Вышедшие номера
Полиморфное превращение в нанокристаллическом сульфиде серебра
Садовников С.И.1, Чукин А.В.2, Ремпель А.А.1,2, Гусев А.И.1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: gusev@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 23 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2015 г.

Впервые методами высокотемпературной рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии выполнено in situ исследование фазового превращения акантит alpha-Ag2S-аргентит beta-Ag2S в нанокристаллическом сульфиде серебра. Образование аргентита подтверждено с помощью дифференциального термического анализа. Превращение акантит-аргентит происходит при температуре ~449-450 K, энтальпия фазового превращения равна ~3.7-3.9 kJ·mol-1. Оценены коэффициенты термического расширения акантита и аргентита. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект N 14-23-00025) в ИХТТ УрО РАН.
  1. C.D. Lokhande, S.H. Pawar. Phys. Status Solidi A 111, 1, 17 (1989)
  2. H. Meherzi-Maghraoui, M. Dachraoui, S. Belgacem, K.D. Buhre, R. Kunst, P. Cowache, D. Lincot. Thin Solid Films 288 1-2, 217 (1996)
  3. T.B. Nasrallah, H. Dlala, M. Amlouk, S. Belgacem, J.C. Bernede. Synth. Met. 151 3, 225 (2005)
  4. D. Karashanova, D. Nihtianova, K. Starbova, N. Starbov. Solid State Ionics 171, 3-4, 269 (2004)
  5. M.M. El-Nahass, A.A.M. Farag, E.M. Ibrahim, S. Abd-El-Rahman. Vacuum 72 4, 453 (2004)
  6. V.B. Prabhune, N.S. Shinde, V.J. Fulari. Appl. Surf. Sci. 255 5, 1819 (2008)
  7. R.S. Sharma, Y.A. Chang. Bull. Alloy Phase Diagrams 7 3, 263 (1986)
  8. R. Sadanaga, S. Sueno. Mineral. J. Jpn. 5 2, 124 (1967)
  9. A.J. Frueh. Ztschr. Kristallogr. 110 1, 136 (1958)
  10. T. Blanton, S. Misture, N. Dontula, S. Zdzieszynski. Powder Diffraction 26 2, 110 (2011)
  11. B. Kim, C.-S. Park, M. Murayama, M.F. Hochella. Environ. Sci. Technol. 44 19, 7509 (2010)
  12. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Superlattic. Microstruct. 83, 35 (2015)
  13. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 19, 12466 (2015)
  14. R.J. Cava, F. Reidinger, B.J. Wuensch. J. Solid State Chem. 31 1, 69 (1980)
  15. G.A. Marti nez-Castanon, M.G. Sanchez-Loredo, H.J. Dorantes, J.R. Marti nez-Mendoza, G. Ortega-Zarzosa, F. Ruiz. Mater. Lett. 59 4, 529-534 (2005)
  16. J. Jang, K. Cho, S.H. Lee, S. Kim. Mater. Lett. 62 8-9, 1438 (2008)
  17. C.M. Perrott, N.H. Fletcher. J. Chem. Phys. 50 6, 2344 (1969)
  18. W.T. Thompson, S.N. Flengas. Can. J. Chem. 49 9, 1550 (1971)
  19. H. Okazaki, A. Takano. Z. Naturforsch. A 40 10, 986 (1985)
  20. F. Gr nvold, E.F. Westrum. J. Chem. Therm. 18 4, 381 (1986)
  21. X'Pert Plus. Version 1.0. Program for Crystallography and Rietveld Analysis. Philips Analytical B. V. Koninklijke Philips Electronics N. V. (1999)
  22. A.I. Gusev, A.A. Rempel. Nanocrystalline Materials. Cambridge International Science Publ., Cambridge (2004). 351 p
  23. А.И. Гусев, А.С. Курлов. Металлофизика, новейшие технологии 30 5, 679 (2008)
  24. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Alloys Comp. 586, 105 (2014)

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.