КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 22-13-00167

НазваниеИсследование низкотемпературных фазовых равновесий в системах на основе диоксида циркония и модельных системах

РуководительФедоров Павел Павлович, Доктор химических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук", г Москва

Период выполнения при поддержке РНФ 2022 г. - 2024 г. 

Конкурс№68 - Конкурс 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Область знания, основной код классификатора 03 - Химия и науки о материалах, 03-601 - Химия новых неорганических функциональных и наноразмерных материалов

Ключевые словадиоксид циркония, оксид скандия, оксид индия, оксид иттрия, фторид бария, фториды редкоземельных элементов, оксофториды редкоземельных элементов, низкотемпературные фазовые равновесия, ионная проводимость, топливные элементы, флюорит, бадделеит

Код ГРНТИ31.15.25


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Проект направлен на исследование фазовых равновесий тугоплавких фторидных и оксидных систем в области низких температур, в которых время установления равновесия путем простого спекания становится практически недостижимым. Знание фазового состава и характеристики равновесного состояния необходимы, поскольку являются конечным пунктом эволюции материала в процессе эксплуатации. Примером является твердый раствор оксида скандия в оксиде циркония, который является основой кислородного твердого электролита – топливного элемента. Материал заведомо термодинамически неустойчив при температуре 1000-800 С, однако должен обеспечить ресурс эксплуатации при этих температурах на протяжении порядка 35 000-50 000 часов. Кроме того, понижение температуры, согласно третьему началу термодинамики, должно приводить к уменьшению энтропии, распаду твердых растворов и уменьшению концентрации дефектов, так что низкотемпературная область может быть источником новых упорядоченных фаз стехиометрических или близких к ним составов, которые могут стать основой новых функциональных материалов. Исследование низкотемпературных равновесий – весьма сложная, а зачастую и неразрешимая задача. При понижении температуры время установления равновесия, контролируемое катионной диффузией, возрастает экспоненциально. Низкотемпературными можно считать области, для которых время установления равновесия посредством сухого спекания составляет порядка 1 года. Для систем на основе оксидов циркония и гафния это около 1600 С, для тугоплавких фторидных систем – порядка 600-700 С. Для каждой системы существует определенная температура, ниже которой достижение равновесия недостижимо из-за необходимости слишком продолжительных отжигов. В данном проекте предполагается использовать для исследования систем из тугоплавких оксидов и фторидов солевые расплавы (флюсы), что позволит расширить область достоверного эксперимента на несколько сотен градусов в низкотемпературную область. Кроме того, будет использована оригинальная методика экстраполяции фазовых равновесий к абсолютному нулю температуры в соответствии с третьим законом термодинамики. Выбор конкретных систем для исследований определяется как практической важностью, так и теоретическим интересом. Будут исследованы системы ZrO2-Sc2O3, ZrO2-In2O3, ZrO2-Y2O3; BaF2-LaF3; BaF2-RF3, ROF-R2O3, где R – элементы иттриевой подгруппы. Для ускорения процессов фазообразования будут использованы наноразмерные твердофазные реагенты-прекурсоры. Основные методы исследования – рентгенофазовый анализ и электронная микроскопия. Будет исследована кинетика процессов, результаты будут сопоставлены с моделями Оствальдовского созревания и неклассического роста кристаллов путем ориентированного сращивания наночастиц.

Ожидаемые результаты
Планируемые результаты находятся на мировом уровне или превышают его: - Неизвестные ранее сведения о низкотемпературных фазовых равновесиях в системах ZrO2-Sc2O3, ZrO2-In2O3, BaF2-RF3, ROF-R2O3 (R – редкоземельные элементы) и ряде других; - Сведения об устойчивости твердых растворов, образующихся в этих системах и формируемых на их основе функциональных материалах ионики (активные материалы химических источников тока) и фотоники (ап- и даун-конверсионные люминофоры); - Сведения о новых упорядоченных фазах; - Новые функциональные материалы, в том числе для ионики твердого тела и фотоники; - Новые методы синтеза низкотемпературных синтезов порошков – прекурсоров функциональных материалов.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2022 году
Твердые растворы оксидов редкоземельных элементов R2O3 в высокотемпературных кубических модификациях диоксидов циркония и гафния (Zr,Hf)(1-х)RxO2-0.5x применяются в виде специальной керамики, а также в электрохимических устройствах и в качестве термобарьерных покрытий. Эти направления требуют длительной работы при повышенных температурах. Кубические твердые растворы (Zr,Hf)(1-х)RxO2-0.5x очевидно термодинамически неустойчивы при невысоких температурах. Для сценария предполагаемой эволюции таких материалов в условиях продолжительного воздействия повышенных температур желательно знать фазовые Т-х диаграммы соответствующих систем. Для построения таких диаграмм предприняты огромные усилия на протяжении десятилетий, однако результаты этих исследований нельзя признать удовлетворительными. Проведенный критический анализ литературных данных показал, что многие варианты фазовых диаграмм нарушают третий закон термодинамики (при стремлении температуры к абсолютному нулю в квазиравновесных процессах должны исчезать все фазы переменного состава посредством распада или стягивания составов к стехиометрическим) и правило Юм-Розери, согласно которому при появлении упорядоченной фазы область существования неупорядоченной фазы должна резко сужаться. Проведена коррекция фазовых диаграмм систем ZrO2-Er2O3 и HfO2-Eu2O3 с экстраполяцией фазовых равновесий до абсолютного 0К. По наиболее надежным данным построена ориентировочная фазовая диаграмма системы ZrO2-Sc2O3. Продолжение линии сольвуса кубического твердого раствора к нулю координат (ZrO2) при условии наличия вертикальной асимптоты невозможно без предположения о наличии точки перегиба на метастабильном продолжении этой кривой. Это заставляет предположить наличие размытого фазового перехода в кубических модификациях ZrO2 и HfO2. Основные проблемы построения фазовых диаграмм связаны с трудностями достижения равновесия в соответствующих системах, поскольку необходимое время возрастает экспоненциально с понижением температуры, быстро превышая лабораторные возможности и достигая продолжительности порядка года при 1250 ºС. В соответствии с этим в работе был осуществлен поиск солевых флюсов, использование которых позволит существенно ускорить установление равновесия в системах ZrO2 - R2O3. В качестве таких флюсов апробированы для различных температурных интервалов: NaNO3 (400 - 500 ºС); эвтектика 60 мол% Li2SO4 - 40 мол% Na2SO4 (700 - 1000oС); Na2SO4 (1000 -1200 ºС). Помимо систем с участием ZrO2, в проекте предусмотрено исследование модельных систем. Традиционно модельными для оксидных систем считаются системы из неорганических фторидов, которые являются кристаллохимически подобными, но характеризуются существенно более низкими температурами плавления и, соответственно, более просты для исследования. В качестве модельных в данной работе рассматриваются те системы, в которых образуются флюоритовые и флюоритоподобные фазы. Проведено систематическое исследование фазообразования в системе BaF2-LaF3 путем проведения синтезов из нитратного расплава с использованием NaF в качестве фторирующего агента, а также исследование электропроводности образцов, синтезированных таким способом. Результаты исследования методами РФА, РЭМ, РСМА свидетельствуют о том, что при в температурном интервале 350 – 450 °С в этой системе формируется единственная промежуточная фаза F, рентгенограмма которой указывает на флюоритовую структуру, а область существования стягивается к составу Ba0.6La0.4F2.4. Синтезированные образцы Ba0.6La0.4F2.4. характеризуются высокой ионной проводимостью 2.3×10−4 См/см при 500 К и энтальпией активации ионного переноса 0.50 ± 0.01 эВ. Подана заявка на патент С использованием раствор-расплавного метода синтеза начаты исследования других систем BaF2–RF3, где R = Y, Pr, Nd, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. По данным РФА было обнаружено, что однофазные образцы твёрдых растворов претерпевают различные искажения кристаллической решётки. Эффективность солевых флюсов для выяснения низкотемпературных фазовых равновесий проверена экспериментально на модельной системе LiF-GdF3. Соединения LiRF4 (R = Sm - Lu, Y) кристаллизуются в структурном типе LiYbF4 (tetragonal crystal system, SSG I41/a). Эту структуру можно рассматривать как производную от структуры флюорита с дифференциацией катионов по кристаллографических позициям перпендикулярно оси «с» с удвоением параметра решетки в этом направлении. Монокристаллы LiGdF4 представляют существенный интерес для квантовой электроники. При этом опубликованы работы, которые ставят под сомнения устойчивость этого соединения при невысоких температурах. Проверка термодинамической устойчивости проведена с использованием возможностей синтезов фторидов из нитратов РЗЭ в расплаве нитрата лития, фторид лития использовался в качестве фторирующего агента. Исследовано протекание реакции при 400 °С для R = Y, Dy, Tb, Gd. Рентгенограммы свидетельствуют, что в результате реакции образуются соединения LiYF4 и LiDyF4. В случае гадолиния образуется фторид GdF3, а в случае тербия – смесь TbF3 и LiTbF4. Из анализа фазообразования по ряду РЗЭ определено, что LiGdF4 стабилен в температурном интервале. 750 – 425 ± 15 °С, ниже 425 °С образцы находятся в метастабильном состоянии. Однако следует отметить фактическую устойчивость выращенных из расплава кристаллов LiGdF4, которые не демонстрируют признаков распада при хранении годами. Системы с участием оксофторидов РЗЭ выбраны в качестве модельных, поскольку образующиеся оксофториды РЗЭ имеют структуры, производные от структуры флюорита, причем оксофториды Tm, Yb, Lu, Sc кристаллизуются в структурном типе бадделеита. Отжиги образцов в системах проведены RF3-R2O3 проведены в инертной атмосфере при 1000-1100 °С. Полученные результаты соответствуют литературным данным. Методика экстраполяции фазовых равновесий до абсолютного нуля температуры применена в отчетном этапе к ряду системе, а именно олово-индий, никель-платина, альбит-анортит и ванадат натрия – ванадат калия. Экстраполяция областей гомогенности фаз переменного состава на температуру абсолютного нуля проводилась с учетом того обстоятельства, что границы областей гомогенности должны иметь вертикальную касательную при Т  0 К. Система, образованная полевыми шпатами (плагиоклазами) альбит NaAlSi3O8 – анортит CaAl2Si2O8, является одной из основных частных систем, описывающих геологические процессы, и представляет собой классический пример сопряженного гетеровалентного изоморфизма с сохранением числа ионов. При высокой температуре в этой системе образуются непрерывные твердые растворы. Основной трудностью при построении этой фазовой диаграммы является чрезвычайно медленное протекание процессов упорядочения и распада твердых растворов при низких температурах, вследствие чего установление равновесия при температурах ниже ~ 400 - 600 ºС невозможно даже за геологическое время (миллионы лет), в том числе и в присутствии воды, промотирующей фазовые реакции. В последние годы появились новые данные американских исследователей (Jin e.a.), полученные при исследовании древних геологических образцов, которые привели к появлению нового наброска фазовых равновесий в этой системе, который послужил основой нашей низкотемпературной интерполяции. Построенная диаграмма очень необычна. На ней имеется: - шесть фазовых переходов второго рода, представленных в виде криволинейных отрезков при контакте однофазных полей на диаграмме; - горизонталь, отвечающая перитектоидному равновесию трех фаз; - горизонтали в двухфазных областях, которые не соответствуют трехфазным равновесиям, и связаны с фазовыми переходами второго рода в одной из сосуществующих фаз (5 штук); - две классические трикритические точки, соответствующие превращению фазовых переходов второго рода в фазовые переходы первого рода с порождением областей расслаивания; - необычная критическая точка высшего порядка, в которой сходятся фазовые поля трех фаз; - низкотемпературная строго упорядоченная фаза состава 1:1, а именно NaCaAl3Si5O16.

 

Публикации

1. A.А. Александров, А.Г. Брагина, Н.И. Сорокин, В.В. Воронов, С.В. Кузнецов, В.К. Иванов, П.П. Федоров НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BaF2-LaF3 Неорганические материалы, - (год публикации - 2023)

2. Федоров П.П., Попов А.А., Шубин Ю.В., Чернова Е.В. ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА СИСТЕМЫ НИКЕЛЬ–ПЛАТИНА ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, т. 67, №12, с. 1805–1809. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.31857/S0044457X22600748

3. Федоров П.П., Чернова Е.В. Условия твердофазного синтеза твердых растворов в системах из диоксидов циркония и гафния с оксидами редкоземельных элементов Конденсированные среды и межфазные границы, т.24, №4, с.537–544 (год публикации - 2022) https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/10558

4. Александров А.А., Резаева А.Д., Кузнецов С.В., Конюшкин В.А., Фёдоров П.П. РАЗМЫТЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В КРИСТАЛЛАХ СО СТРУКТУРОЙ ФЛЮОРИТА MF2 И ТВЁРДЫХ РАСТВОРАХ M1-XRXF2+X (R = РЗЭ) Политех-пресс Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, с. 37-38. (год публикации - 2022)

5. Александров А.А., Фёдоров П.П., Иванов В.К. СИНТЕЗ ФТОРИДОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ BaF2–LnF3 Изд-во БНЦ СО РАН, с. 40. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.31554-978-5-7925-0619-0-2022-4-689

6. Федоров П.П. ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ БИНАРНЫХ СИСТЕМ С ТРИКРИТИЧЕСКИМИ ТОЧКАМИ Политех-пресс Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, с. 27-28. (год публикации - 2022)

7. Федоров П.П. APPLICATION OF THE THIRD LAW OF THERMODYNAMICS TO THE STUDY OF PHASE DIAGRAMS Казанский федеральный университет, с. 36. (год публикации - 2022)

8. Федоров П.П., Александров А.А. ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ LiGdF4 Изд-во БНЦ СО РАН, с. 175-176. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.31554-978-5-7925-0619-0-2022-4-689

9. ФЕДОРОВ Павел Павлович; АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович; ШЕВЧЕНКО Александра Георгиевна; СОРОКИН Николай Иванович Способ синтеза фторида бария-лантана -, 2202130894 (год публикации - )


Аннотация результатов, полученных в 2023 году
Методика использования солевых расплавов для ускорения достижения равновесия в низкотемпературных областях фазовых диаграмм была с успехом применена при исследовании оксидных и фторидных систем. Низкотемпературными мы считаем те области диаграмм состояния, где время достижения равновесия при использовании сухого спекания превышает 1 год. С использованием расплава сульфата натрия исследованы фазовые равновесия в системах из оксида циркония с оксидами индия и скандия. Построена фазовая диаграмма системы ZrO2-Sc2O3, с использованием данных, полученных при использовании солевого флюса, и после тщательного анализа литературных данных. Для установления равновесия полученный соосаждением аморфный прекурсор отжигался в расплаве сульфата натрия при 1000 С. Нижняя граница устойчивости флюоритового твердого раствора Zr 1-xScxO2-0.5x cоставляет 600 C. В системе образуются три упорядоченных флюоритоподобных фазы тригональной сингонии Zr7Sc2O17 или Zr50Sc12O118 (фаза бета); Zr5Sc2O13 (фаза гамма); Zr3Sc4O12(фаза дельта). Согласно данным ДСК и высокотемпературного РФА, фаза бета переходит в неупорядоченный твердый раствор при 630 С. Фаза гамма переходит в неупорядоченный твердый раствор в интервале температур 900 – 980 С. Верхняя граница ее устойчивости при 900 определяется перитектоидным равновесием. Определены параметры решетки и коэффициенты термического расширения упорядоченных фаз. - Построена фазовая диаграмма системы ZrO2-In2O3. Результаты исследования в основном согласуются с литературными данными. Кубический твердый раствор Zr 1-xInxO2-0.5x распадается по эвтектоидной схеме около 1200 С на практические чистые компоненты. Образование упорядоченных флюоритоподобных фаз в этой системе не выявлено. - При выдержке в расплаве нитрата натрия аморфных прекурсоров, полученных соосаждением из водных растворов, происходит их кристаллизация с образованием метастабильных твердых растворов флюоритовой структуры Zr(1-x)ScxO(2-0.5x) и Zr(1-x)InxO(2-0.5x). - Путем тщательного критического анализа литературных данных построена фазовая диаграмма системы диоксида циркония с оксидом иттрия ZrO2-Y2O3, экстраполированная до температуры абсолютного нуля с учетом требований третьего закона термодинамики. Приведена таблица координат нонвариантных точек. С учетом прохождения метастабильного участка кривой сольвуса сделан вывод, что нижняя граница температурной устойчивости кубического твердого раствора Zr(1-x)YxO2-0.5x составляет около 600 C. Расчет коэффициента распределения иттрия при кристаллизации оксида циркония из расплава методом модифицированной криоскопии дал величину k = 1.55. - С использованием расплава нитрата натрия построена фазовая диаграмма системы фторид бария – фторид лантана BaF2-LaF3, в интервале температур 350-750 С. Выявлены верхняя критическая точка расслаивания твердого раствора Ba1-xLaxF2+x с координатами 15 мол% LaF3, 615 С. Область гомогенности твердого раствора флюоритовой структуры при стремлении к абсолютному нулю температуры стягивается к составу 50 мол% LaF3, т.е. составу BaLaF5. Упорядочение этой фазы не выявлено ни методами рентгенофазового анализа, ни электронной дифракции. Намечено положение спинодали. Сделан вывод, что выращенные из расплава монокристаллы Ba1-xLaxF2+x находятся в лабильном состоянии. хотя являются однофазными по данным рентгенофазового анализа и годами сохраняют оптическую прозрачность. Методом комбинационного рассеяния света выявлена микро/нанонеоднородная структура находящегося в лабильном состоянии монокристаллов твердого раствора Ba1-xLaxF2+x, в интервале концентраций х = 0.03-0.10. - Проведенные исследования показали, что твердый раствор La(1-y)BayF(3-y) со структурой тисонита с высокой анионной проводимостью термодинамически неустойчив ниже 700С, т.е. в интервале возможной эксплуатации в электрохимических устройствах. Тем не менее, разработан метод синтеза этого материала путем соосаждения из водного раствора посредством действия фторида аммония. - Посредством дифференциальной сканирующей калориметрии получены новые и неожиданные данные, касающиеся проявлений размытого фазового перехода в гетеровалентных твердых растворах Ca(1-x)YxF(2+x) и Ba(1-x)LaxF(2+x) со структурой флюорита, которые указывают на перестройку кластеров дефектов не только с концентрацией, но и с температурой. Соответствующие указания открывают новый путь управления функциональными свойствами материалов на основе соответствующих твердых растворов. - Система фторид бария – фторид неодима BaF2-NdF3 отличается от системы BaF2-LaF3 отсутствием области расслаивания флюоритового твердого раствора. Упорядоченная фаза Ba4Nd3F17 устойчива выше 750 С. - В системе BaF2-YF3 выделена новая, не описанная ранее, флюоритоподобная фаза ромбической сингонии ориентировочного состава BaYF5 и решена ее кристаллическая структура. В структуре кубических фаз, производных от структурного типа KY3F10, обнаружено статистическое вхождение катионов натрия, бария и редкоземельных элементов в катионные позиции. - На основе тетрагональной флюоритоподобной фазы, образующейся в системе BaF2-GdF3, разработан двухдиапазонный люминесцентный термометр, работающий в диапазоне 23-45 С. Получен новый ап-конверсинный люминофор состава KGd2F7:Yb,Er. Полученные результаты представлены на сайте http://ppfedorov.narod.ru. Данные рентгеноструктурных исследований депонированы в Кембриджском банке структурных данных (CCDC 2217440, 2217441; deposit@ccdc.cam.ac.uk или http://www.ccdc.cam.ac.uk).

 

Публикации

1. Александров A.A., Резаева A.Д., Конюшкин В.A., Накладов A.Н., Кузнецов С.В., Федоров П.П. Features of Ca1-xYxF2+x solid solution heat capacity behavior: diffuse phase transition NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, Nanosystems: Phys. Chem. Math., 2023, 14 (2), 279–285. (год публикации - 2023) https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-2-279-285

2. Александров А.А., Петрова Л.А., Поминова Д.В., Романишкин И.Д., Цыганкова М.В., Кузнецов С.В., Иванов В.К., Федоров П.П. Novel fluoride matrix for dual-range optical sensors and visualization Applied Sciences, Appl. Sci. 2023, 13(18), 9999 (11 pp) (год публикации - 2023) https://doi.org/10.3390/app13189999

3. Захарова А.С., Александров А.А., Поминова Д.В., Федоров П.П., Кузнецов С.В., Иванов В.К. Синтез люминофоров KGd2F7:Yb:Er методом соосаждения из водных растворов Журнал структурной химии, https://doi.org/10.26902/JSC_id120730 (год публикации - 2024) https://doi.org/10.26902/JSC_id120730

4. Федоров П.П. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ И ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТРУДЫ КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. СЕРИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2023. Т. 14. № 4. С. 125-128 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.4.021

5. Федоров П.П., Александров А.А., Кораблева С.Л., Чернова Е.В. Thermal stability of the LiGdF4 compound Crystal Research and Technology, V.58(5), N 2200251 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.1002/crat.202200251

6. Федоров П.П., Чернова Е.В. Фазовые диаграммы систем диоксида циркония с оксидами иттрия и скандия конденсированные среды и межфазные границы, Конденсированные среды и межфазные границы. 2023;25(2): 257–267 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11106

7. А.А. Александров, А.Г. Шевченко, П.П. Федоров, В.К. Иванов Синтез фторидов в системе BaF2-YF3 методом соосаждения VII Межд. Конференция стран СНГ «Золь-гель». Тезисы докладов, VII Межд. Конференция стран СНГ «Золь-гель» М. Тезисы докладов. С.70. (год публикации - 2023)

8. А.А. Александров, Л.А. Петрова, Д.В. Поминова, И.Д. Романишкин, С.В. Кузнецов, М.В. Цыганкова, В.К. Иванов, П.П. Фёдоров Синтез матрицы на основе фторида бария для двух диапазонных оптических термометров Сб. материалов XIХ Российской конференции, Екатернбург: Изд. Дом «Ажур», Екатернбург: Изд. Дом «Ажур». 2023.-I SBN 978-5-91256-599-1. С.488-491 (год публикации - 2023)

9. А.А. Александров, П.П. Фёдоров, А.Г. Шевченко, Н.И. Сорокин, А.А. Лугинина, С.В. Кузнецов, В.В. Воронов, В.К. Иванов СИНТЕЗ ФТОР-ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В СИСТЕМЕ BaF2-LaF3 Сб. материалов XIХ Российской конференции, Екатернбург: Изд. Дом «Ажур», Екатернбург: Изд. Дом «Ажур». 2023.-I SBN 978-5-91256-599-1. С. 492-494. (год публикации - 2023)

10. А.С. Захарова, А.А. Александров, Д.В.Поминова, П.П. Федоров, С.В.Кузнецов, В.К.Иванов Синтез люминофоров KGd2F7:Yb,Er методом соосаждения из водных растворов VII Межд. Конференция стран СНГ «Золь-гель». Тезисы докладов, VII Межд. Конференция стран СНГ «Золь-гель» М. Тезисы докладов. С. 44 (год публикации - 2023)

11. Александров А.А., Кузнецов С.В., Федоров П.П., Иванов В.К. Фазообразование в системах SrF2-LaF3 и BaF2-LaF3 XV Симпозиум с международным участием «Термодинамика и материаловедение», С. 197 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.26902/THERM_2023_187

12. Александров А.А., Петрова Л.А., Поминова Д.В., Цыганкова М.В., Фёдоров П.П., Иванов В.К. Синтез люминофора на основе фторида бария ИОНХ РАН. XIII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, С. 8 (год публикации - 2023)

13. Пройдакова В.Ю., Федоров П.П., Кузнецов С.В., Александров А.А., Воронов В.В. Фазообразование в системе ZrO2-Sc2O3 Тезисы докладов XII Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения», Тезисы докладов. С.35-36 (год публикации - 2023)

14. Федоров П.П., Пройдакова В.Ю., Александров А.А., Альмяшева О.В., Гусаров В.В. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ZrO2-In2O3. СПб.: ООО «Издательство «ЛЕМА», С. 48-50 (год публикации - 2023)

15. Федоров П.П., Александров А.А., Шевченко А.Г., Сорокин Н.И. Способ синтеза фторида бария-лантана -, 2808895 (год публикации - )