<?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="research-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">vestnovsu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Новгородского государственного университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik of Novgorod State University</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2076-8052</issn><publisher><publisher-name>Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.34680/2076-8052.2025.3(141).484-494</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vestnovsu-410</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>ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CONDENSED MATTER PHYSICS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Анодное поведение сплавов алюминия с кремнием в среде электролита NaCl</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Anodic behavior of silicon-containing aluminum alloys in NaCl electrolyte</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0004-5926-3232</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бексеитова</surname><given-names>Г. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bekseitova</surname><given-names>G. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Бексеитова Гульмира Копшиловна – соискатель</p><p>Душанбе</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dushanbe</p></bio><email xlink:type="simple">g.bekseitova@agakaz.kz</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2791-6508</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ганиев</surname><given-names>И. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ganiev</surname><given-names>I. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ганиев Изатулло Наврузович – доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией</p><p>Душанбе</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dushanbe</p></bio><email xlink:type="simple">ganievizatullo48@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-8517-3405</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сафаров</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Safarov</surname><given-names>A. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сафаров Амиршо Гоибович – доктор технических наук, главный научный сотрудник</p><p>Душанбе</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dushanbe</p></bio><email xlink:type="simple">amirsho71@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Физико-технический институт имени С. У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана</institution><country>Таджикистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>S. U. Umarov Physical–Technical Institute of the National Academy of Sciences of Tajikistan</institution><country>Tajikistan</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт химии имени В. И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана</institution><country>Таджикистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>V. I. Nikitin Chemistry Institute of the Tajikistan Academy of Sciences</institution><country>Tajikistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3(141)</issue><fpage>484</fpage><lpage>494</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Бексеитова Г.К., Ганиев И.Н., Сафаров А.Г., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Бексеитова Г.К., Ганиев И.Н., Сафаров А.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Bekseitova G.K., Ganiev I.N., Safarov A.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" 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://vestnovsu.elpub.ru/jour/article/view/410">https://vestnovsu.elpub.ru/jour/article/view/410</self-uri><abstract><p>Электрохимические и коррозионные характеристики алюминиевого сплава, модифицированного кремнием, были исследованы в среде NaCl с использованием потенциостатического метода в потенциодинамическом режиме. Скорость изменения потенциала при развертке составляла 2 мВ/с. Полученные зависимости свободного коррозионного потенциала от времени для исходного алюминия и кремнийсодержащих сплавов демонстрируют его смещение в сторону более положительных значений, что свидетельствует о повышении устойчивости материала к коррозии. Установлено, что увеличение содержания кремния в сплаве приводит к положительному сдвигу потенциалов свободной коррозии, репассивации и начала питтингового разрушения. В то же время повышение концентрации хлорид-ионов в растворе NaCl вызывает обратный эффект – электрохимический потенциал алюминиевых сплавов с кремнием смещается в отрицательную область. Это сопровождается ростом скорости коррозионных процессов вне зависимости от состава сплава, что подтверждает агрессивное воздействие хлоридов на алюминиевые материалы. Добавление кремния в различных концентрациях способствует увеличению коррозионной стойкости алюминиевого сплава марки А6, обеспечивая улучшение на 8–10% по сравнению с исходным материалом.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The electrochemical and corrosion characteristics of silicon-modified aluminum alloy were investigated in a NaCl environment using a potentiostatic method in a potentiodynamic regime. The rate of potential change during the sweep was 2 mV/s. The obtained dependences of the free corrosion potential on time for the initial aluminum and silicon-containing alloys demonstrate its shift towards more positive values, which indicates an increase in the material's resistance to corrosion. It has been established that an increase in the silicon content in the alloy leads to a positive shift in the potentials of free corrosion, repassivation, and the onset of pitting failure. At the same time, an increase in the concentration of chloride ions in the NaCl solution causes the opposite effect – the electrochemical potential of aluminum alloys with silicon shifts to the negative region. This is accompanied by an increase in the rate of corrosion processes, regardless of the alloy composition, which confirms the aggressive effect of chlorides on aluminum materials. The addition of silicon in various concentrations increases the corrosion resistance of A6 grade aluminum alloy, providing an improvement of 8-10% compared to the starting material.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сплав алюминия А6</kwd><kwd>кремний</kwd><kwd>потенциостатический метод</kwd><kwd>электролит NaCl</kwd><kwd>потенциал коррозии</kwd><kwd>потенциал питтингообразования</kwd><kwd>скорость коррозии</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>aluminum alloy A6</kwd><kwd>silicon</kwd><kwd>potentiostatic method</kwd><kwd>NaCl electrolyte</kwd><kwd>corrosion potential</kwd><kwd>pitting potential</kwd><kwd>corrosion rate</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">Коррозия и электрохимия цветных металлов и сплавов: тематический отраслевой сборник. Москва: Металлургия, 1982. 86 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Corrosion and electrochemistry of non-ferrous metals and alloys: a thematic industry collection. Moscow: Metallurgiya Publ., 1982. 86 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Луц А. Р., Суслина А. А. Алюминий и его сплавы: учебное пособие. Самара: Самарский государственный технический университет, 2013. 81 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lutz A. R., Suslina A. A. Aluminum and its alloys: a textbook. Samara: Samara State Technical University Publ., 2013. 81 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Альтман М. Б. Металлургия литейных алюминиевых сплавов. Москва: Металлургия. 1977. 240 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Altman M. B. Metallurgy of foundry aluminum alloys. Moscow: Metallurgiya Publ.,1977. 240 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Скорчеллетти В. В. Теоретические основы коррозии металлов. Ленинград: Химия. 1973. 263 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Scorcelletti V. V. Theoretical foundations of metal corrosion. Leningrad: Chemistry Publ., 1973. 263 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колотыркин Я. М. Металл и коррозия. Москва: Металлургия. 1985. 88 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolotyrkin Ya. M. Metal and corrosion. Moscow: Metallurgiya Publ.,1985. 88 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никаноров С. П., Кардашев Б. К., Корчунов Б. Н., Осипов В. Н., Голяндин С. Н. Структура и физико-механические свойства Al-Si-сплавов // Журнал технической физики. 2010. 80 (4). 71–76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikanorov S. P., Kardashev B. K., Korchunov B. N., Osipov V. N., Golyandin S. N. Structure and physicomechanical properties of Al-Si alloys // Technical physics. 2010. 55 (4). 503–508.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шепелевич В. Г., Гусакова О. В., Гусакова С. В. Влияние скорости охлаждения на структурно-фазовое состояние сплава Al-Si, легированного металлами // Физика и химия обработки материалов. 2023. 3. 63–71. DOI: 10.30791/0015-3214-2023-3-63-71</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shepelevich V., Gusakova O., Husakova S. Effect of the melt cooling rate on the structural-phase state of the Al–Si alloy doped with metals // Fizika i khimiya obrabotki materialov. 2023. 3. 63–71. DOI: 10.30791/0015-3214-2023-3-63-71 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ходжаназаров Х. М. Влияние щелочных металлов на коррозионно- электрохимическое поведение свинцовых баббитов Б(PbSb15Sn10) в среде раствора NaCl // Коррозия: защита, материалы. Приложение к журналу «Технология металлов». 2025. 14. 17–24. DOI: 10.31044/1684-2499-2025-0-14-17-24</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khodzhanazarov Kh. M. Effect of alkali metals on corrosion-electrochemical behavior of lead babbits b (PbSb15Sn10) in NaCl solution medium // Corrosion: protection, materials. Appendix to journal "Technology of metals". 2025. 14. 17–24. DOI: 10.31044/1684-2499-2025-0-14-17-24 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Махмудзода М., Эшов Б. Б., Джайлоев Дж. Х. Анодное поведение алюминиевого сплава АК7 и композиционного материала системы Al-Al2O3 в среде раствора электролита NaCl // Металлург. 2023. 10. 39–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mahmudzoda M., Eshov B. B., Jayloev Ja. H. Anode behavior of AK7 aluminum alloy and composite material of the Al-Al203 system in the medium of a NaCl electrolyte solution // Metallurg. 2023. 10. 39–42. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганиев И. Н., Саидов М. М., Файзуллоев У. Н., Ходжаназаров Х. М. Анодное поведение алюминиевого сплава AM4.5Mг1 типа дюралюмин, легированного празеодимом, в растворе NaCl // Практика противокоррозионной защиты. 2024. 29 (1). 37–45. DOI: 10.31615/j.corros.prot.2024.111.1-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev I. N., Saidov M. M., Faizulloev U. N., Khojanazarov K. M. Anodic behavior of aluminum alloy AM4.5MG1 of the duralumin type, alloyed with praseodymium, in a NaCl solution // Theory and practice of corrosion protection. 2024. 29 (1). 37–45. DOI: 10.31615/j.corros.prot.2024.111.1-4 (In Russian).</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>
