Тепловое расширение и теплоемкость нанокристаллического и крупнокристаллического сульфида серебра Ag2S
Садовников С.И.1, Гусев А.И.1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: gusev@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 2 марта 2017 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2017 г.
Впервые методами дилатометрии и дифференциальной сканирующей калориметрии изучены тепловое расширение и теплоемкость крупнокристаллического и нанокристаллического сульфида серебра Ag2S в интервале температур 290-970 K. Установлено, что коэффициент термического расширения и теплоемкость нанокристаллического сульфида серебра в изученной области температур больше, чем в случае крупнокристаллического сульфида. Установлено, что превращения акантита alpha-Ag2S в аргентит beta-Ag2S и аргентита beta-Ag2S в фазу gamma-Ag2S являются фазовыми переходами первого рода, определены температуры и энтальпии этих превращений. Исследование выполнено в ИХТТ УрО РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ N 14-23-00025). DOI: 10.21883/FTT.2017.09.44863.061
- M.M. El-Nahass, A.A.M. Farag, E.M. Ibrahim, S. Abd-El-Rahman. Vacuum 72, 4, 453 (2004)
- V.B. Prabhune, N.S. Shinde, V.J. Fulari. Appl. Surf. Sci. 255, 5, 1819 (2008)
- U.M. Jadhav, S.N. Patel, R.S. Patil. Res. J. Chem. Sci. 3, 7, 69 (2013)
- V. Krylova, A. Milbrat, A. Embrechts, J. Baltrusaitis. Appl. Surf. Sci. 301, 134 (2014)
- D. Karashanova, D. Nihtianova, K. Starbova, N. Starbov. Solid State Ion. 171, 3--4, 269 (2004)
- R. Zamiri, H.A. Ahangar, A. Zakaria, G. Zamiri, M. Shabani, B. Singh, J.M.F. Ferreira. Chem. Centr. J. 9, 28 (2015)
- R.S. Sharma, Y.A. Chang. Bull. Alloy Phase Diagrams 7, 3, 263 (1986)
- R. Sadanaga, S. Sueno. Mineralog. J. Jpn. 5, 2, 124 (1967)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Superlatt. Microstruct. 83, 35 (2015)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 19, 12466 (2015)
- T. Blanton, S. Misture, N. Dontula, S. Zdzieszynski. Powder Diffract. 26, 2, 110 (2011)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 32, 20495 (2015)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.V. Chukin, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 6, 4617 (2016)
- C.M. Perrott, N.H. Fletcher. J. Chem. Phys. 50, 6, 2344 (1969)
- F. Gr nvold, E.F. Westrum. J. Chem. Therm. 18, 4, 381 (1986)
- W.T. Thompson, S.N. Flengas. Can. J. Chem. 49, 9, 1550 (1971)
- С.И. Садовников, А.В. Чукин, А.А. Ремпель, А.И. Гусев. ФТТ 58, 1, 32 (2016)
- А.И. Гусев, С.И. Садовников, А.В. Чукин, А.А. Ремпель. ФТТ 58, 2, 246 (2016)
- H. Okazaki, A. Takano. Z. Naturforsch. A 40, 10, 986 (1985)
- K. Honma, K. Iida. J. Phys. Soc. Jpn. 56, 5, 1828 (1987)
- С.И. Садовников, А.А. Ремпель. Неорган. материалы 51, 8, 829 (2015)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. Eur. J. Inorg. Chem. 2016, 31, 4944 (2016)
- Н.С. Кожевникова, С.И. Садовников, А.А. Ремпель. ЖОХ 81, 10, 1608 (2011)
- X'Pert HighScore Plus. Version 2.2e (2.2.5). 2009 PANalytical B.V. Almedo, the Netherlands
- С.И. Садовников, Н.С. Кожевникова, В.Г. Пушин, А.А. Ремпель. Неорган. материалы 48, 1, 26 (2012)
- С.И. Садовников, Н.С. Кожевникова. ФТТ 54, 8, 1459 (2012)
- A.I. Gusev, A.A. Rempel. Nanocrystalline materials. Cambridge Intern. Science Publ., Cambridge (2004). 351 p
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Alloys Compd. 586, 105 (2014)
- N.W. Ashcroft, N.D. Mermin. Solid state physics. Cornell University, N.Y.-Chicago-London (1976). 826 p
- G. Goll, H. Lohneyen. Nanostruct. Mater. 6, 5--8, 559 (1995)
- G.H. Comsa, D. Heitkamp, H.S. Rade. Solid State Commun. 24, 8, 547 (1977)
- Y.Y. Chen, Y.D. Yao, S.U. Jen, B.T. Lin, H.M. Lin, C.Y. Tung, S.S. Hsiao. Nanostruct. Mater. 6, 5-8, 605 (1995)
- Y.Y. Chen, Y.D. Yao, B.T. Lin, C.T. Suo, S.G. Shyu, H.M. Lin. Nanostruct. Mater. 6, 5--8, 597 (1995)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Alloys Compd. 610, 196 (2014)
- С.И. Садовников, А.И. Гусев, А.А. Ремпель. Успехи химии 85, 7, 731 (2016)
- J.M. Dickey, A. Paskin. Phys. Rev. B 1, 2, 851 (1970)
- P.M. Ajayan, L.D. Marks. Phase Trans. 24--26, Sect. B, pt. 1, 229 (1990)
- Ю.И. Петров. Физика малых частиц. Наука, М. (1982). 360 с
- С.И. Садовников, А.И. Гусев. ФТТ 56, 11, 2274 (2014)
- E.W. Montrol. J. Chem. Phys. 18, 2, 183 (1950).
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.