Электрохимия


ISSN (print):
0424-8570

Журнал Электрохимия был основан в 1965 г. академиком А.Н. Фрумкиным, выдающимся ученым в области физической химии.

Свидетельство о регистрации СМИ: № 0110270 от 09.02.1993

В журнале публикуются оригинальные статьи, краткие сообщения, письма в редакцию, а также обзорные статьи, хроника и рецензии на книги по всем разделам современной фундаментальной и прикладной электрохимии, а также электрохимии материалов.

Учредители

  • Российская академия наук
  • Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Главный редактор

Цивадзе Аслан Юсупович, академик РАН, доктор химических наук, профессор 

Периодичность / доступ

12 выпусков в год / подписка   

Входит в

Белый список (3 уровень), перечень ВАК, РИНЦ


Работы могут подаваться на русском или английском языках авторами из любых стран мира.

 

 

 

 


Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 61, № 4 (2025)

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Влияние уксусной кислоты на стойкость к локальной коррозии стали с 13% хрома в CO₂-содержащих средах
Пышминцев И.Ю., Мансурова Е.Р., Мальцева А.Н., Вавилова О.В., Костева С.А., Котов С.И.
Аннотация
Проведено исследование влияния концентрации уксусной кислоты от 0 до 5000 ppm на процессы возникновения и развития питтинговой коррозии нержавеющей стали мартенситного класса с 13% хрома в 5 мас. %-ном растворе хлорида натрия, насыщенном CO2, при различных температурах, с использованием электрохимических методов, включая циклическую потенциодинамическую поляризацию и импульсный потенциостатический метод. Показано, что наличие уксусной кислоты в растворе стимулирует образование и развитие локальной коррозии, увеличивает скорость растворения металла внутри питтингов, способствует зарождению большего числа питтингов, их распространению по поверхности и срастанию.
Электрохимия. 2025;61(4):200-209
pages 200-209 views
Газопроницаемость модифицированных перфторированных протонообменных мембран при работе в водородно-воздушном топливном элементе
Ляпишев К.М., Фалина И.В., Тимофеев С.В., Кононенко Н.А.
Аннотация
Электрохимическими методами циклической вольтамперометрии и ступенчатого изменения потенциала в условиях работы низкотемпературного водородно-воздушного топливного элемента исследована газопроницаемость перфторированных протонообменных мембран МФ-4СК, модифицированных инертным фторполимером и кислым фосфатом циркония. На примере мембран различной толщины показана адекватность применяемых методов для оценки тока кроссовера водорода. Для модифицированных кислым фосфатом циркония мембран изучена взаимосвязь между проницаемостью мембран по водороду и диффузионной проницаемостью для раствора электролита. Выявлено оптимальное содержание инертного фторполимера и кислого фосфата циркония в протонообменной перфторированной мембране МФ-4СК, обеспечивающее повышение мощностных характеристик топливного элемента и пониженную проницаемость по водороду.
Электрохимия. 2025;61(4):210-220
pages 210-220 views
Удельная электропроводность концентрированных растворов тетрафторбората 1-бутил‑4-метилпиридиния в диметилформамиде
Артемкина Ю.М., Дзюба В.Ю., Одинаев У.Н., Щербаков В.В.
Аннотация
Проведена оценка расстояния между ионами и молекулами ионной жидкости в растворе. Установлено, что в интервале концентраций 1–2 М следует ожидать максимум на концентрационной зависимости удельной электропроводности (ЭП), поскольку в растворе образуются контактные ионные пары. В интервале температур 10–70°С измерена удельная ЭП концентрированных растворов тетрафторбората 1-бутил-4-метилпиридиния в диметилформамиде, а в интервале температур 10–60°С – плотность этих растворов. Проанализированы зависимости удельной ЭП и плотности от температуры и концентрации. Плотность растворов линейно уменьшается с ростом температуры, а удельная ЭП при повышении концентрации проходит через максимум. При увеличении температуры от 10 до 70°С отвечающая максимальной ЭП κmax концентрация сmax увеличивается от 1.258 до 1.825 М. Для обобщения температурной и концентрационной зависимостей удельной ЭП использована нормированная ЭП κ/κmax и нормированная концентрация с/сmax. В координатах κ/κmax – с/сmax на единую кривую укладываются все значения нормированной ЭП κ/κmax. Показано, что при концентрациях, не превышающих ~1.0 М, с ростом температуры удельная ЭП κ возрастает прямо пропорционально предельной высокочастотной электропроводности растворителя κ∞. На основании анализа зависимостей κ – κ∞ определены сольватные числа ионов ИЖ в диметилформамиде, которые при увеличении концентрации от ~0.1 до ~1.0 М уменьшаются от 2.89 до 1.09.
Электрохимия. 2025;61(4):221-234
pages 221-234 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».