Вышедшие номера
Особенности кристаллической структуры полиморфных модификаций KFeO2 и их связь с ионной проводимостью
Воронин В.И.1, Блатов В.А.2, Шехтман Г.Ш.3
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Самарский государственный университет, Самара, Россия
3Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: Voronin@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 8 октября 2012 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2013 г.

Методом высокотемпературной нейтронографии порошка исследована кристаллическая структура феррита калия KFeO2 в широком интервале температур. На основании полученных структурных данных с применением пакета программ TOPOS определены размеры каналов миграции катионов калия в низко- и высокотемпературной модификациях KFeO2. В низкотемпературной форме каналы неэквивалентны, следствием чего является сильная анизотропия калий-катионной проводимости. При фазовом переходе происходит увеличение и выравнивание размеров каналов миграции, что является одной из основных причин скачка электропроводности. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 11-03-00663-а), государственного контракта N 14.518.11.7020 и Программы фундаментальных исследований ОФН РАН "Нейтронные исследования структуры вещества и фундаментальных свойств материи" (проект N 12-Т-2-1006 УрО РАН).
  1. Е.И. Бурмакин. Твердые электролиты с проводимостью по катионам щелочных металлов. Наука, М. (1992). 262 с
  2. G.H. Crosbi. J. Electrochem. Soc. 129, 2707 (1982)
  3. А.К. Иванов-Шиц, И.В. Мурин. Ионика твердого тела. Изд-во СПбГУ, СПб. (2000). Т. 1. 616 с
  4. В.И. Воронин, М.Г. Суркова, Г.Ш. Шехтман, Н.А. Анурова, В.А. Блатов. Неорган. материалы 46, 1360 (2010)
  5. V.I. Voronin, G.Sh. Shekhtman, V.A. Blatov. Acta Cryst. B 68, 356 (2012)
  6. V.A. Blatov IUCr CompComm Newsletter 7, 4 (2006)
  7. V.A. Blatov, G.D. Ilyushin, O.A. Blatova, N.A. Anurova, A.K. Ivanov-Schits, L.N. Dem'yanets. Acta Cryst. B 62, 1010 (2006)
  8. Е.И. Бурмакин, Г.Ш. Шехтман, С.В. Жидовинова. ЖНХ 30, 2228 (1985)
  9. J. Rodriguez-Carvajal. Physica. B 192, 155 (1993)
  10. N.A. Anurova, V.A. Blatov. Acta Cryst. B 65, 426 (2009)
  11. Е.И. Бурмакин, Г.Ш. Шехтман. Г.К. Степанов. Электрохимия 19, 915 (1983)
  12. E. Vielhaber, R. Hoppe. Z. Anorg. Allgem. Chem. 369, 14 (1969)
  13. C.W.F.T. Pistorius, G.F. de Vries. Z. Anorg. Allgem. Chem. 395, 119 (1973)
  14. Z. Tomkowicz, A. Szytula. J. Phys. Chem. 38, 1117 (1977)
  15. N.Z. Ali, J. Nuss, D. Sheptyakov, M. Jansen. J. Solid State Chem. 183, 752 (2010)
  16. M. Vallade, B. Berge, G.J. Dolino. J. de Phys. 2, 1481 (1992)
  17. M.T. Dove, A.P. Giddy, V. Heine. Ferroelectrics 136, 33 (1992)
  18. M.T. Dove, A.P. Giddy, V. Heine. Trans. Am. Cryst. Assoc. 27, 65 (1993)
  19. M.G. Tucker, M.T. Dove, D.A. Keen. J. Phys.: Cond. Matter 12, 425 (2000)
  20. F.A. Lindemann. Z. Phys. 11, 609 (1910)
  21. J.-P. Hansen, L. Verlet. Phys. Rev. 184, 151 (1969)
  22. A. Lunden. Solid State Commun. 85, 1237 (1988)
  23. P. Zetterstrom, R.L. McGreevy, A. Mellerg rd, J. Eriksen. Appl. Phys. A 74, 995 (2002)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.