ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ШПИНЕЛЕЙ |
4 | |
2012 |
научная статья | 546.786 | ||
148-153 | шпинели, высокотемпературная рентгенография, тепловое расширение, фактор толерантности |
Методом высокотемпературной рентгенографии изучены температурные зависимости параметров
элементарной ячейки и впервые определены коэффициенты теплового расширения 10 соединений со
структурой шпинели. Показано, что величины тепловых деформаций определяются степенью ионности связей M?O и фактором толерантности. |
![]() |
1 . symmetry and structure for spinel // Proceedings of the Royal Society of London, Series A: Mathematical and Physical Sciences. 1983. V. 386. P. 333-345. 2 . Kawai H., Tabuchi M., Nagata M., Tukamoto H., West A.R. Crystal chemistry and physical properties of complex lithium spinels Li2M(M')3O8 (M = Mg, Co, Ni, Zn; M' = Ti, Ge) // J. Materials Chemistry. 1998. V. 8. P. 1273-1280. 3 . Ito T., Yoshiasa A., Yamanaka T., Nakatsuka A., Maekawa H. Site preference of cations and structural variation in MgAl2-xGaxO4 (0 < x < 2) spinel solid solution // Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie. 2000. Bd. 626. S. 42-49. 4 . Nakayama M., Ishida Y., Ikuta H., Wakihara M. Mixed conduction for the spinel type (1-x) (Li4/3Ti5/3O4) - x(LiCrTiO4) system // Solid State Ionics. 1999. V. 117. P. 265-271. 5 . Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ, 1987. 275 с. 6 . Hanic F., Handlovic M., Burdova K., Majling J. Crystal structure of lithium magnesium phosphate, LiMgPO4: crystal chemistry of the olivine-type compounds // J. Crystallographic and Spectroscopic Research. 1982. V. 12. P. 99-127. 7 . Yamazaki S., Toraya H. Rietveld refinement of site-occupancy parameters of Mg2-xMnxSiO4 using a new weight function in least-squares fitting // J. Applied Crystallography. 1999. V. 32. P. 51-59. 8 . Downs, J.W., Gibbs G.V. An exploratory examination of the electron density and electrostatic potenial of phenakite // American Mineralogist. 1987. V. 72. P. 769-777. 9 . Gross T., Schwarz M., Knapp M., Kroke E., Fuess H. Thermal expansion study of spinel-sialon // J. European Ceramic Society. 2007. V. 27. P. 2163-2169. 10 . Филатов С.К. Высокотемпературная кристал- лохимия. Л.: Недра, 1990. 288 c. 11 . Pauling L. The Nature of the Chemical Bond. Third Edition. Ithasa, N.Y.: Cornell University Press, 1960. 644 p. 12 . Покровский В.И., Гапеев А.К., Похолов К.В., Комиссарова Л.Н., Игонина И.В., Бабешкин А.М. Структура смешанного магниевого и марганцевого феррита - индатов // Кристаллография. 1972. Т. 17. С. 793-798. 13 . 13. O'Neill H.S.C. Temperature dependence of the cation distribution in CoAl2O4 spinel // European J. Mineralogy. 1994. V. 6. P. 603-609. 14 . Hirota K., Inoue T., Mochida N., Ohtsuka A. Study of Germanium spinels // Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi. 1990. V. 98. P. 976-986. 15 . Dulac J.F., Durif A. Etude de deux antimoniates spineless // Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences. 1960. V. 251. P. 747-749. 16 . Scharner S., Weppner W., Schmid-Beurmann P. Cation distribution in ordered spinels of the (Li2O) - (TiO2) - (Fe2O3) system // J. Solid State Chemistry. 1997. V. 134. P. 170-181. |