<?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">cvmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Цветная металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0021-3438</issn><issn pub-type="epub">2412-8783</issn><publisher><publisher-name>НИТУ МИСИС</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0021-3438-2023-6-13-21</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">cvmet-1551</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>Металлургия цветных металлов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Metallurgy of Non-Ferrous Metals</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние лития на анодное поведение алюминиевого проводникового сплава AlTi0.1 в среде электролита NaCl</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Effect of lithium on the anodic behavior of AlTi0.1 aluminum conducting alloy in NaCl electrolyte environment</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><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>Изатулло Наврузович Ганиев – д.х.н., академик Национальной академии наук (НАН) Таджикистана, профессор кафедры технологии химических производств, </p><p>734043, г. Душанбе, пр-т Академиков Раджабовых, 10.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Izatullo N. Ganiev – Dr. Sci. (Chem.), Academician of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Professor of the Department of Chemical Production Technology</p><p>10, Academician Rajabov Prosp., Dushanbe, 734043.</p></bio><email xlink:type="simple">ganievizatullo48@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-2181-0347</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рахматуллоева</surname><given-names>Г. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rakhmatulloeva</surname><given-names>G. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Гулноза Мухриевна Рахматуллоева – ст. науч. сотрудник, </p><p>734063, г. Душанбе, пр-т Айни, 299/3.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Gulnoza M. Rakhmatulloeva – Senior Researcher, </p><p>299/3, Aini Prosp., Dushanbe, 734063.</p></bio><email xlink:type="simple">Golnoz.86@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-8174-2214</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зокиров</surname><given-names>Ф. Ш.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zokirov</surname><given-names>F. Sh.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Фуркатшох Шахриерович Зокиров – к.т.н., доцент кафедры физики, </p><p>734043, г. Душанбе, пр-т Академиков Раджабовых, 10.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Furkatshoh Sh. Zokirov – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor of the Department of Physics,</p><p>10, Academician Rajabov Prosp., Dushanbe, 734043.</p></bio><email xlink:type="simple">Zokirov090514@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/0009-0003-0512-9989</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Эшов</surname><given-names>Б. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Eshov</surname><given-names>B. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Бахтиер Бадалович Эшов – д.т.н., директор, </p><p>734063, г. Душанбе, пр-т Айни, 299/3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Bakhtier B. Eshov – Dr. Sci. (Eng.), Director,</p><p>299/3, Aini Prosp., Dushanbe 734063.</p></bio><email xlink:type="simple">ishov1967@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Таджикский технический университет им. М.С. Осими</institution><country>Таджикистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Tajik Technical University named after M.S. Osimi</institution><country>Tajikistan</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Центр по исследованию инновационных технологий Национальной академии наук Таджикистана</institution><country>Таджикистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Center for Research of Innovative Technologies of the National Academy of Sciences of Tajikistan</institution><country>Tajikistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>01</month><year>2024</year></pub-date><volume>29</volume><issue>6</issue><fpage>13</fpage><lpage>21</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ганиев И.Н., Рахматуллоева Г.М., Зокиров Ф.Ш., Эшов Б.Б., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ганиев И.Н., Рахматуллоева Г.М., Зокиров Ф.Ш., Эшов Б.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ganiev I.N., Rakhmatulloeva G.M., Zokirov F.S., Eshov B.B.</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://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1551">https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1551</self-uri><abstract><p>Среди всех известных металлов алюминий по электропроводности занимает 4-е место после серебра, меди и золота. Электропроводность отожженного алюминия составляет приблизительно 62 % IACS от электропроводности отожженной стандартной меди, которая при t = 20 °C принимается за 100 % IACS. Однако благодаря малому удельному весу алюминий обладает проводимостью на единицу массы в 2 раза большей, чем медь, что дает нам представление об экономической выгодности применения его в качестве материала для проводников. При равной проводимости (одна и та же длина) алюминиевый проводник имеет площадь поперечного сечения на 60 % больше, чем медный, а его масса составляет только 48 % от массы меди. В большинстве случаев в электротехнике использование алюминия в качестве проводника затруднено, а часто и просто невозможно из-за его низкой механической прочности. Повышение этого значимого показателя возможно за счет введения легирующих добавок. В таком случае механическая прочность возрастает, вызывая, однако, заметное снижение электропроводности. В работе исследовано влияние добавки лития на анодное поведение алюминиевого проводникового сплава марки А5, модифицированного 0,1 мас.% Ti (сплава AlTi0.1), в среде электролита NaCl. Эксперименты проведены потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при скорости развертки потенциала 2 мВ/с. Показано, что добавка лития в сплав AlTi0.1 способствует смещению потенциалов свободной коррозии, питтингообразования и репассивации в положительную область значений, а скорость коррозии при введении 0,01–0,50 мас.% Li снижается на 10–20 %. В зависимости от концентрации хлорид-иона в электролите NaCl отмечен рост скорости коррозии сплавов и смещение электрохимических потенциалов в область отрицательных значений.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Aluminum ranks as the fourth most conductive metal, trailing behind silver, copper, and gold in electrical conductivity. Annealed aluminum demonstrates an approximate 62 % conductivity of the International IACS compared to annealed standard copper, which registers 100 % IACS at t = 20 °C. Because to its low specific gravity, aluminum exhibits twice the conductivity per unit mass compared to copper, showcasing its potential economic advantage as a material for conducting electricity. For equal conductivity (in terms of length), an aluminum conductor exhibits a cross-sectional area 60 % larger than that of copper, while weighing only 48 % of copper's mass. However, the widespread use of aluminum as a conductor in electrical engineering is often challenging and sometimes unfeasible due to its inherent low mechanical strength. Enhancing this crucial property is achievable through the addition of dopants. However, this approach tends to elevate mechanical strength at the cost of noticeable reductions in electrical conductivity. This study investigates the impact of lithium addition on the anodic behavior of an A5 aluminum conductor alloy, specifically modified with 0.1 wt.% Ti (AlTi0.1 alloy), within a NaCl electrolyte environment. The experiments were conducted utilizing the potentiostatic method in potentiodynamic mode at a potential sweep rate of 2 mV/s. Results indicate that the introduction of lithium to the AlTi0.1 alloy leads to a shift in the potentials of free corrosion, pitting, and repassivation towards positive values. Additionally, the corrosion rate decreases by 10–20 % with the incorporation of 0.01–0.50 wt.% Li. Moreover, varying concentrations of chloride ions in the NaCl electrolyte prompt fluctuations in the corrosion rate of the alloys and a shift in electrochemical potentials towards the negative range.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>алюминиевый сплав AlTi0.1</kwd><kwd>литий</kwd><kwd>потенциостатический метод</kwd><kwd>стационарный потенциал</kwd><kwd>потенциал коррозии</kwd><kwd>скорость коррозии</kwd><kwd>электролит NaCl</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>AlTi0.1 aluminum alloy</kwd><kwd>lithium</kwd><kwd>potentiostatic method</kwd><kwd>stationary potential</kwd><kwd>corrosion potential</kwd><kwd>corrosion rate</kwd><kwd>NaCl electrolyte</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">Снитовский Ю.П. Влияние состава легирующих элементов на физико-механические свойства алюминия. Вестник Югорского государственного университета. 2022;4(67):68—76. https://doi.org/10.18822/byusu20220468-76</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Snitovsky Yu.P. The influence of the composition of alloying elements on the physical and mechanical properties of aluminum. Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022;4(67):68—76. (In Russ.). https://doi.org/10.18822/byusu20220468-76</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Короткова Н.О., Белов Н.А., Авксентьева Н.Н, Аксенов А.А. Влияние добавки кальция на фазовый состав и физико-механические свойства проводникового сплава Al—0,5% Fe—0,2% Si—0,2% Zr—0,1%Sc. Физика металлов и металловедение. 2020; 121(1): 105—112. https://doi.org/10.31857/S001532302001009Х</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korotkova N.O., Belov N.A., Avksentyeva N.N., Aksenov A.A. The influence of calcium additives on the phase composition and physical and mechanical properties of the conductor alloy Al—0.5% Fe—0.2% Si—0.2% Zr—0.1%Sc. Fizika metallov i metallovedenie. 2020; 121(1):105—112. (In Russ.). https://doi.org/10.31857/S001532302001009Х</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белов Н.А., Алабин А.Н., Прохоров А.Ю. Влияние добавки циркония на прочность и электросопротивление холоднокатаных алюминиевых листов. Известия вузов. Цветная металлургия. 2009;(4):42—47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belov N.A., Alabin A.N., Prokhorov A.Yu. The influence of zirconium additives on the strength and electrical resistance of cold-rolled aluminum sheets. Izvestiya. NonFerrous Metallurgy. 2009;(4):42—47. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Duan Yu., Xu G.F., Zhou L., Xiao D. Achieving high superplasticity of a traditional thermal—mechanical processed non-superplastic Al—Zn—Mg alloy sheet by low Sc additions. Journal of Alloys and Compounds. 2015;638:364—373. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.03.090</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Duan Yu., Xu G.F., Zhou L., Xiao D. Achieving high superplasticity of a traditional thermal—mechanical processed non-superplastic Al—Zn—Mg alloy sheet by low Sc additions. Journal of Alloys and Compounds. 2015;638:364—373. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.03.090</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belov N.A., Alabin A.N., Teleulova A.R. Comparative analysis of alloying additives as applied to the production of heat-resistant aluminum-base wire. Metal Science and Heat Treatment. 2012;9:455—459. https://doi.org/10.1007/s11041-012-9415-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belov N.A., Alabin A.N., Teleulova A.R. Comparative analysis of alloying additives as applied to the production of heat-resistant aluminum-base wire. Metal Science and Heat Treatment. 2012;9:455—459. https://doi.org/10.1007/s11041-012-9415-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белый Д.И. Алюминиевые сплавы для токопроводящих жил кабельных изделий. Кабели и провода. 2012;1:8—15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bely D.I. Aluminum alloys for conductive cores of cable products. Kabeli i provoda. 2012;1:8—15. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chao R.Z., Guan X.H., Guan R.G., Tie D., Lian C., Wang X. Effect of Zr and Sc on mechanical properties and electrical conductivities of Al wires. Transactions of Non-Ferrous Metals Society of China (Eng. Ed.). 2014;24:3164—3169. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(14)63456-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chao R.Z., Guan X.H., Guan R.G., Tie D., Lian C., Wang X. Effect of Zr and Sc on mechanical properties and electrical conductivities of Al wires. Transactions of Non-Ferrous Metals Society of China (Eng. Ed.). 2014;24:3164—3169. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(14)63456-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fallah V., Langelier B., Ofori-Opoku N., Raeisinia B., Provatas N., Esmaeili S. Cluster evolution mechanisms during aging in Al—Mg—Si alloys. Acta Materialia. 2016;103:290—300. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.09.027</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fallah V., Langelier B., Ofori-Opoku N., Raeisinia B., Provatas N., Esmaeili S. Cluster evolution mechanisms during aging in Al—Mg—Si alloys. Acta Materialia. 2016;103:290—300. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.09.027</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mavlyutov A.M., Bondarenko A.S., Murashkin M.Y., Boltynjuk E.V., Valiev R.Z., Orlova T.S. Effect of annealing on microhardness and electrical resistivity of nanostructured SPD aluminium. Journal of Alloys and Compounds. 2017;698:539—546. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.240</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mavlyutov A.M., Bondarenko A.S., Murashkin M.Y., Boltynjuk E.V., Valiev R.Z., Orlova T.S. Effect of annealing on microhardness and electrical resistivity of nanostructured SPD aluminium. Journal of Alloys and Compounds. 2017;698:539—546. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.240</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Останина Т.В., Швейкин А.И., Трусов П.В. Измельчение зеренной структуры металлов и сплавов при интенсивном пластическом деформировании: экспериментальные данные и анализ механизмов. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2020;2: 85—111. https://doi.org/10.15593/perm.mech/2020.2.08</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ostanina T.V., Shveikin A.I., Trusov P.V. Refinement of the grain structure of metals and alloys under intense plastic deformation: experimental data and analysis of mechanisms. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Mekhanika. 2020;2:85—111. (In Russ.). https://doi.org/10.15593/perm.mech/2020.2.08</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gloria A., Montanari R., Richetta M., Varone A. Alloys for aeronautic applications: state of the art and perspectives. Metals. 2019;9(6):662. https://doi.org/10.3390/met9060662</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gloria A., Montanari R., Richetta M., Varone A. Alloys for aeronautic applications: state of the art and perspectives. Metals. 2019;9(6):662. https://doi.org/10.3390/met9060662</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jarry P., Rappaz M. Recent advances in the metallurgy of aluminium alloys. Pt. I: Solidification and Сasting. C. R. Phys. 2018;19:672—687. https://doi.org/10.1016/j.crhy.2018.09.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jarry P., Rappaz M. Recent advances in the metallurgy of aluminium alloys. Pt. I: Solidification and Сasting. C. R. Phys. 2018;19:672—687. https://doi.org/10.1016/j.crhy.2018.09.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Деев В.Б., Ри Э.Х., Прусов Е.С., Ермаков М.А., Гончаров А.В. Модифицирование литейных алюминиевых сплавов системы Al—Mg—Si обработкой жидкой фазы наносекундными электромагнитными импульсами. Известия вузов. Цветная металлургия. 2021;27(4):32—41. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2021-4-32-41</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Deev V.B., Ri E.Kh., Prusov E.S., Ermakov M.A., Goncharov A.V. Modification of cast aluminum alloys of the Al—Mg—Si system by treating the liquid phase with nanosecond electromagnetic pulses. Izvestiya. NonFerrous Metallurgy. 2021;27(4):32—41. (In Russ.). https://doi.org/10.17073/0021-3438-2021-4-32-41</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Долгополов В.Г., Дубровский В.А., Симонов М.Ю., Симонов Ю.Н., Юрченко А.Н., Шибанова К.А. Способы влияния на структуру и свойства алюминиевых сплавов, используемых в авиакосмической отрасли. Вестник ПНИПУ. 2016;18(2):50—62. https://doi.org/10.15593/2224-9877/2016.2.04</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dolgopolov V.G., Dubrovsky V.A., Simonov M.Yu., Simonov Yu.N., Yurchenko A.N., Shibanova K.A. Methods of influencing the structure and properties of aluminum alloys used in the aerospace industry. Vestnik PNIPU. 2016;18(2):50—62. (In Russ.). https://doi.org/10.15593/2224-9877/2016.2.04</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дуюнова В.А., Трапезников А.В., Леонов А.А., Коренева Е.А. Модифицирование литейных алюминиевых сплавов (обзор). Труды ВИАМ. 2023;4(122):14—26. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2023-0-4-14-26</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Duyunova V.A., Trapeznikov A.V., Leonov A.A., Koreneva E.A. Modification of cast aluminum alloys (review). Trudy VIAM. 2023;4(122):14—26. (In Russ.). https://doi.org/10.18577/2307-6046-2023-0-4-14-26</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьева И.О., Дресвянников А.Ф., Храмова А.В., Михалишин И.О. Влияние анионов на электро-химическое поведение алюминия в растворах солей. Вестник технологического университета. 2018;21(7):46—50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigorieva I.O., Dresvyannikov A.F., Khramova A.V., Mikhalishin I.O. Influence of anions on the electrochemical behavior of aluminum in salt solutions. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta. 2018;21(7):46—50. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьева И.О., Дресвянников А.Ф., Хайруллина Л.Р., Печенина Ю.С. Особенности анодного растворения комбинированного электрода железотитан в водных растворах, содержащих галогенидионы. Вестник технологического университета. 2017;20(13):43—47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigorieva I.O., Dresvyannikov A.F., Khairullina L.R., Pechenina Yu.S. Features of anodic dissolution of a combined iron-titanium electrode in aqueous solutions containing halide ions. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta. 2017;20(13):43—47. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьева И.О., Межевич Ж.В. Технология электрохимической и химической обработки металлов. Казань: КНИТУ, 2019. 144 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Григорьева И.О., Межевич Ж.В. Технология электрохимической и химической обработки металлов. Казань: КНИТУ, 2019. 144 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dresvyannikov A.F., Grigoryeva I.O., Khayrullina L.R. Anodic behavior of a titanium-aluminum hybrid electrode: Formation of hydroxide-oxide compounds. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2017;53(6):1050—1058. https://doi.org/10.1134/S2070205117060090</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dresvyannikov A.F., Grigoryeva I.O., Khayrullina L.R. Anodic behavior of a titanium-aluminum hybrid electrode: Formation of hydroxide-oxide compounds. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2017;53(6):1050—1058. https://doi.org/10.1134/S2070205117060090</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попова А. А. Методы защиты от коррозии: Курс лекций. Санкт-Петербург: Лань, 2014. 272 с. https://e.lanbook.com/book/211634</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Попова А. А. Методы защиты от коррозии: Курс лекций. Санкт-Петербург: Лань, 2014. 272 с. https://e.lanbook.com/book/211634</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Андрушевич А.А., Ушеренко С.М. Коррозионная стойкость динамически нагруженного литейного сплава АК12. Литье и металлургия. 2017;2(87):70—75. https://rep.bntu.by/handle/data/31584</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Andrushevich A.A., Usherenko S.M. Corrosion resistance of dynamically loaded casting alloy AK12. Lityo i metallurgiya. 2017;2(87):70—75. (In Russ.). https://rep.bntu.by/handle/data/31584</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ganiev I.N., Rakhmatulloeva G.M., Zokirov F.Sh., Eshov B.B. The effect of sodium additives on the anodic behavior of AlTi0.1 aluminum conductor alloy in a medium of NaCl electrolyte. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2023;59(4):451—455. https://doi.org/10.1134/S2070205123700727</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev I.N., Rakhmatulloeva G.M., Zokirov F.Sh., Eshov B.B. The effect of sodium additives on the anodic behavior of AlTi0.1 aluminum conductor alloy in a medium of NaCl electrolyte. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2023;59(4):451—455. https://doi.org/10.1134/S2070205123700727</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганиев И.Н., Файзуллоев Р.Дж., Зокиров Ф.Ш. Влияние кальция на анодное поведение алюминиевого проводникового сплава AlTi0.1 в среде электролита NaCl. Известия СПбГТИ (ТУ). 2021; 58(84):33—37. https://doi.org/10.36807/1998-9849-2021-58-84-33-37</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev I.N., Faizulloev R.J., Zokirov F.Sh. The influence of calcium on the anodic behavior of aluminum conductor alloy AlTi0.1 in a NaCl electrolyte environment. Izvestiya SPbGTI (TU). 2021;58(84):33—37. (In Russ.). https://doi.org/10.36807/1998-9849-2021-58-84-33-37</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зокиров Ф.Ш., Ганиев И.Н., Бердиев А.Э., Сангов М.М. Влияние бария на анодное поведение сплава АК12М2. Вестник Таджикского технического университета. Серия: Инженерные исследования. 2018;3(43):30—33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zokirov F.Sh., Ganiev I.N., Berdiev A.E., Sangov M.M. The effect of barium on the anodic behavior of the AK12M2 alloy. Vestnik Tadzhikskogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Inzhenernye Issledovaniya. 2018;3(43):30—33. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зокиров Ф.Ш., Ганиев И.Н., Бердиев А.Э., Сангов М.М. Влияние стронция на анодное поведение сплава АК12М2. Доклады АН Республики Таджикистан. 2019;62(2):93—98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zokirov F.Sh., Ganiev I.N., Berdiev A.E., Sangov M.M. The effect of strontium on the anodic behavior of the AK12M2 alloy. Doklady AN Respubliki Tadzhikistan. 2019;62(2):93—98. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганиев И.Н., Зокиров Ф.Ш., Амиров А.Дж. Влияние лантана на анодное поведение алюминиевого проводникового сплава AlTi0.1 в среде электролита NaCl. Вестник ПНИПУ. 2023;3:66—78. https://doi.org/10.15593/2224-9400/2023.3.05</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev I.N., Zokirov F.Sh., Amirov A.J. The influence of lanthanum on the anodic behavior of the aluminum conductor alloy AlTi0.1 in the NaCl electrolyte environment. Vestnik PNIPU. 2023;3:66—78. (In Russ.). https://doi.org/10.15593/2224-9400/2023.3.05</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Строганов Г.Б., Ротенберг В.А., Гершман Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием. М.: Металлургия, 1977. 272 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Строганов Г.Б., Ротенберг В.А., Гершман Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием. М.: Металлургия, 1977. 272 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Постников Н.С. Коррозионно-стойкие алюминиевые сплавы. М.: Металлургия, 1976. 301 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Постников Н.С. Коррозионно-стойкие алюминиевые сплавы. М.: Металлургия, 1976. 301 с.</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>
