Вышедшие номера
Влияние температуры вакуумного отжига на структуру, кислородные вакансии и локальные состояния атомов Fe в феррите La0.5Ca0.5FeO3-γ
Министерство науки и высшего образования РФ , Госзадание Института физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН , (075-00370-24-04)
Седых В.Д. 1, Рыбченко О.Г. 1,2, Русаков В.С. 3, Губайдулина Т.В. 3, Мацнев М.Е. 3, Воронин М.В. 4, Першина Е.А. 1, Топоркова А.А. 1, Иванов А.И.1, Кулаков В.И.1
1Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия
2Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики", Москва, Россия
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4Институт экспериментальной минералогии им. акад. Д.С. Коржинского РАН, Черноголовка, Россия
Email: sedykh@issp.ac.ru, orybch@issp.ac.ru, rusakovvs@mail.ru, tgubaidulina@yandex.ru, mike@haali.su, voronin@iem.ac.ru, pershina@issp.ac.ru, anna.toporkova@list.ru, aliv@issp.ac.ru, kulakov@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 22 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 28 мая 2026 г.
Принята к печати: 3 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.

Проведены исследования структурных изменений, локальных состояний атомов Fe и кислородных вакансий в феррите La0.5Ca0.5FeO3-γ в зависимости от вакуумного отжига в интервале температур 200-650 oC с использованием методов просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции и мёссбауэровской спектроскопии. Поликристаллический образец синтезирован на воздухе методом золь-гель при температуре 1200 oC. На основании полученных экспериментальных данных показано изменение размера микрочастиц феррита и выявлен процесс перестройки его структуры в ходе вакуумного отжига, проанализирована зависимость этих процессов от температуры отжига. В мёссбауэровских спектрах исходно-синтезированного и отожженных в вакууме образцов феррита La0.5Ca0.5FeO3-γ обнаружено наличие трех вкладов: парамагнитного типа в виде квадрупольного дублета, магнитно-расщепленного вклада с широким набором сверхтонких магнитных полей и двух зеемановских секстетов, аналогичных структурно упорядоченной фазе типа фазы Гренье. Проанализировано изменение этих вкладов при вакуумном отжиге. Ключевые слова: ортоферриты, валентные состояния атомов железа, кислородные вакансии.
  1. S. Petrovic, A. Terlecki-Bariv cevic, Lj. Karanovic, P. Kirilov-Stefanov, M. Zdujic, V. Dondur, D. Paneva, I. Mitov, V. Rakic. Catal. B Environ 79, 2, 186 (2008). https://doi.org/10.1016/J.APCATB.2007.10.022
  2. S.N. Tijare, M.V. Joshi, P.S. Padole, P.A. Mangrulkar, S. Rayalu, N.K. Labhsetwar. Int. J. Hydrogen Energ. 37, 13, 10451 (2012). https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2012.01.120
  3. Z.-X. Wei, Y.-Q. Xu, H.-Y. Liu, C.-W. Hu. J. Hazard. Mater. 165, 1--3, 1056 (2009). https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2008.10.086
  4. J. Faye, A. Baylet, M. Trentesaux, S. Royer, F. Dumeignil, D. Duprez, S. Valange, J.-M. Tatibouet. Appl. Catal. B Environ. 126, 134 (2012). https://doi.org/10.1016/J.APCATB.2012.07.001
  5. Y. Shin, K.-Y. Doh, S.H. Kim, J.H. Lee, H. Bae, S.-J. Song, D. Lee. J. Mater. Chem. A 8, 9, 4784 (2020). https://doi.org/10.1039/c9ta12734h
  6. S. Palimar, S.D. Kaushik, V. Siruguri, D. Swain, A.E. Viegas, C. Narayana, N.G. Sundaram. Dalton Trans. 45, 34, 13547 (2016). https://doi.org/10.1039/c6dt01819j
  7. J.B. Yang, W.B. Yelon, W.J. James, Z. Chu, M. Kornecki, Y.X. Xie, X.D. Zhou, H.U. Anderson, A.G. Joshi, S.K. Malik. Phys. Rev. B 66, 18, 184415 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.66.184415
  8. J.B. Goodenough. In: Progress in Solid State Chemistry, v. 5 / Ed. H. Reiss. Pergamon, London (1971). Pp. 145--399
  9. В.Д. Седых, О.Г. Рыбченко, А.И. Дмитриев, В.И. Кулаков, А.М. Гапочка, В.С. Русаков. ФТТ 66, 11, 1973 (2024). DOI: 10.61011/FTT.2024.11.59335.229
  10. В.Д. Седых, О.Г. Рыбченко, Н.В. Барковский, А.И. Иванов, В.И. Кулаков. ФТТ 63, 10, 1648 (2021). https://doi.org/10.21883/FTT.2021.10.51418.128 [V.D. Sedykh, O.G. Rybchenko, N.V. Barkovskii, A.I. Ivanov, V.I. Kulakov. Phys. Solid State 63, 12, 1775 (2021).]
  11. V. Sedykh, O. Rybchenko, V. Rusakov, S. Zaitsev, O. Barkalov, E. Postnova, T. Gubaidulina, D. Pchelina, V. Kulakov. J. Phys. Chem. Solids 171, 111001 (2022). https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2022.111001
  12. V. Sedykh, V. Rusakov, O. Rybchenko, A. Gapochka, K. Gavrilicheva, O. Barkalov, S. Zaitsev, V. Kulakov. Ceram. Int. 49, 15, 25640 (2023). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.05.105
  13. R.D. Shannon. Acta Crystallographica A32, 751 (1976)
  14. В.Д. Седых, В.С. Русаков, О.Г. Рыбченко, А.М. Гапочка, М.Е. Мацнев, А.А. Топоркова, А.И. Иванов, В.И. Кулаков. ФТТ 67, 9, 1765 (2025). DOI: 10.61011/FTT.2025.09.61631.139-25
  15. M.E. Matsnev, V.S. Rusakov. AIP Conf. Proc. 1489, 1, 178 (2012). https://doi.org/10.1063/1.4759488
  16. M.A. Alario-Franco, M.J.R. Henche, M. Vallet, J.M.G. Calbet, J.-C. Grenier, A. Wattiaux, P. Hagenmuller. J. Solid State Chem. 46, 1, 23 (1983)
  17. P.M. Price, N.D. Browning, D.P. Butt. J. Am. Ceram. Soc. 98, 7, 2248 (2015). https://doi.org/10.1111/jace.13474
  18. M.A. Alario-Franco, J.M. Gonzalez-Calbet, M. Vallet-Regi, J.C. Grenier. J. Solid State Chem. 49, 2, 219 (1983)
  19. M. Vallet-Regi, J. Gonzalez-Calbet, M.A. Alario-Franco, J.-C. Grenier, P. Hagenmuller. J. Solid State Chem. 55, 3, 25l (1984)
  20. P.D. Battle, N.C. Gibb, S. Nixon. J. Solid State Chem. 79, 1, 75 (1989). https://doi.org/10.1016/0022-4596(89)90252-1
  21. G. Li, L. Li, M. Zhao. Physica Status Solidi (b) 197, 1, 165 (1996)
  22. P.D. Battle, T.C. Gibb, S. Nixon. J. Solid State Chem. 77, 1, 124 (1988). https://doi.org/10.1016/0022-4596(88)90099-0
  23. V.A. Kolotygin, E.V. Tsipis, M.V. Patrakeev, J.C. Waerenborgh, V.V. Kharton. Mater. Lett. 239, 167 (2019). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.11.180

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.