Вышедшие номера
Упругие свойства нанокристаллических кубических сульфидов Ag2S и ZnS
РНФ, 19-79-10101
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.
  1. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Mater. Chem. A 5, 34, 17676 (2017)
  2. X. Fang, T. Zhai, U.K. Gautam, L. Li, L. Wu, Y. Bando, D. Golberg. Progr. Mater. Sci. 56, 2, 175 (2011)
  3. 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
  4. С.И. Садовников. Усп. химии 88, 6, 571 (2019)
  5. G. Murugadoss, R. Jayavel, M. Rajesh Kumar, R. Thangamuthu. Appl. Nanosci. 6, 4, 503 (2016)
  6. S.I. Sadovnikov, A.V. Ishchenko, I.A. Weinstein. J. Alloys Comp. 831, 154846 (2020)
  7. S.I. Sadovnikov, I.A. Balyakin. Comp. Mater. Sci. 184, 109821 (2020)
  8. С.И. Садовников, А.В. Ищенко, И.А. Вайнштейн. Журн. неорган. химии 65, 9, 1183 (2020)
  9. X. Zhang, X. Liu, L. Zhang, D. Li, S. Liu. J. Alloys Comp. 655, 38 (2016)
  10. R. Khenata, A. Bouhemadou, M. Sahnoun, Ali.H. Reshak, H. Baltache, M. Rabah. Comp. Mater. Sci. 38, 1, 29 (2006)
  11. M. Bilge, S.O. Kart, H.H. Kart. Mater. Chem. Sol. 111, 2, 559 (2008)
  12. R. Chen, X.F. Li, L.C. Cai, J. Zhu. Solid State Commun. 139, 5, 246 (2006)
  13. Dai Wei, Song Jin-Fan, Wang Ping, Lu Cheng, Lu Zhi-Wen, Tan Xiao-Ming. Ztschr. Naturforsch. 66a, 10--11, 656 (2011)
  14. G. Ulian, G. Valdre. Acta Cryst. B 75, 6, 1042 (2019)
  15. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.V. Chukin, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 6, 4617 (2016)
  16. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Therm. Anal. Calor. 131, 2, 1155 (2018)
  17. A.I. Gusev, S.I. Sadovnikov. Thermochim. Acta 660, 1 (2018)
  18. С.И. Садовников. Письма в ЖЭТФ 112, 3, 203 (2020)
  19. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 4, 2914 (2021)
  20. S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 32, 20495 (2015)
  21. С.И. Садовников, А.И. Гусев. ЖЭТФ 156, 6(12), 1101 (2019)
  22. S.I. Sadovnikov, E.Yu. Gerasimov. Nanoscale Adv. 1, 4, 1581 (2019)
  23. A.J. Frueh. Ztschr. Kristallographie 110, 136 (1958)
  24. R. Sadanaga, S. Sueno, Mineralog. J. Jpn. 5, 124 (1967)
  25. С.И. Садовников, И.Д. Попов. ФТТ 62, 11, 1787 (2020)
  26. R.E. Newnham. Properties of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure. Oxford Univ. Press, Oxford--N.Y. (2005). P. 104--109
  27. T. Gnaupel-Herold, P.C. Brand, H.J. Prask. J. Appl. Cryst. 31, 6, 929 (1998)
  28. A.G. Knapton. J. Less-Commun. Met. 2, 2, 113 (1960)
  29. S.-H. Na, C.-H. Park. J. Kor. Phys. Soc. 54, 9(2), 867 (2009)
  30. С.И. Садовников, А.А. Ремпель. ФТТ 51, 11, 2237 (2009)
  31. S.I. Sadovnikov, N.S. Kozhevnikova, A.А. Rempel, A. Magerl. Thin Solid Films 548, 230 (2013)
  32. R. Hill. Proc. Phys. Soc. A 65, 5, 349 (1952)
  33. 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.