Вышедшие номера
Ядерный магнитный резонанс 2H, 47,49Ti в gamma-фазе дейтеридов титана TiDx
Тарасов В.П.1, Киракосян Г.А.1, Падурец Л.Н.1
1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, Москва, Россия
Email: tarasov@igic.ras.ru
Поступила в редакцию: 22 июня 2009 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2010 г.

Дейтериды титана состава TiD1.92, TiD1.98 и TiD2.0 изучены методом ЯМР 2H, 47,49Ti в магнитном поле 7.04 T и диапазоне температур 120-500 K. При всех температурах и составах резонансная линия ЯМР 2H является одиночной и описывается функцией Гаусса. Влияние размагничивающих полей на величину сдвига ЯМР 2H составляет ~50 ppm. Спектры ЯМР титана для всех составов состоят из двух сигналов, обусловленных изотопами 47Ti и 49Ti, сдвиг между которыми зависит от содержания дейтерия и температуры. Форма, ширина линий и сдвиги ЯМР изотопов титана рассмотрены в рамках квадрупольных эффектов 2-го порядка при тетрагональном искажении решетки и случайном распределении вакансий. Сдвиги Найта sigma(2H), K(47,49Ti) проявляют температурную зависимость с четко выраженной сингулярностью при ~300 K. Из анализа температурных зависимостей sigma(2H), K(47,49Ti) получены оценки контактного, орбитального и поляризационного вкладов в значение сдвигов Найта. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 07-03-00252).
  1. П.В. Гельд, Р.А. Рябов, Л.П. Мохрачева. Водород и физические свойства металлов и сплавов. Наука, М. (1985). 231 с
  2. M. Ito, D. Setoyama, J. Matsunana, H. Muta, K. Kirosaki, M. Uno, S. Yamanaka. J. Alloys Comp. 420, 25 (2007)
  3. В.А. Губанов, А.Л. Ивановский, М.В. Рыжков. Квантовая химия в материаловедение. Наука, М. (1987). 335 с
  4. H.L. Yakel. Acta Crystallogr. 11, 46 (1958)
  5. З.М. Азарх, П.И. Гаврилов. Кристаллография 15, 275 (1970)
  6. А.Л. Шилов, Ж.В. Доброхотова, Л.Н. Падурец. ЖНХ 45, 1279 (2000)
  7. B. Stalinski, C.K. Googan, H.S. Gutowsky. J. Chem. Phys. 34, 1191 (1961)
  8. R.C. Frisch, R.A. Forman. J. Chem. Phys. 48, 5187 (1968).
  9. R.C. Bowman, W.-K. Rhim. Phys. Rev. B 24, 2232 (1981)
  10. C. Korn. Phys. Rev. B 17, 1707 (1978)
  11. S.D. Goren, C. Korn, H. Riesemeier, E. Rossler, K. Luders. Phys. Rev. B 34, 6917 (1986)
  12. R.C. Bowman, E.L. Venturini, B.D. Craft, A. Attalla, D.B. Sullenger. Phys. Rev. B 27, 1474 (1983)
  13. B. Nowak, O.J. Zogal, K. Niedzwiedz. J. Alloys Comp. 186, 53 (1992)
  14. V.P. Tarasov, Yu.B. Muravlev, L.N. Paduretz, A.L. Shilov, G.A. Kirakosyan. X Int. Conf. ICHMS "Hydrogen Materials". Ukraina, Sudak (2007). P. 230
  15. В.П. Тарасов, Л.Н. Падурец, А.Л. Шилов, Г.А. Киракосян. ЖНХ 54, 1365 (2009)
  16. A. Kubo, T.P. Spaniol, T. Terao. J. Magn. Res. 133, 330 (1998)
  17. В.Т. Калинников, Ю.В. Ракитин. Введене в магнетохимию. Метод статической магнитной восприимчивости в химии. Наука, М. (1980). 302 с
  18. А. Абрагам. Ядерный магнетизм. Мир, М. (1963)
  19. V.P. Tarasov, V.I. Privalov, Yu.A. Buslaev. Mol. Phys. 34, 4, 1047 (1978).

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.