corros. Sci., 2020, 164, 108317. doi: 10.1016/j.corsci.2019.108317</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">H. Sun, X. Ding, H. Ai, G. Lei, X. Yang and J.-Q. Wang, Interaction mechanisms of a Hastelloy N-316L stainless steel couple in molten LiF-NaF-KF salt, Corros. Sci., 2020, 164, 108317. doi: 10.1016/j.corsci.2019.108317</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.А. Тузов, А.Л. Ижутов, А.П. Малков, А.Л. Петелин и С.А. Сазонтов, Реализация проекта по модернизации активной зоны реактора СМ-3, Известия вузов. Ядерная энергетика, 2024, № 2, 30–40. doi: 10.26583/npe.2024.2.03</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.А. Тузов, А.Л. Ижутов, А.П. Малков, А.Л. Петелин и С.А. Сазонтов, Реализация проекта по модернизации активной зоны реактора СМ-3, Известия вузов. Ядерная энергетика, 2024, № 2, 30–40. doi: 10.26583/npe.2024.2.03</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Y. Yan and D. Fray, Molten Salts Electrolysis for Sustainable Metals Extraction and Materials Processing, In book: Electrolysis: Theory, Types and Applications, Nova Science Publishers, 2010, pp. 255−302.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Y. Yan and D. Fray, Molten Salts Electrolysis for Sustainable Metals Extraction and Materials Processing, In book: Electrolysis: Theory, Types and Applications, Nova Science Publishers, 2010, pp. 255−302.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems, US DOE Nuclear Research Advisory Committee and Generation IV International Forum, 2002, 91 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems, US DOE Nuclear Research Advisory Committee and Generation IV International Forum, 2002, 91 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Я.А. Котов, В.А. Невиница, О.С. Фейнберг и С.В. Игнатьев, Исследование возможности утилизации минорных актинидов в жидкосолевом реакторе с урановой и плутониевой загрузкой, Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов, 2022, № 2, 30−37.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Я.А. Котов, В.А. Невиница, О.С. Фейнберг и С.В. Игнатьев, Исследование возможности утилизации минорных актинидов в жидкосолевом реакторе с урановой и плутониевой загрузкой, Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов, 2022, № 2, 30−37.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">J. Zhang, C.W. Forsberg, M.F. Simpson et al., Redox potential control in molten salt systems for corrosion mitigation, Corros. Sci., 2018, 144, 44−53. doi: 10.1016/j.corsci.2018.08.035</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">J. Zhang, C.W. Forsberg, M.F. Simpson et al., Redox potential control in molten salt systems for corrosion mitigation, Corros. Sci., 2018, 144, 44−53. doi: 10.1016/j.corsci.2018.08.035</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.В. Игнатьев, Создание экспериментальных установок и базы данных для выбора и усовершенствования жидкосолевых топливных композиций и теплоносителей в ядерных реакторах, Автореф. дисс. … докт. техн. наук: специальность 05.14.03, Рос. науч. центр "Курчатов. ин-т", Москва, 2007, 45 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.В. Игнатьев, Создание экспериментальных установок и базы данных для выбора и усовершенствования жидкосолевых топливных композиций и теплоносителей в ядерных реакторах, Автореф. дисс. … докт. техн. наук: специальность 05.14.03, Рос. науч. центр "Курчатов. ин-т", Москва, 2007, 45 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R.C. Briant and A.M. Weinberg, Molten Fluorides as Power Reactor Fuels, Nucl. Sci. Eng., 1957, 2, no. 6, 797–803. doi: 10.13182/NSE57-A35494</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R.C. Briant and A.M. Weinberg, Molten Fluorides as Power Reactor Fuels, Nucl. Sci. Eng., 1957, 2, no. 6, 797–803. doi: 10.13182/NSE57-A35494</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Е.В. Никитина, Э.А. Карфидов и Ю.П. Зайков, Коррозия перспективных металлических материалов во фторидных расплавах для жидкосолевых реакторов, Расплавы, 2021, № 1, 21–45. doi: 10.31857/S0235010621010072</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Е.В. Никитина, Э.А. Карфидов и Ю.П. Зайков, Коррозия перспективных металлических материалов во фторидных расплавах для жидкосолевых реакторов, Расплавы, 2021, № 1, 21–45. doi: 10.31857/S0235010621010072</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">М.Н. Белоногов, Д.Г. Модестов, В.А. Симоненко и Д.В. Хмельницкий, Оценки эффективности трансмутации в жидкосолевом реакторе-сжигателе, Атомная энергия, 2022, 132, № 1, 19−22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">М.Н. Белоногов, Д.Г. Модестов, В.А. Симоненко и Д.В. Хмельницкий, Оценки эффективности трансмутации в жидкосолевом реакторе-сжигателе, Атомная энергия, 2022, 132, № 1, 19−22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">W.D. Manly, G.M. Adamson, J.H. Coobs, J.H. DeVan, D.A. Douglas, E.E. Hoffman and P. Patriarca, Aircraft reactor experiment-metallurgical aspects, ORNL-2349, 1957.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">W.D. Manly, G.M. Adamson, J.H. Coobs, J.H. DeVan, D.A. Douglas, E.E. Hoffman and P. Patriarca, Aircraft reactor experiment-metallurgical aspects, ORNL-2349, 1957.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Россия делает очередные шаги по переходу на замкнутый ядерный топливный цикл, новости rosatominternational.com от 29 ноября 2016 года. https://www.rosatominternational.com/news/2016/11/29-11-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Россия делает очередные шаги по переходу на замкнутый ядерный топливный цикл, новости rosatominternational.com от 29 ноября 2016 года. https://www.rosatominternational.com/news/2016/11/29-11-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Росэнергоатом продлит срок эксплуатации реактора БН-600 Белоярской АЭС, новости neftegaz.ru от 6 марта 2024 года. https://neftegaz.ru/news/nuclear/822211rosenergoatom-prodlit-srok-ekspluatatsii-reaktora-bn-600-beloyarskoy-aes/</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Росэнергоатом продлит срок эксплуатации реактора БН-600 Белоярской АЭС, новости neftegaz.ru от 6 марта 2024 года. https://neftegaz.ru/news/nuclear/822211rosenergoatom-prodlit-srok-ekspluatatsii-reaktora-bn-600-beloyarskoy-aes/</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А. Калетинкин, Новости атомной энергетики. https://zen.yandex.ru/id/5ffb100597f80a7d5066acc9?lang=ru&amp;clid=300</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А. Калетинкин, Новости атомной энергетики. https://zen.yandex.ru/id/5ffb100597f80a7d5066acc9?lang=ru&amp;clid=300</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.С. Абалин, С.С. Абалин, П.Н. Ивлиев и др., Конструкционные материалы жидкосолевых ядерных реакторов: проблемы и исследования, Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2023, № 1, 89−99.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.С. Абалин, С.С. Абалин, П.Н. Ивлиев и др., Конструкционные материалы жидкосолевых ядерных реакторов: проблемы и исследования, Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2023, № 1, 89−99.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.А. Тузов, А.Л. Ижутов, А.П. Малков, А.Л. Петелин и С.А. Сазонтов, Реализация проекта по модернизации активной зоны реактора СМ-3, Известия вузов. Ядерная энергетика, 2024, № 2, 30−40. doi: 10.26583/npe.2024.2.03</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.А. Тузов, А.Л. Ижутов, А.П. Малков, А.Л. Петелин и С.А. Сазонтов, Реализация проекта по модернизации активной зоны реактора СМ-3, Известия вузов. Ядерная энергетика, 2024, № 2, 30−40. doi: 10.26583/npe.2024.2.03</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Е.А. Власенко Создание на площадке ФГУП «ГХК» исследовательского жидкосолевого реактора для отработки технологии трансмутации минорных актинидов, Новая технологическая платформа атомной энергетики. Тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., Томск, 2024, 12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Е.А. Власенко Создание на площадке ФГУП «ГХК» исследовательского жидкосолевого реактора для отработки технологии трансмутации минорных актинидов, Новая технологическая платформа атомной энергетики. Тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., Томск, 2024, 12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Е.О. Адамов, Р.В. Арутюнян, Л. А. Большов и др., Белая книга ядерной энергетики. Замкнутый ЯТЦ с быстрыми реакторами, Москва, НИКИЭТ, 2020, 495 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Е.О. Адамов, Р.В. Арутюнян, Л. А. Большов и др., Белая книга ядерной энергетики. Замкнутый ЯТЦ с быстрыми реакторами, Москва, НИКИЭТ, 2020, 495 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">J.T. Venard, Tensile and creep properties of INOR-8 for the molten-salt reactor experiment, ORNL-TM017, 1965, 22 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">J.T. Venard, Tensile and creep properties of INOR-8 for the molten-salt reactor experiment, ORNL-TM017, 1965, 22 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R.W. Swindeman, W. Ren, M. Katcher and D.E. Holcomb, Hastelloy® N for Molten Salt Reactors Used for Power Generation, Proc. of the ASME Symp. on Elevated Temperature Application of Materials for Fossil, Nuclear, and Petrochemical Industries, 2014, 288−295. doi: 10.1115/ETAM2014-1036</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R.W. Swindeman, W. Ren, M. Katcher and D.E. Holcomb, Hastelloy® N for Molten Salt Reactors Used for Power Generation, Proc. of the ASME Symp. on Elevated Temperature Application of Materials for Fossil, Nuclear, and Petrochemical Industries, 2014, 288−295. doi: 10.1115/ETAM2014-1036</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Л.Е. Ивановский, Ю.П. Зайков, В.П. Батухтин и др., Способ получения щелочных и щелочно-земельных металлов и их сплавов, Авт. свид. SU1840844A1, 20.08.2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Л.Е. Ивановский, Ю.П. Зайков, В.П. Батухтин и др., Способ получения щелочных и щелочно-земельных металлов и их сплавов, Авт. свид. SU1840844A1, 20.08.2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.В. Проценко и Б.С. Медведев, Электроосаждение сплава натрий-кальций из расплава нитратов натрия и кальция, Известия высш. уч. заведений. Сер. Химия и хим. технология, 2006, 49, № 9, 116−117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.В. Проценко и Б.С. Медведев, Электроосаждение сплава натрий-кальций из расплава нитратов натрия и кальция, Известия высш. уч. заведений. Сер. Химия и хим. технология, 2006, 49, № 9, 116−117.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.П. Кудрявский, А.В. Голев и О.А. Кутырева, Комплекс технологического оборудования для электролитического производства магния и магниетермического получения титановой губки, Пат. на полезную модель RU73872U1, 10.06.2008.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.П. Кудрявский, А.В. Голев и О.А. Кутырева, Комплекс технологического оборудования для электролитического производства магния и магниетермического получения титановой губки, Пат. на полезную модель RU73872U1, 10.06.2008.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Н.М. Зуев, А.А. Щелконогов и Г.В. Мельникова, Способ получения магния в поточной линии, Пат. RU2095480C1, 11.10.1997.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Н.М. Зуев, А.А. Щелконогов и Г.В. Мельникова, Способ получения магния в поточной линии, Пат. RU2095480C1, 11.10.1997.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">E.T. Armaghan, R. Madison and E. Gabriel, Magnesium production by molten salt electrolysis with liquid tin cathode and multiple effect distillation, Front. Chem., 2023, 11, 1192202. doi: 10.3389/fchem.2023.1192202</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">E.T. Armaghan, R. Madison and E. Gabriel, Magnesium production by molten salt electrolysis with liquid tin cathode and multiple effect distillation, Front. Chem., 2023, 11, 1192202. doi: 10.3389/fchem.2023.1192202</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, С.А. Бибанаева и др., Синтез и свойства сплавов алюминия с переходными металлами V группы, Расплавы, 2022, № 1, 82–89. doi: 10.31857/S023501062201008X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, С.А. Бибанаева и др., Синтез и свойства сплавов алюминия с переходными металлами V группы, Расплавы, 2022, № 1, 82–89. doi: 10.31857/S023501062201008X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Х.Б. Кушхов, Д.Л. Шогенова и Р.А. Шампарова, Электрохимический синтез интерметаллидов иттрия и алюминия, Вестник Академии наук Чеченской Республики, 2012, № 2, 60−64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Х.Б. Кушхов, Д.Л. Шогенова и Р.А. Шампарова, Электрохимический синтез интерметаллидов иттрия и алюминия, Вестник Академии наук Чеченской Республики, 2012, № 2, 60−64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.Ю. Николаев, А.В. Суздальцев и Ю.П. Зайков, Электровыделение алюминия и скандия из фторидных и оксидно-фторидных расплавов, Бутлеровские сообщения, 2018, 56, № 10, 75–83.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.Ю. Николаев, А.В. Суздальцев и Ю.П. Зайков, Электровыделение алюминия и скандия из фторидных и оксидно-фторидных расплавов, Бутлеровские сообщения, 2018, 56, № 10, 75–83.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.В. Исаков, Электролитическое получение кремния из галогенидных и оксидногалогенидных расплавов, Автореф. дисс. … канд. хим. наук: 05.17.03, Ин-т высокотемператур. электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, 2013. 23 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.В. Исаков, Электролитическое получение кремния из галогенидных и оксидногалогенидных расплавов, Автореф. дисс. … канд. хим. наук: 05.17.03, Ин-т высокотемператур. электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, 2013. 23 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Т.А. Гевел, С.И. Жук, Ю.А. Устинова и др., Электровыделение кремния из расплава KCl–K2SiF6, Расплавы, 2021, № 2, 187–198. doi: 10.31857/S0235010621020031</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Т.А. Гевел, С.И. Жук, Ю.А. Устинова и др., Электровыделение кремния из расплава KCl–K2SiF6, Расплавы, 2021, № 2, 187–198. doi: 10.31857/S0235010621020031</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.В. Малышев, Электрохимический синтез защитных покрытий тугоплавкими соединениями металлов IV-VIA групп периодической системы элементов из ионных расплавов, Изв. высш. уч. зав. Цветная металлургия, 2007, № 3, 20–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.В. Малышев, Электрохимический синтез защитных покрытий тугоплавкими соединениями металлов IV-VIA групп периодической системы элементов из ионных расплавов, Изв. высш. уч. зав. Цветная металлургия, 2007, № 3, 20–28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">С.А. Кузнецов, Электролитические покрытия на основе гафния и их применение, Неорганическая химия – фундаментальная основа в материаловедении керамических, стеклообразных и композиционных материалов. Материалы научн. конф., 2016, 111−113.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">С.А. Кузнецов, Электролитические покрытия на основе гафния и их применение, Неорганическая химия – фундаментальная основа в материаловедении керамических, стеклообразных и композиционных материалов. Материалы научн. конф., 2016, 111−113.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">С.В. Кузнецова, Электроосаждение гафния из хлоридно-фторидных расплавов, Автореф. дисс. … канд. техн. наук, 05.16.03, Гос. техн. ун-т, Санкт-Петербург, 1991, 17 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">С.В. Кузнецова, Электроосаждение гафния из хлоридно-фторидных расплавов, Автореф. дисс. … канд. техн. наук, 05.16.03, Гос. техн. ун-т, Санкт-Петербург, 1991, 17 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О.А. Аржаткина и Н.Г. Серов, Способ разделения тетрахлоридов циркония и гафния экстрактивной ректификацией, Пат. РФ № 2538890, 06.09.2013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О.А. Аржаткина и Н.Г. Серов, Способ разделения тетрахлоридов циркония и гафния экстрактивной ректификацией, Пат. РФ № 2538890, 06.09.2013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О.С. Казакова, О.В. Макарова и С.А. Кузнецов, Электрорафинирирование ванадия и синтез сплавов ванадий-титан в солевых расплавах, Перспективные материалы, 2013, № 10, 20–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О.С. Казакова, О.В. Макарова и С.А. Кузнецов, Электрорафинирирование ванадия и синтез сплавов ванадий-титан в солевых расплавах, Перспективные материалы, 2013, № 10, 20–28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О.Я. Обгольц, В.П. Волынкин, Л.М. Фролова и В.Н. Ангилевко, Устройство для получения порошка тантала, Пат. RU2647966C2, 21.03.2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О.Я. Обгольц, В.П. Волынкин, Л.М. Фролова и В.Н. Ангилевко, Устройство для получения порошка тантала, Пат. RU2647966C2, 21.03.2018.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Е.А. Маренкова и С.А. Кузнецов, Электроосаждение покрытий ниобия и тантала импульсным электролизом в солевых расплавах, Современные металлические материалы и технологии. Труды межд. научно-техн. конф., 2013, 95−100.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Е.А. Маренкова и С.А. Кузнецов, Электроосаждение покрытий ниобия и тантала импульсным электролизом в солевых расплавах, Современные металлические материалы и технологии. Труды межд. научно-техн. конф., 2013, 95−100.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">W. Ding, A. Bonk and T. Bauer, Corrosion behavior of metallic alloys in molten chloride salts for thermal energy storage in concentrated solar power plants: A review, Front. Chem. Sci. Eng., 2018, 12, 564–576. doi: 10.1007/s11705-018-1720-0</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">W. Ding, A. Bonk and T. Bauer, Corrosion behavior of metallic alloys in molten chloride salts for thermal energy storage in concentrated solar power plants: A review, Front. Chem. Sci. Eng., 2018, 12, 564–576. doi: 10.1007/s11705-018-1720-0</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.Ю. Селявский, А.С. Жидков, Д.А. Ушаков и др., Способ переработки нитридного ОЯТ в солевых расплавах с удалением остаточного количества хлорирующего агента, Пат. RU 2758450, G21C19/42, 22.09.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.Ю. Селявский, А.С. Жидков, Д.А. Ушаков и др., Способ переработки нитридного ОЯТ в солевых расплавах с удалением остаточного количества хлорирующего агента, Пат. RU 2758450, G21C19/42, 22.09.2020.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О.В. Елькин и А.В. Ковалевский, Коррозия гадолиния и иттербия в расплаве LiCl– KCl, Электрохимия, 2011, 47, № 7, 923–926.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О.В. Елькин и А.В. Ковалевский, Коррозия гадолиния и иттербия в расплаве LiCl– KCl, Электрохимия, 2011, 47, № 7, 923–926.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Х. Накамура, К. Хирота, М. Симао и Т. Минова, Редкоземельный постоянный магнит, Пат. RU 2377681 C2, 27.12.2009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Х. Накамура, К. Хирота, М. Симао и Т. Минова, Редкоземельный постоянный магнит, Пат. RU 2377681 C2, 27.12.2009.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Д.В. Королев, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев и др., Инженерия редкоземельных микромагнитов RE-TM-B (обзор), Авиационные материалы и технологии, 2021, № 1, 44−60. doi: 10.18577/2713-0193-2021-0-1-44-60</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Д.В. Королев, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев и др., Инженерия редкоземельных микромагнитов RE-TM-B (обзор), Авиационные материалы и технологии, 2021, № 1, 44−60. doi: 10.18577/2713-0193-2021-0-1-44-60</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.В. Руднев, Электрохимическое формирование сплавов на основе лантаноидов в ионных жидкостях: механизм индуцированного соосаждения, НИР: грант № 2223-00819, Российский научный фонд, 2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.В. Руднев, Электрохимическое формирование сплавов на основе лантаноидов в ионных жидкостях: механизм индуцированного соосаждения, НИР: грант № 2223-00819, Российский научный фонд, 2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Г.А. Букатова, С.А. Кузнецов и М. Гон-Эскар, Электрохимический синтез боридов редкоземельных металлов (Eu, Nd) в расплавах солей, Электрохимия, 2007, 43, № 8, 978−984.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Г.А. Букатова, С.А. Кузнецов и М. Гон-Эскар, Электрохимический синтез боридов редкоземельных металлов (Eu, Nd) в расплавах солей, Электрохимия, 2007, 43, № 8, 978−984.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Х.Б. Кушхов и М.Р. Тленкопачев, Электрохимический синтез интерметаллических и тугоплавких соединений на основе редкоземельных металлов в ионных расплавах: достижения и перспективы, Журнал общей химии, 2021, 91, № 2, 301−325.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Х.Б. Кушхов и М.Р. Тленкопачев, Электрохимический синтез интерметаллических и тугоплавких соединений на основе редкоземельных металлов в ионных расплавах: достижения и перспективы, Журнал общей химии, 2021, 91, № 2, 301−325.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.В. Щетинский, Электрохимическое поведение редкоземельных металлов в хлоридных расплавах, Дисс. … канд. хим. наук: 05.17.02, Екатеринбург, 2003, 105 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.В. Щетинский, Электрохимическое поведение редкоземельных металлов в хлоридных расплавах, Дисс. … канд. хим. наук: 05.17.02, Екатеринбург, 2003, 105 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Е.В. Никитина, А.В. Кузнецова и К.Е. Селиверстов, Защитные металлические покрытия из молибдена на стали 12Х18Н10Т для фторидных расплавов. Получение, аттестация, эффективность, Расплавы, 2023, № 6, 602−613. doi: 10.31857/S0235010623050080</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Е.В. Никитина, А.В. Кузнецова и К.Е. Селиверстов, Защитные металлические покрытия из молибдена на стали 12Х18Н10Т для фторидных расплавов. Получение, аттестация, эффективность, Расплавы, 2023, № 6, 602−613. doi: 10.31857/S0235010623050080</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit49"><label>49</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.М. Королев и А.Н. Тимофеев, Короткий фторидный цикл в технологии вольфрама, Известия вузов. Цветная металлургия, 2020, № 5, 33–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.М. Королев и А.Н. Тимофеев, Короткий фторидный цикл в технологии вольфрама, Известия вузов. Цветная металлургия, 2020, № 5, 33–42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit50"><label>50</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О.Н. Виноградов-Жабров, А.Н. Барабошкин, В.А. Голубев и др., Способ получения хромовых покрытий, Авт. свид. SU 1376616 A1, 10.07.1999.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О.Н. Виноградов-Жабров, А.Н. Барабошкин, В.А. Голубев и др., Способ получения хромовых покрытий, Авт. свид. SU 1376616 A1, 10.07.1999.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit51"><label>51</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">V.V. Kuznetsov, M.A. Volkov, K.E. German, E.A. Filatova, O.A. Belyakova and</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">V.V. Kuznetsov, M.A. Volkov, K.E. German, E.A. Filatova, O.A. Belyakova and</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit52"><label>52</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">A.L. Trigub, Electroreduction of pertechnetate ions in concentrated acetate solutions, J. Electroanal. Chem., 2020, 869, 114090. doi: 10.1016/j.jelechem.2020.114090</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">A.L. Trigub, Electroreduction of pertechnetate ions in concentrated acetate solutions, J. Electroanal. Chem., 2020, 869, 114090. doi: 10.1016/j.jelechem.2020.114090</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit53"><label>53</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">V.V. Lebedev, D.I. Yarykin, I.V. Chaplygin, O.P. Gorelkov, R.Kh. Zalavutdinov and A.K. Buryak, Natural rhenium sulfide clusters formed under conditions of laser desorption-ionization, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2024, 38, no. 23, e9919. doi: 10.1002/rcm.9919</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">V.V. Lebedev, D.I. Yarykin, I.V. Chaplygin, O.P. Gorelkov, R.Kh. Zalavutdinov and A.K. Buryak, Natural rhenium sulfide clusters formed under conditions of laser desorption-ionization, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2024, 38, no. 23, e9919. doi: 10.1002/rcm.9919</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit54"><label>54</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.А. Чернышев, Ю.П. Зайков, А.П. Аписаров и А.В. Исаков, Способ электрохимического получения компактных слоев металлического рения, Пат. РФ № 2 677 452 C1, 16.01.2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.А. Чернышев, Ю.П. Зайков, А.П. Аписаров и А.В. Исаков, Способ электрохимического получения компактных слоев металлического рения, Пат. РФ № 2 677 452 C1, 16.01.2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit55"><label>55</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Х.Б. Кушхов, М.Н. Адамокова и М.Х. Маржохова, Исследование электровосстановления ионов платины и золота в хлоридных расплавах, Фундаментальные исследования, 2013, № 6-5, 1131−1136.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Х.Б. Кушхов, М.Н. Адамокова и М.Х. Маржохова, Исследование электровосстановления ионов платины и золота в хлоридных расплавах, Фундаментальные исследования, 2013, № 6-5, 1131−1136.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit56"><label>56</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Н.А. Салтыкова, О.В. Портнягин, Н.О. Есина, А.Н. Барабошкин и др., Способ получения сплавов иридий-платина, Авт. cвид. SU 1840840 A1, 20.08.2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Н.А. Салтыкова, О.В. Портнягин, Н.О. Есина, А.Н. Барабошкин и др., Способ получения сплавов иридий-платина, Авт. cвид. SU 1840840 A1, 20.08.2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit57"><label>57</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.С. Чекушин, М.В. Чекушин, Н.В. Олейникова и Н.В. Марченко, Способ извлечения золота из золоторудных концентратов, Пат. РФ № 2 742 554(13) C1. (51) МПК C22B 11/02, C25C 1/20 (2006.01).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.С. Чекушин, М.В. Чекушин, Н.В. Олейникова и Н.В. Марченко, Способ извлечения золота из золоторудных концентратов, Пат. РФ № 2 742 554(13) C1. (51) МПК C22B 11/02, C25C 1/20 (2006.01).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit58"><label>58</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Я.И. Сычев, Электрохимический синтез углеродных нанотрубок в ионных расплавах, Автореф. дисс. … канд. хим. наук: 02.00.05, Кубан. гос. ун-т, Краснодар, 2006, 22 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Я.И. Сычев, Электрохимический синтез углеродных нанотрубок в ионных расплавах, Автореф. дисс. … канд. хим. наук: 02.00.05, Кубан. гос. ун-т, Краснодар, 2006, 22 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit59"><label>59</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">N. Karousis, N. Tagmatarchis and D. Tasis, Current Progress on the Chemical Modification of Carbon Nanotubes, Chem. Rev., 2010, 110, no. 9, 5366–5397. doi: 10.1021/cr100018g</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">N. Karousis, N. Tagmatarchis and D. Tasis, Current Progress on the Chemical Modification of Carbon Nanotubes, Chem. Rev., 2010, 110, no. 9, 5366–5397. doi: 10.1021/cr100018g</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit60"><label>60</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.С. Бакай, А.В. Чечкин и В.В. Жук, Механические, физические, коррозионные и радиационные свойства сплавов типа Хастеллой Н в расплавах фторидных солей: Обзор, Харьков, ННЦ ХФТИ, 2005, 48 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.С. Бакай, А.В. Чечкин и В.В. Жук, Механические, физические, коррозионные и радиационные свойства сплавов типа Хастеллой Н в расплавах фторидных солей: Обзор, Харьков, ННЦ ХФТИ, 2005, 48 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit61"><label>61</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">E.S. Bettis, W.B. Cottrell, E.R. Mann, J.L. Meem and G.D. Whitman, The Aircraft Reactor Experiment-Operation, Nucl. Sci. Eng., 1957, 2, 841−853. doi: 10.13182/nse57a3549761</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">E.S. Bettis, W.B. Cottrell, E.R. Mann, J.L. Meem and G.D. Whitman, The Aircraft Reactor Experiment-Operation, Nucl. Sci. Eng., 1957, 2, 841−853. doi: 10.13182/nse57a3549761</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit62"><label>62</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.В. Игнатьев, А.И. Суренков, И.П. Гнидой и др., Исследование коррозионной стойкости сплавов на основе никеля во фторидных расплавах, Атомная энергия, 101, № 4, 2006, 278−286.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.В. Игнатьев, А.И. Суренков, И.П. Гнидой и др., Исследование коррозионной стойкости сплавов на основе никеля во фторидных расплавах, Атомная энергия, 101, № 4, 2006, 278−286.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit63"><label>63</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.И. Суренков, В.В. Игнатьев, С.С. Абалин и др., Коррозионная и механическая стойкость никелевых сплавов в жидкосолевых ядерных реакторах, Атомная энергия, 124, № 1, 2018, 34−39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.И. Суренков, В.В. Игнатьев, С.С. Абалин и др., Коррозионная и механическая стойкость никелевых сплавов в жидкосолевых ядерных реакторах, Атомная энергия, 124, № 1, 2018, 34−39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit64"><label>64</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">J.H. De Van, Effect of alloying additions of corrosion behavior of nickel-molybdenum alloys in fused fluoride mixtures, ORNL TM-2021, 1969.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">J.H. De Van, Effect of alloying additions of corrosion behavior of nickel-molybdenum alloys in fused fluoride mixtures, ORNL TM-2021, 1969.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit65"><label>65</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.П. Красин, Е.В. Крылова и А.Ю. Музычка, Жидкометаллические теплоносители с точки зрения их совместимости с конструкционными материалами, Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016, № 3, 77−82.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.П. Красин, Е.В. Крылова и А.Ю. Музычка, Жидкометаллические теплоносители с точки зрения их совместимости с конструкционными материалами, Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016, № 3, 77−82.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit66"><label>66</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Д.С. Попкова, Особенности выделения интерметаллидных фаз в сплавах аустенитного класса, стойких в расплавах солей, Автореф. дисс. … канд. техн. наук: 2.6.1 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2024, 24 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Д.С. Попкова, Особенности выделения интерметаллидных фаз в сплавах аустенитного класса, стойких в расплавах солей, Автореф. дисс. … канд. техн. наук: 2.6.1 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2024, 24 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit67"><label>67</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">H. Yin, J. Qiu, H. Liu et al., Effect of CrF3 on the corrosion behaviour of Hastelloy-N and 316L stainless steel alloys in FLiNaK molten salt, Corros. Sci., 2018, 131, 355−364. doi: 10.1016/j.corsci.2017.12.008</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">H. Yin, J. Qiu, H. Liu et al., Effect of CrF3 on the corrosion behaviour of Hastelloy-N and 316L stainless steel alloys in FLiNaK molten salt, Corros. Sci., 2018, 131, 355−364. doi: 10.1016/j.corsci.2017.12.008</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit68"><label>68</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">J. Zhang, C.W. Forsberg, M.F. Simpson et al., Redox potential control in molten salt systems for corrosion mitigation, Corros. Sci., 2018, 144, 44−53. doi: 10.1016/j.corsci.2018.08.035</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">J. Zhang, C.W. Forsberg, M.F. Simpson et al., Redox potential control in molten salt systems for corrosion mitigation, Corros. Sci., 2018, 144, 44−53. doi: 10.1016/j.corsci.2018.08.035</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit69"><label>69</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Н.С. Пителин, М.С. Шевердяев и Д.А. Коробейников, Получение композиций LiFBеF2 для исследовательского жидкосолевого реактора из различных исходных материалов, Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы, 2023, № 2, 18−28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Н.С. Пителин, М.С. Шевердяев и Д.А. Коробейников, Получение композиций LiFBеF2 для исследовательского жидкосолевого реактора из различных исходных материалов, Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы, 2023, № 2, 18−28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit70"><label>70</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R.C. Briant and A.M. Weinberg, Molten Fluorides as Power Reactor Fuels, Nucl. Sci. Eng., 1957, 2, no. 6, 797–803. doi: 10.13182/nse57-a35494</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R.C. Briant and A.M. Weinberg, Molten Fluorides as Power Reactor Fuels, Nucl. Sci. Eng., 1957, 2, no. 6, 797–803. doi: 10.13182/nse57-a35494</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit71"><label>71</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">L. Olson, K. Sridharan, M. Anderson and T. Allen, Nickel-plating for active metal dissolution resistance in molten fluoride salts, J. Nucl. Mater., 2011, 411, nos. 1−3, 51−59. doi: 10.1016/j.jnucmat.2011.01.032</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">L. Olson, K. Sridharan, M. Anderson and T. Allen, Nickel-plating for active metal dissolution resistance in molten fluoride salts, J. Nucl. Mater., 2011, 411, nos. 1−3, 51−59. doi: 10.1016/j.jnucmat.2011.01.032</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit72"><label>72</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">J.R. Keiser, J.H. De Van and D.L. Manning, The Corrosion Resistance of Type 316 Stainless Steel to Li2BeF4, ORNL/TM-5782, Contract No. W-7405-eng-26, Metals and ceramics division, 1977, 1−16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">J.R. Keiser, J.H. De Van and D.L. Manning, The Corrosion Resistance of Type 316 Stainless Steel to Li2BeF4, ORNL/TM-5782, Contract No. W-7405-eng-26, Metals and ceramics division, 1977, 1−16.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit73"><label>73</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">L. Wang, B. Li, M. Shen et al., Corrosion resistance of steel materials in LiCl-KCl melts, Int. J. Miner. Metall. Mater., 2012, 19, 930–933. doi: 10.1007/s12613-012-0649-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">L. Wang, B. Li, M. Shen et al., Corrosion resistance of steel materials in LiCl-KCl melts, Int. J. Miner. Metall. Mater., 2012, 19, 930–933. doi: 10.1007/s12613-012-0649-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit74"><label>74</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.В. Карпова, А.В. Абрамова, К.В. Дедова и др., Коррозия различных типов нержавеющих сталей в хлоралюминатных расплавах, Расплавы, 2019, № 1, 81−88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.В. Карпова, А.В. Абрамова, К.В. Дедова и др., Коррозия различных типов нержавеющих сталей в хлоралюминатных расплавах, Расплавы, 2019, № 1, 81−88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit75"><label>75</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.В. Абрамов, И.Б. Половов, О.И. Ребрин и Д.Г. Лисиенко, Коррозия аустенитных сталей и их компонентов в ванадийсодержащих хлоридных расплавах, Расплавы, 2014, № 2, 44−55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.В. Абрамов, И.Б. Половов, О.И. Ребрин и Д.Г. Лисиенко, Коррозия аустенитных сталей и их компонентов в ванадийсодержащих хлоридных расплавах, Расплавы, 2014, № 2, 44−55.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit76"><label>76</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">С.С. Хвостов, О.А. Голосов, Е.В. Никитина и др. Возможности нейтронноактивационного анализа для исследования коррозионного поведения металлических материалов в расплавах солей, Расплавы, 2023, № 6, 644−651. doi: 10.31857/S0235010623060038</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">С.С. Хвостов, О.А. Голосов, Е.В. Никитина и др. Возможности нейтронноактивационного анализа для исследования коррозионного поведения металлических материалов в расплавах солей, Расплавы, 2023, № 6, 644−651. doi: 10.31857/S0235010623060038</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit77"><label>77</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.З. Багерман, Оценка уменьшения времени до разрушения жаропрочных сплавов при работе в условиях горячей солевой коррозии, Тяжелое машиностроение, 2010, № 7, 32−33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.З. Багерман, Оценка уменьшения времени до разрушения жаропрочных сплавов при работе в условиях горячей солевой коррозии, Тяжелое машиностроение, 2010, № 7, 32−33.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit78"><label>78</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">С.В. Заварзин, М.С. Оглодков, Д.В. Чесноков и И.А. Козлов, Высокотемпературная солевая коррозия и защита материалов газотурбинных двигателей (обзор), Труды ВИАМ, 2022, № 3, 121−134. doi: 10.18577/2307-60462022-0-3-121-134</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">С.В. Заварзин, М.С. Оглодков, Д.В. Чесноков и И.А. Козлов, Высокотемпературная солевая коррозия и защита материалов газотурбинных двигателей (обзор), Труды ВИАМ, 2022, № 3, 121−134. doi: 10.18577/2307-60462022-0-3-121-134</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit79"><label>79</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R.N. Adams, Electrochemistry at Solid Electrodes, Marcel Dekker, New York, 1969, 402 рр.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R.N. Adams, Electrochemistry at Solid Electrodes, Marcel Dekker, New York, 1969, 402 рр.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit80"><label>80</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">F.C. Anson, Electroanalytical Chemistry, ACS Audio Course, American Chemical Society, Washington D.C., 1976.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">F.C. Anson, Electroanalytical Chemistry, ACS Audio Course, American Chemical Society, Washington D.C., 1976.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit81"><label>81</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">A.J. Bard, Electroanalytical Chemistry, 1−14, Marcel Dekker, New York.95. A.J. Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods, John Wiley &amp; Sons, New York, 1980.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">A.J. Bard, Electroanalytical Chemistry, 1−14, Marcel Dekker, New York.95. A.J. Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods, John Wiley &amp; Sons, New York, 1980.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit82"><label>82</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">P. Delahay and C.N. Reilley, New Instrumental Methods in Electrochemistry, Interscience Publishers, New York, 1954, 437 pp.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">P. Delahay and C.N. Reilley, New Instrumental Methods in Electrochemistry, Interscience Publishers, New York, 1954, 437 pp.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit83"><label>83</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">P.T. Kissinger and W.R. Heineman, Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry, Marcel Dekker, New York, 1984, 751 pp.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">P.T. Kissinger and W.R. Heineman, Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry, Marcel Dekker, New York, 1984, 751 pp.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit84"><label>84</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">D.T. Sawyer and J.L. Roberts Jr., Experimental Electrochemistry for Chemists, John Wiley &amp; Sons, New York, 1974, 435 pp.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">D.T. Sawyer and J.L. Roberts Jr., Experimental Electrochemistry for Chemists, John Wiley &amp; Sons, New York, 1974, 435 pp.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit85"><label>85</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.В. Питык и М.Н. Арнольдов, Окислительно-восстановительные процессы как основа потенциометрических методов контроля состояния теплоносителей ЯЭУ ВАНТ, Серия: Ядерно-реакторные константы, 2014, № 2, 5−17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.В. Питык и М.Н. Арнольдов, Окислительно-восстановительные процессы как основа потенциометрических методов контроля состояния теплоносителей ЯЭУ ВАНТ, Серия: Ядерно-реакторные константы, 2014, № 2, 5−17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit86"><label>86</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">M. Gibilaro, L. Massot and P. Chamelot, Away to limit the corrosion in the Molten Salt Reactor concept: the salt redox potential control, Electrochim. Acta, 2015, 160, 209−213. doi: 10.1016/j.electacta.2015.01.14287</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">M. Gibilaro, L. Massot and P. Chamelot, Away to limit the corrosion in the Molten Salt Reactor concept: the salt redox potential control, Electrochim. Acta, 2015, 160, 209−213. doi: 10.1016/j.electacta.2015.01.14287</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit87"><label>87</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.Ф. Алабышев, М. Ф. Лантратов, А. Г. Морачевский, Электроды сравнения для распленных солей, под общей ред. А.Ф. Алабышева, изд. Металлургия, 1965, Москва, 132 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.Ф. Алабышев, М. Ф. Лантратов, А. Г. Морачевский, Электроды сравнения для распленных солей, под общей ред. А.Ф. Алабышева, изд. Металлургия, 1965, Москва, 132 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit88"><label>88</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.В. Стулов, Константы скорости переноса заряда редокс пары Cr(III)Cr(II) и синтез карбидов хрома в галогенидных расплавах, Дисс. … канд. хим. наук: 02.00.05, Ин-т высокотемператур. электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, 2012, 129 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.В. Стулов, Константы скорости переноса заряда редокс пары Cr(III)Cr(II) и синтез карбидов хрома в галогенидных расплавах, Дисс. … канд. хим. наук: 02.00.05, Ин-т высокотемператур. электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, 2012, 129 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit89"><label>89</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">G. Durán-Klie, D. Rodrigues and S. Delpech. Dynamic Reference Electrode development for redox potential measurements in fluoride molten salt at high temperature, Electrochim. Acta, 2016, 195, 19−26. doi: 10.1016/j.electacta.2016.02.042</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">G. Durán-Klie, D. Rodrigues and S. Delpech. Dynamic Reference Electrode development for redox potential measurements in fluoride molten salt at high temperature, Electrochim. Acta, 2016, 195, 19−26. doi: 10.1016/j.electacta.2016.02.042</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit90"><label>90</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.П. Зайков, Е.В. Никитина, Э.А. Карфидов и др., Динамический электрод сравнения для измерения ОВП в расплаве cоли LiF-NaF-KF, Пат. на полезную модель: RU216389U, 01.02.2023.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.П. Зайков, Е.В. Никитина, Э.А. Карфидов и др., Динамический электрод сравнения для измерения ОВП в расплаве cоли LiF-NaF-KF, Пат. на полезную модель: RU216389U, 01.02.2023.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit91"><label>91</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">V.K. Afonichkin, A.L. Bovet, V.V. Ignatiev, A.V. Panov, V.G. Subbotin, A.I. Surenkov, A.D. Toropov and A.L. Zherebtsov, Dynamic reference electrode for investigation of fluoride melts containing beryllium difluoride, J. Fluor. Chem., 2009, 130, 83−88. doi: 10.1016/J.JFLUCHEM.2008.07.017</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">V.K. Afonichkin, A.L. Bovet, V.V. Ignatiev, A.V. Panov, V.G. Subbotin, A.I. Surenkov, A.D. Toropov and A.L. Zherebtsov, Dynamic reference electrode for investigation of fluoride melts containing beryllium difluoride, J. Fluor. Chem., 2009, 130, 83−88. doi: 10.1016/J.JFLUCHEM.2008.07.017</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit92"><label>92</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Н.Г. Ануфриев, Новые возможности применения метода линейного поляризационного сопротивления в коррозионных исследованиях и на практике, Коррозия: материалы, защита, 2012, № 1, 36–43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Н.Г. Ануфриев, Новые возможности применения метода линейного поляризационного сопротивления в коррозионных исследованиях и на практике, Коррозия: материалы, защита, 2012, № 1, 36–43.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit93"><label>93</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Н.Г. Ануфриев и В.Э. Касаткин, Новое программное обеспечение для коррозионных исследований на базе потенциостатов серии IPC, Практика противокоррозионной защиты, 2020, 25, № 3, 52–60. doi: 10.31615/j.corros.prot.2020.97.3-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Н.Г. Ануфриев и В.Э. Касаткин, Новое программное обеспечение для коррозионных исследований на базе потенциостатов серии IPC, Практика противокоррозионной защиты, 2020, 25, № 3, 52–60. doi: 10.31615/j.corros.prot.2020.97.3-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit94"><label>94</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">К.И. Шутько, А.В. Алёшин, П.И. Факеев и А.Д. Иванов, Разработка портативного измерительного комплекса для проведения экспрессной оценки склонности к МКК в производственных условиях, сб. докл. IV Межд. научно-техн. конф. «НИКИЭТ», 2016, 1, 431–439.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">К.И. Шутько, А.В. Алёшин, П.И. Факеев и А.Д. Иванов, Разработка портативного измерительного комплекса для проведения экспрессной оценки склонности к МКК в производственных условиях, сб. докл. IV Межд. научно-техн. конф. «НИКИЭТ», 2016, 1, 431–439.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit95"><label>95</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.Е. Кузмак, Кулонометрическая регистрация продуктов коррозии на стеклоуглеродном электроде, Конденсированные среды и межфазные границы, 2006, № 8, 305–311.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.Е. Кузмак, Кулонометрическая регистрация продуктов коррозии на стеклоуглеродном электроде, Конденсированные среды и межфазные границы, 2006, № 8, 305–311.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit96"><label>96</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">В.Э. Касаткин, Электрохимические методы и компьютерные программы для оценки коррозионного состояния металла, Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2024, 2, № 4, 118–140. doi: 10.61852/2949-3412-2024-2-4-118-14</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">В.Э. Касаткин, Электрохимические методы и компьютерные программы для оценки коррозионного состояния металла, Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2024, 2, № 4, 118–140. doi: 10.61852/2949-3412-2024-2-4-118-14</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit97"><label>97</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">V.E. Kasatkin, I.V. Kasatkina, L.P. Kornienko, I.G. Korosteleva, V.N. Dorofeeva and N.N. Andreev, Application of the EIS method to study the mechanism of the inhibitory effect of catechol on steel corrosion in an alkaline medium containing chlorides, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2024, 13, no. 1, 526–541. doi: 10.17675/2305-6894-2024-13-1-26</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">V.E. Kasatkin, I.V. Kasatkina, L.P. Kornienko, I.G. Korosteleva, V.N. Dorofeeva and N.N. Andreev, Application of the EIS method to study the mechanism of the inhibitory effect of catechol on steel corrosion in an alkaline medium containing chlorides, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2024, 13, no. 1, 526–541. doi: 10.17675/2305-6894-2024-13-1-26</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
