<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-8185</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ВЛИЯНИЕ ЛИТИЕВЫХ И НАТРИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФУТЕРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Салькова</surname>
              <given-names>Е.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Salkova</surname>
              <given-names>E.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>salkova_divnyj@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff84d9d512"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Дубова</surname>
              <given-names>И.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Dubova</surname>
              <given-names>I.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>idubova@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff84d9d512"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff84d9d512">
        <institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Siberian Federal University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-01-22">
        <day>22</day>
        <month>01</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>1</issue>
      <fpage>122</fpage>
      <lpage>122</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=8185</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Статья посвящена изучению устойчивости футеровочных материалов алюминиевых электролизеров в зависимости от состава электролита и механохимической активации порошка шамота. «Методом чаши» проведено сравнение поведения традиционного шамота при контакте с натриевыми и «литиевыми» электролитами при температуре 1000 0С. Исследовано воздействие электролитов на шамоты, механоактивированные в течение различного времени. РФА установлен химический состав продуктов взаимодействия шамотов с электролитами. Показано, что разрушение шамотного кирпича в присутствии литиевого электролита (1 %) интенсивнее воздействия натриевого электролита. Поведение шамота объяснено фазообразованием на границе расплав-футеровка. Предложены химические реакции взаимодействия. Определено, что механохимическая активация порошка шамота уменьшает проникновение расплава электролита в огнеупорную футеровку, что способствует повышению криолитоустойчивости, увеличению срока службы катода.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The article studies the dependence of stability of lining materials aluminum electrolysis cells on composition of the electrolyte and mechanical activation of powder grog. “The bowl method” was used to compare the reaction of a traditional fire clay in a contact with sodium and "Lithium" electrolytes at 10000 С. The research brings to the light the effect of electrolytes on fireclay, mechanically activated for different times. XRF revealed chemical composition of products of interaction between chamotte and electrolytes. The article shows that the destruction of refractory bricks under the effect of lithium electrolyte (1%) more intensive than the sodium electrolyte. Chamotte behavior explained by the phase formation at the melt-lining. The chemical reactions of interaction were proposed. The research found that the mechanochemical activation chamotte powder reduces the penetration of the molten electrolyte into the refractory lining, which increases kriolitoustoychivosti and prolong the life of the cathode.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>механоактивация шамота</kwd>
        <kwd>литиевый электролит в производстве алюминия</kwd>
        <kwd>фазообразование при взаимодействии электролита с футеровкой.</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>mechanical activation chamotte</kwd>
        <kwd>the electrolyte lithium in producing aluminum</kwd>
        <kwd>phase formation in the interaction of the electrolyte with lining.</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Салькова Е. А., Кулебакин В. Г. Исследование неформованных барьерных материалов на основе механоактивированных смесей для футеровки электролизеров // Новые огнеупоры.  М., 2008. № 2. С. 61–64.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Naixiang F., Jianping P., Yaowu W., Yuezhong Di, You Jin, Liao Xian“ Research and application of energy saving technology for aluminum reduction in china”, Light Metals        (2012), pp. 563-568.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	S&amp;#248;rlie M. and &amp;#216;ye H. A., Cathodes in Aluminium Electrolysis (D&amp;#252;sseldorf, Germany: Aluminium Verlag, 2nd ed., 2010).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Tsch&amp;#246;pe K., Rutlin J., Grande T. “Сhemical degradation map for sodium attack in refractory linings” , Light Metals (2010), pp. 871-876.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Sch&amp;#248;ning C. and Grande T.,”The Stability of Refractory Oxides in Sodium-Rich Environments”, JOM, 58 (2) (2006), pp. 58-61.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Sch&amp;#248;ning C., Grande T. and Siljan O.-J., “Cathode Refractory Materials for   Aluminium Reduction Cells”, Light Metals (1999), pp. 231-238.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
