Упругие свойства нанокристаллических кубических сульфидов Ag2S и ZnS
Садовников С.И.
1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: sadovnikov@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 29 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 29 марта 2021 г.
Принята к печати: 13 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2021 г.
Строение гетеронаноструктур Ag2S/ZnS рассмотрено с учетом анизотропии упругих свойств сульфидов Ag2S и ZnS. Показано, что большое количество кубического сульфида цинка стабилизирует кубическую структуру β-Ag2S аргентита при 300 K в процессе осаждения гетеронаноструктур Ag2S/ZnS из коллоидных растворов. Оценены константы упругой жесткости c11,c12 и c44 кубических аргентита β-Ag2S и сфалерита ZnS при температуре 300 K. Определены физически возможные варианты размещения атомов серебра на фиксированных кристаллографических позициях кубического аргентита. Показано, что энергетически наиболее выгодным является образование гетероструктур Ag2S/ZnS, в которых границу раздела создают плоскость (h k 0) сфалерита ZnS и плоскость (h k 0.5) аргентита β-Ag2S. Расчет универсального критерия анизотропии упругих свойств кубических аргентита β-Ag2S и сфалерита ZnS показал, что изученные сульфиды серебра и цинка упруго анизотропны. Ключевые слова: сульфид цинка, сульфид серебра, упругие свойства, гетеронаноструктура.
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Mater. Chem. A 5, 34, 17676 (2017)
- X. Fang, T. Zhai, U.K. Gautam, L. Li, L. Wu, Y. Bando, D. Golberg. Progr. Mater. Sci. 56, 2, 175 (2011)
- S.I. Sadovnikov, A.A. Rempel, A.I. Gusev. Nanostructured Lead, Cadmium and Silver Sulfides: Structure, Nonstoichiometry and Properties. Springer Int. Publ. AG, Cham--Heidelberg (2018). 331 p
- С.И. Садовников. Усп. химии 88, 6, 571 (2019)
- G. Murugadoss, R. Jayavel, M. Rajesh Kumar, R. Thangamuthu. Appl. Nanosci. 6, 4, 503 (2016)
- S.I. Sadovnikov, A.V. Ishchenko, I.A. Weinstein. J. Alloys Comp. 831, 154846 (2020)
- S.I. Sadovnikov, I.A. Balyakin. Comp. Mater. Sci. 184, 109821 (2020)
- С.И. Садовников, А.В. Ищенко, И.А. Вайнштейн. Журн. неорган. химии 65, 9, 1183 (2020)
- X. Zhang, X. Liu, L. Zhang, D. Li, S. Liu. J. Alloys Comp. 655, 38 (2016)
- R. Khenata, A. Bouhemadou, M. Sahnoun, Ali.H. Reshak, H. Baltache, M. Rabah. Comp. Mater. Sci. 38, 1, 29 (2006)
- M. Bilge, S.O. Kart, H.H. Kart. Mater. Chem. Sol. 111, 2, 559 (2008)
- R. Chen, X.F. Li, L.C. Cai, J. Zhu. Solid State Commun. 139, 5, 246 (2006)
- Dai Wei, Song Jin-Fan, Wang Ping, Lu Cheng, Lu Zhi-Wen, Tan Xiao-Ming. Ztschr. Naturforsch. 66a, 10--11, 656 (2011)
- G. Ulian, G. Valdre. Acta Cryst. B 75, 6, 1042 (2019)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.V. Chukin, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 6, 4617 (2016)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Therm. Anal. Calor. 131, 2, 1155 (2018)
- A.I. Gusev, S.I. Sadovnikov. Thermochim. Acta 660, 1 (2018)
- С.И. Садовников. Письма в ЖЭТФ 112, 3, 203 (2020)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 4, 2914 (2021)
- S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 32, 20495 (2015)
- С.И. Садовников, А.И. Гусев. ЖЭТФ 156, 6(12), 1101 (2019)
- S.I. Sadovnikov, E.Yu. Gerasimov. Nanoscale Adv. 1, 4, 1581 (2019)
- A.J. Frueh. Ztschr. Kristallographie 110, 136 (1958)
- R. Sadanaga, S. Sueno, Mineralog. J. Jpn. 5, 124 (1967)
- С.И. Садовников, И.Д. Попов. ФТТ 62, 11, 1787 (2020)
- R.E. Newnham. Properties of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure. Oxford Univ. Press, Oxford--N.Y. (2005). P. 104--109
- T. Gnaupel-Herold, P.C. Brand, H.J. Prask. J. Appl. Cryst. 31, 6, 929 (1998)
- A.G. Knapton. J. Less-Commun. Met. 2, 2, 113 (1960)
- S.-H. Na, C.-H. Park. J. Kor. Phys. Soc. 54, 9(2), 867 (2009)
- С.И. Садовников, А.А. Ремпель. ФТТ 51, 11, 2237 (2009)
- S.I. Sadovnikov, N.S. Kozhevnikova, A.А. Rempel, A. Magerl. Thin Solid Films 548, 230 (2013)
- R. Hill. Proc. Phys. Soc. A 65, 5, 349 (1952)
- S.I. Ranganathan, M. Ostoja-Starzewski. Phys. Rev. Lett. 101, 055504 (2008)
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.