Вышедшие номера
Механизм протонной проводимости в кристалле NH4HSeO4
Иванов Ю.Н.1, Суховский А.А.1, Александрова И.П.1, Тотц Й.2, Михель Д.2
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Лейпцигский университет, D Лейпциг, Германия
Email: rsa@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 20 июля 2001 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2002 г.

Процессы химического обмена дейтронов в кристалле частично дейтрированного гидроселената аммония исследованы методом дейтронного магнитного резонанса в широком температурном интервале. Температурные зависимости ЯМР-спектров выше 350 К обнаруживают изменения формы линии, характерные для процессов химического обмена. Детальное изучение этих обменных процессов проведено методом двумерной 2H ЯМР-спектроскопии. Установлено, что во всем исследованном интервале температур происходит обмен только между дейтронами водородных связей, причем скорости обмена между всеми типами дейтронов примерно одинаковы. Обмена дейтронов ND4-групп и водородных связей не обнаружено. На основе полученных экспериментальных данных предложена новая модель протонного транспорта в гидроселенате аммония, которая позволила с единых позиций объяснить всю совокупность экспериментальных результатов, в том числе макроскопических измерений проводимости. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант No 00-15-96790).
  1. Ю.Н. Москвич, А.А. Суховский, О.В. Розанов. ФТТ 26, 38 (1984)
  2. R. Blinc, J. Dolinsek, G. Lahajnar, I. Zupancic, L.A. Shuvalov, A.I. Baranov. Phys. Stat. Sol. (b) K83, 123 (1984)
  3. A.I. Baranov, R.M. Fedosyuk, N.M. Schagina, L.A. Shuvalov. Ferroelectrics Lett. 2, 25 (1984)
  4. Yu.N. Ivanov, J. Totz, D. Michel, G. Klotzsche, A.A. Sukhovsky, I.P. Aleksandrova. J. Phys.: Cond. Matter 11, 3151 (1999)
  5. J. Totz, D. Michel, Yu.N. Ivanov, I.P. Aleksandrova, J. Peterson, A. Klopperpieper. Appl. Magn. Res. 17, 243 (1999)
  6. I.P. Aleksandrova, O.V. Rozanov, A.A. Sukhovskii, Yu.N. Moskvich. Phys. Lett. A95, 339 (1983)
  7. I.P. Aleksandrova, Ph. Colomban, F. Denoyer, N.Le. Calve, A. Novak, B. Pasquier, A. Rozicki. Phys. Stat. Sol. (a) 114, 531 (1989)
  8. A.A. Sukhovsky, Yu.N. Moskvich, O.V. Rozanov, I.P. Aleksandrova. Ferroelectrics Lett. 3, 45 (1984)
  9. К.С. Александров, А.И. Круглик, С.В. Мисюль, М.А. Симонов. Кристаллография 25, 1142 (1980)
  10. R.V. Pound. Phys. Rev. 79, 4, 685 (1950)
  11. G.V. Volkoff, H.E. Petch, D.W. Smellie. Phys. Rev. 84, 602 (1951)
  12. Yu.N. Moskvich, O.V. Rozanov, A.A. Sukhovsky, I.P. Aleksandrova. Ferroelectrics 63, 83 (1985)
  13. А. Абрагам. Ядерный магнетизм. ИЛ, М. (1963). 551 с
  14. C. Schmidt, B. Blumich, H.W. Spiess. J. Magn. Res. 79, 269 (1988)
  15. S. Kaufmann, S. Wefing, D. Schaefer, H.W. Spiess. J. Chem. Phys. 93, 197 (1990)
  16. V. Dvorak, M. Quilichini, N.Le Calve, B. Pasquier, G. Heger, P. Schweiss. J. Phys. France 1, 1481 (1991)
  17. A. Onodera, A. Rozycki, F. Denoyer. Ferroelectrics Lett. 9, 77 (1988)
  18. Б.В. Меринов, М.Ю. Антипин, А.И. Баранов, А.М. Трегубенко, Л.А. Шувалов, Ю.Т. Стручков. Кристаллография 36, 872 (1991)
  19. A. Piertaszko, B. Hilczer, A. Pawlowski. Solid State Ion. 119, 281 (1999)
  20. J. Baran, T. Lis. Acta Cryst. C42, 270 (1986)

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.