Вышедшие номера
Термодинамические свойства оксипентафторида ванадия (IV), (NH4)3VOF5
Переводная версия: 10.1134/S1063783420070057
Богданов Е.В.1,2, Погорельцев Е.И.1,3, Карташев А.В.1, Горев М.В.1,3, Молокеев М.С.1,3, Мельникова С.В.1, Флеров И.Н.1,3, Лапташ Н.М.
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Институт инженерных систем и энергетики, Красноярский аграрный университет, Красноярск, Россия
3Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Email: evbogdanov@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 22 января 2020 г.
В окончательной редакции: 30 января 2020 г.
Принята к печати: 30 января 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.

Выращены кристаллы (NH4)3VOF5, однородность и однофазность которых установлена рентгеновскими методами (энергодисперсионной спектроскопи, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и рентгеновской дифракции). Проведенные исследования температурных зависимостей теплоемкости, энтропии, деформации и барической восприимчивости свидетельствуют о наличии в кристаллах (NH4)3VOF5 трех фазовых переходов, связанных со структурными превращениями. Построенная фазовая T-p диаграмма показывает температурные границы устойчивости реализующихся кристаллических фаз в (NH4)3VOF5. Оптические и диэлектрические исследования свидетельствуют о сегнетоэластической природе фазовых переходов. Анализ экспериментальных данных совместно с данными изоструктурного кристалла (NH4)3VO2F4 позволяет выделить особенности физических свойств оксифторидов, содержащих ванадий различной валентности (IV и V). Ключевые слова: оксифториды, фазовые переходы, теплоемкость, двупреломление, тепловое расширение, восприимчивость к давлению.
  1. G. Pausewang, K. Dehnicke, Z. Anorg. Allg. Chem. 369, 265 (1969)
  2. I.N. Flerov, M.V. Gorev, K.S. Aleksandrov, A. Tressaud, J. Grannec, M. Couzi. Mater. Sci. Eng. 24, 81 (1998)
  3. R. Gautier, M.D. Donakowski, K.R. Poeppelmeier. J. Solid State Chem. 195, 132 (2012)
  4. S.J. Patwe, A.S. Nagabhusan, K.G. Girija, C.G. Sivan Pillai, A.K. Tyagi. J. Mater. Res. 25, 1251 (2010)
  5. M. Leimkuhler, R.J. Mattes. Solid State Chem. 65, 260 (1986)
  6. A.A. Udovenko, E.I. Pogoreltsev, Y.V. Marchenko, N.M. Laptash. Acta Cryst. B73, 1 (2017)
  7. Yu.V. Gerasimova, A.S. Oreshonkov, N.M. Laptash, A.N. Vtyurin, A.S. Krylov, N.P. Shestakov, A.A. Ershov, A.G. Kocharova. Spectrochim. Acta A 176, 106 (2017)
  8. С.В. Мельникова, А.Г. Кочарова. ФТТ 51, 3, 562 (2009)
  9. V.D. Fokina, M.V. Gorev, A.G. Kocharova, E.I. Pogoreltsev, I.N. Flerov. Solid State Sci. 11, 836 (2009)
  10. Е.В. Богданов, Е.И. Погорельцев, М.В. Горев, М.С. Молокеев, И.Н. Флеров. ФТТ 61, 2, 330 (2019)
  11. Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data.User's Manual, Bruker AXS, Karlsruhe, Germany (2008)
  12. В.И. Михеев. Рентгенометрический определитель минералов. Геология и охрана недр, М: (1957). 867 с
  13. М.В. Горев, Е.В. Богданов, И.Н. Флёров, А.Г. Кочарова, Н.М. Лапташ. ФТТ 52, 1, 156 (2010)
  14. М.С. Молокеев, С.В. Мисюль. ФТТ 54, 1, 144 (2012)
  15. В.Д. Фокина, И.Н. Флёров, М.С. Молокеев, Е.И. Погорельцев, Е.В. Богданов, А.С. Крылов, А.Ф. Бовина, В.Н. Воронов, Н.М. Лапташ. ФТТ 50, 11, 2084 (2008)
  16. К.С. Александров, И.Н. Флёров. ФТТ 21, 327 (1979)
  17. Н. Парсонидж, Л. Стейвли. Беспорядок в кристаллах. Мир, М. (1982). 436 с.

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.