<?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).442-454</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vestnovsu-412</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>ЭЛЕКТРОНИКА</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние добавок железа на теплоемкость и термодинамические функции алюминия марки А6</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Influence of iron additives on the heat capacity and thermodynamic properties of A6 aluminum</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-8517-3405</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 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></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-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>442</fpage><lpage>454</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Сафаров А.Г., Бексеитова Г.К., Ганиев И.Н., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Сафаров А.Г., Бексеитова Г.К., Ганиев И.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Safarov A.G., Bekseitova G.K., Ganiev I.N.</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/412">https://vestnovsu.elpub.ru/jour/article/view/412</self-uri><abstract><p>В условиях строго контролируемого термостатирования был выполнен детальный анализ влияния температуры на удельную теплоемкость, а также проведена оценка преобразований ключевых термодинамических характеристик алюминиевого сплава А6, легированного железом. Работы проводились в широком температурном интервале от 300 до 800 К. Показано, что прогревание образца в указанных пределах вызывает закономерное увеличение таких показателей, как теплоемкость, энтальпия и энтропия исследуемого материала. Одновременно было зафиксировано закономерное уменьшение значения энергии Гиббса, что является однозначным свидетельством сокращения объема свободной энергии в системе. Выявлено, что рост концентрации железной добавки в химическом составе алюминиевого сплава инициирует развитие противоположного эффекта. В данном случае была отмечена обратная зависимость: с повышением массовой доли железа удельная теплоемкость, энтальпия и энтропия образцов начинают снижаться.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Under strictly controlled thermostatting conditions, a detailed analysis was carried out to examine the influence of temperature on the specific heat capacity, as well as to assess the transformations of key thermodynamic functions of the A6 aluminum alloy alloyed with iron. The experiments were performed over a wide temperature range from 300 to 800 K. It was shown that heating the sample within these limits results in a regular increase in such characteristics as heat capacity, enthalpy, and entropy of the investigated material. At the same time, a systematic decrease in Gibbs free energy was observed, which is clear evidence of a reduction in the amount of free energy in the system. It was further established that an increase in the concentration of iron in the chemical composition of the aluminum alloy initiates the development of the opposite effect. In this case, an inverse dependence was recorded: as the mass fraction of iron increases, the specific heat capacity, enthalpy, and entropy of the samples begin to decrease.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>алюминий марки А6</kwd><kwd>железо</kwd><kwd>теплоемкость</kwd><kwd>режим «охлаждения»</kwd><kwd>энтальпия</kwd><kwd>энтропия</kwd><kwd>энергия Гиббса</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>A6 aluminum</kwd><kwd>iron</kwd><kwd>heat capacity</kwd><kwd>«cooling» mode</kwd><kwd>enthalpy</kwd><kwd>entropy</kwd><kwd>Gibbs energy</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">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="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мондольфо Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. Москва: Металлургия. 1979. 640 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mondolfo L. F. Structure and properties of aluminum alloys. Moscow: Metallurgy Publ., 1979. 640 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зиновьев В. Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах: справочник. Москва: Металлургия, 1989. 384 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zinoviev V. E. Thermophysical properties of metals at high temperatures: handbook. Moscow: Metallurgy Publ., 1989. 384 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Джалолов Ф. Н., Умарова Т. М. Синтез и физико-химические свойства сплавов системы Al-Fe (1,8%), модифицированных европием // Вестник Филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе. 2017. 1 (3). 108–113.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dzhalolov F. N., Umarova T. M. Synthesis and physico-chemical properties of alloys of the Al-Fe system (1.8%) modified with europium // Bulletin of the Branch of the Lomonosov Moscow State University in the city of Dushanbe. 2017. 1 (3). 108–113. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ташлыкова-Бушкевич И. И., Гутько Е. С., Шепелевич В. Г. Зависимость микроструктуры быстрозатвердевших сплавов Al-Fe от фазового состава // Взаимодействие излучений с твердым телом: материалы 7-й Международной конференции, Минск, 26–28 сентября 2007 г. Минск: Изд. центр БГУ, 2007. 62–64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tashlykova-Bushkevich I. I., Gutko E. S., Shepelevich V. G. Dependence of the microstructure of rapidly hardened Al-Fe alloys on the phase composition // Interaction of radiation with a solid: proceedings of the 7th international conference, Minsk, September 26-28, 2007. Minsk: BSU Publ., 2007. Р. 62–64. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Букин Д. О., Калиненко А. А., Морозова А. И., Могучева А. А. Структура и свойства Al-Fe-Si-Zr сплава после ДТО // Тезисы докладов Международных конференций «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» и «Химия нефти и газа» в рамках Международного симпозиума «Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций», Томск, 1–5 октября 2018 г. Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2018. 391–397. DOI: 10.17223/9785946217408/251</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bukin D. O., Kalinenko A. A., Morozova A. I., Mogucheva A. A. Structure and properties of the Al-Fe-Si-Zr alloy after DTO // Abstracts of the international conferences "Promising materials with a hierarchical structure for new technologies and reliable structures" and "Chemistry of oil and Gas" within the framework of the International Symposium "Hierarchical Materials: development and applications for new technologies and reliable structures", Tomsk, October 1–5, 2018. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2018. Р. 391–397. DOI: 10.17223/9785946217408/251 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прядезников Б. Ю., Тарасов П. П. Исследование процессов жидкофазного спекания сплавов системы Al-Fe с различными видами легирующей добавки // Богатство России: всероссийский форум научной молодежи, 4–6 декабря 2017 г.: сборник докладов. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. 180–182.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pryadeznikov B. Yu., Tarasov P. P. Investigation of the processes of liquid-phase sintering of alloys of the Al-Fe system with various types of alloying additives // The wealth of Russia: All-Russian scientific youth forum, December 4-6, 2017: collection of reports. Moscow: Bauman Moscow State Technical University Publ., 2018. Р. 180–182. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галанин С. И., Макшанчиков И. А. Особенности анодной поляризации алюминиевого сплава при электрохимическом оксидировании импульсами тока // Физика и химия обработки материалов. 2006. 5. 78–81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Galanin S. I., Makshanchikov I. A. Features of anodic polarization of aluminum alloy during electrochemical oxidation by current pulses // Fizika i khimiya obrabotki materialov. 2006. 5. 78–81. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чинов В. Ю., Арышенский Е. В., Сарычев В. Д., Клепов Д. Н. Определение зависимости теплоёмкости от концентрации переходных металлов в алюминиевых сплавах на примере Al-Sc // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Новокузнецк, 15–16 мая 2024 г. Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2024. С. 21–24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chinov V. Yu., Aryshenskiy E. V., Sarychev V. D., Klepov D. N. Determination of the dependence of heat capacity on the concentration of transition metals in aluminum alloys using the example of Al-Sc // Science and youth: problems, searches, solutions: proceedings of the All-Russian scientific conference of students, postgraduates and young scientists, Novokuznetsk, May 15-16 2024. Novokuznetsk: Siberian State Industrial University Publ., 2024. P. 21–24. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исмонов Р. Д. Температурная зависимость теплоемкости и изменение термодинамических функций сплава АБ1 (Al+1%Be), модифицированного галлием // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. 2021. 3 (55). 31–34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ismonov R. D. temperature dependence of the heat capacity and change in the thermodynamic functions of the AB1 (AL+1% BE) alloy modified with gallium // Polytechnic bulletin. Series: engineering studies. 2021. 3 (55). 31–34. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганиев И. Н., Сафаров А. Г., Одинаев Ф. Р., Якубов У. Ш., Кабутов К. Температурная зависимость теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплава АЖ4,5 с висмутом // Металлы. 2020. 1. 21–29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev I. N., Safarov A. G., Odinaev F. R., Yakubov U. Sh., Kabutov K. Temperature dependence of the specific heat and the changes in the thermodynamic functions of a bismuth-bearing AZH4.5 alloy // Metally. 2020. 1. 21–29. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганиев И. Н., Сафаров А. Г., Одинаев Ф. Р., Якубов У. Ш., Кабутов К. Температурная зависимость теплоёмкости и изменение термодинамических функций сплава АЖ4.5 с оловом // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. 2019. 1. 50–58. DOI: 10.17073/0021-3438-2019-1-50-58</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev I. N., Safarov A. G., Odinaev F. R., Yakubov U. Sh., Kabutov K. Temperature dependence of specific heat and thermodynamic functions of AL + 4,5 % FE alloys doped with tin // Izvestiya. Non-ferrous metallurgy. 2019. 1. 50–58. DOI: 10.17073/0021-3438-2019-1-50-58 (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>
