Вышедшие номера
Природа электропереноса и механизмы релаксации в переменном поле в интеркалированном серебром диселениде гафния
Переводная версия: 10.21883/PSS.2022.10.54230.317
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России), Госзадание, FEUZ-2020-0054
Плещев В.Г. 1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия
Email: v.g.pleshchev@urfu.ru
Поступила в редакцию: 17 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 27 мая 2022 г.
Принята к печати: 30 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.

Проведены исследования особенностей переноса заряда в электрохимических ячейках с электродами разного типа и с интеркалированным соединением AgxHfSe2 (x=0.1,0.2) в качестве электролита методом импедансной спектроскопии. На основании анализа полученных данных было показано наличие смешанной электронно-ионной проводимости в этих соединениях и впервые произведено определение чисел ионного и электронного переноса. Показана различная природа релаксационных процессов при смешанном и ионном переносе заряда. Ключевые слова: диселенид гафния, серебро, интеркалация, импеданс, ионная и электронная проводимость.
  1. В.В. Горбачев. Полупроводниковые соединения АI2BVI. Металлургия, М. (1980). 132 с
  2. Ю.А. Гуревич. Твердые электролиты. Наука, М. (1986). 173 с
  3. S. Hull. Rep. Prog. Phys. 67, 7, 1233 (2004). DOI: 10.1088/0034-4885/67/7/R05
  4. О.М. Шабанов, Р.Т. Качаев, Л.А. Казиева. ЖТФ 82, 8, 119 (2012)
  5. D.L. Greenaway, R. Nitsche. J. Phys. Chem. Solids 26, 9, 445 (1965). DOI: 10.1016/0022-3697(65)90043-0
  6. Hong Jiang. J. Chem. Phys. 134, 20, 204705 (2011). DOI: 10.1063/1.3594205
  7. A.H. Reshak. J. Phys. Chem. A 113, 8, 1635 (2009). DOI: 10102/jp810242w
  8. А.Н. Титов, З.А. Ягафарова, Н.Н. Биккулова. ФТТ 45, 11, 1968 (2003)
  9. А.Н. Титов. ФТТ 51, 4, 675 (2009)
  10. H. Wada, O. Amiel, A. Sato. Solid State Ionics 79, 129 (1995)
  11. В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов. ФТТ 55, 1, 14 (2013)
  12. I. Jokota. J. Phys. Soc. Jpn. 16, 11, 2213 (1961). DOI: 10.1143/JPSJ.16.2213
  13. H.M. Rietveld. J. Appl. Cryst. 2, 2, 65 (1969). DOI: 10.1107/S0021889869006558
  14. E. Barsoukov, J.R. Macdonald. Impedance Spectroscopy. Theory, Experiment and Applications. John Wiley \& Sons Inc. (2005). 595 p
  15. Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук. Основы импедансной спектроскопии композитов. Изд-во БГУ, Минск (2005). 150 с
  16. Н.А. Секушин. Изв. Коми науч. центра УрО РАН 4, 21 (2010)
  17. Н.Г. Букун, А.Е. Укше. Электрохимия 45, 1, 13 (2009)

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.