Вышедшие номера
Фазовый переход в нанокристаллах кварца в псевдотахилите при изменении температуры
Веттегрень В.И.1, Мамалимов Р.И.1, Соболев Г.А.2, Киреенкова С.М.2, Морозов Ю.А.2, Смульская А.И.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия
Email: Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 октября 2012 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2013 г.

Методом инфракрасной спектроскопии в интервале температур 300-800 K определены размеры и концентрация нанокристаллов alpha-кварца в образцах псевдотахилита, а также внутренние напряжения в этих нанокристаллах. Псевдотахилит представляет собой продукт интенсивного дробления гранита в зоне сейсмогенного разлома. Обнаружено, что размеры нанокристаллов составляют ~20 nm и не зависят от температуры. При повышении температуры их концентрация монотонно уменьшается и стремится к нулю при ~650 K. Одновременно растет концентрация нанокристаллов beta-кварца. При уменьшении температуры исходная концентрация нанокристаллов alpha-кварца восстанавливается. Фазовый переход alpha->beta в нанокристаллах кварца в псевдотахилите начинается при температурах на ~500 K ниже, чем в объеме макрокристалла (846 K), и "растянут" на ~350 K. При комнатной температуре кристаллическая ячейка нанокристаллов сжата под влиянием сил поверхностного натяжения. Эти силы препятствуют фазовому переходу alpha->beta. Коэффициент теплового расширения нанокристаллов выше, чем в случаях макрокристаллов, что приводит к уменьшению сжатия и монотонному уменьшению концентрации нанокристаллов alpha-кварца при увеличении температуры. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N 13-05-00010 и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН N 5 "Наночастицы: условия образования, методы анализа и извлечения из минерального сырья".
  1. Г.А. Соболев, В.И. Веттегрень, С.М. Киреенкова, В.Б. Кулик, Ю.А. Морозов, А.И. Смульская, В.А. Пикулин. Физика Земли 6, 7 (2007)
  2. Г.А. Соболев, С.М. Киреенкова, Ю.А. Морозов, А.И. Смульская, В.А. Цельмович, В.И. Веттегрень, В.Б. Кулик. Физика Земли 9, 3 (2009)
  3. Г.А. Соболев, Ю.С. Геншафт, С.М. Киреенкова, Ю.А. Морозов, А.И. Смульская, В.И. Веттегрень, В.Б. Кулик. Физика Земли 6, 3 (2011)
  4. В.Б. Кулик, Г.А. Соболев, В.И. Веттегрень, С.М. Киреенкова. Физика Земли 11, 19 (2011)
  5. Г.А. Соболев, С.М. Киреенкова, Ю.А. Морозов, А.И. Смульская, В.И. Веттегрень, В.Б. Кулик, Р.И. Мамалимов. Физика Земли 9--10, 17 (2012)
  6. В.И. Веттегрень, Р.И. Мамалимов, Г.А. Соболев, С.М. Киреенкова, Ю.А. Морозов, А.И. Смульская. ФТТ 53, 2371 (2011)
  7. A.B. Kuzmenko. Rev. Sci. Instrum. 76, 083 108 (2005)
  8. M. Born, E. Wolf. Principles of optics. Pergamon Press, Oxford (1964). 855 p
  9. J. Hlavay, K. Jonas, S. Elek, J. Inczedy. Clays Clay Miner. 26, 139 (1978)
  10. R. Ravisankar, G. Senthilkumar, S. Kiruba. Indian J. Sci. Technol. 3, 774 (2010)
  11. S.W. Kieffer. Rev. Geophys. Space Phys. 17, 20 (1979)
  12. W.G. Spitzer, D.A. Kleinman. Phys. Rev. 121, 1324 (1961)
  13. J. Etchepare, M. Merian, P. Kaplan. J. Chem. Phys. 60, 1873 (1974)
  14. M. Ocafia, V. Fornes, J.V. Garcia-Ramos, C.J. Serna. Chem. Miner. 14, 527 (1987)
  15. H. Richter, Z.P. Wang, L. Ley. Solid State Commun. 39, 625 (1981)
  16. H. Shen, F.H. Pollak. Appl. Phys. Lett. 45, 692 (1984)
  17. I.P. Ipatova, A.A. Maradudin, R.F. Wallis. Phys. Rev. 155, 882 (1967)
  18. O. Madelung. Festkorpertheorie. Springer, Berlin (1972). 416 p
  19. F. Gervais, B. Piriou. Phys. Rev. B 11, 3944 (1975)
  20. G. Leibfried. In: Handbuch der Physik. Springer, Berlin (1955). V. VII. Pt 1. P. 104
  21. Б.М. Агранович. УФН 115, 199 (1975)
  22. В.М. Дубовик, Е.П. Фетисов. ЖТФ 77, 9, 1 (2007)
  23. K. de Boer, A.P.J. Jansen, R.A. van Santen, J.W. Watson, S.C. Parker. Phys. Rev. B 54, 826 (1996)
  24. C. Burda, X. Chen, R. Narayanan, M.A. El-Sayed. Chem. Rev. 105, 1025 (2005)
  25. В.А. Петров, А.Я. Башкарев, В.И. Веттегрень. Физические основы прогнозирования долговечности конструкционных материалов. Политехника, СПб (1993). 475 с
  26. В.И. Веттегрень, В.Б. Кулик. Высокомолекуляр. соединения А 51, 1411 (2009)
  27. G. Ouyang, X.L. Li, X. Tan, G.W. Yang. Appl. Phys. Lett. 89, 031 904 (2006)
  28. R.C. Cammarata, K. Sieradzki. Ann. Rev. Mater. Sci. 24, 215 (1994)
  29. L. Liang, H. Ma, Y. Wei. J. Nanomaterials. 2011 ID 670 857 (2011)

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.