Вышедшие номера
Исследование перехода в состояние протонного стекла в кристалле Cs5H3(SO4)4·0.5H2O методом ЯМР 2H
Иванов Ю.Н.1, Александрова И.П.1, Суховский А.А.1, Баранов А.И.2
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия
Email: yuni@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 11 сентября 2006 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2007 г.

Методом ЯМР 2H проведено исследование кристалла Cs5H3(SO4)4· xH2O (x~ 0.5) (PCHS), принадлежащего к семейству протонных проводников со сложной системой водородных связей. На основе анализа температурных и ориентационных зависимостей спектров дейтерия установлено, что при фазовом переходе в стеклоподобную фазу при Tg=260 K параметры, характеризующие позиционный обмен протонов водородных связей, в пределах точности измерений не изменяются. Протоны, принадлежащие двумерной сетке водородных связей плоскости (001), динамически разупорядочены по возможным позициям до температур существенно более низких, чем температура перехода Tg. Однако в области перехода происходит локализация молекул воды в определенных структурных позициях. В нестехиометрических по содержанию воды кристаллах PCHS это может стать причиной фрустрации, приводящей к образованию стеклоподобного состояния. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ НШ-4137.2006.2. PACS: 76.60.-k, 66.10.Ed
  1. A.I. Baranov, O.A. Kabanov, B.V. Merinov, L.A. Shuvalov. Ferroelectrics 127, 257 (1992)
  2. А.И. Баранов. Кристаллография 48, 1081 (2003)
  3. А.И. Баранов, О.А. Кабанов, Л.А. Шувалов. Письма в ЖЭТФ 58, 542 (1993)
  4. Yu.I. Yuzyuk, V.P. Dmitriev, L.M. Rabkin, F. Smutny, I. Gregora, V.V. Dolbinina, L.A. Shuvalov. J. Phys.: Cond. Matter 8, 3965 (1996)
  5. E. Courtens. Ferroelectrics 72, 229 (1987)
  6. Е.Д. Якушкин, А.И. Баранов. ФТТ 39, 89 (1997)
  7. A.I. Baranov, E.D. Yakushkin, D.J. Jones, J. Roziere. Solid State Ion. 125, 99 (1990)
  8. A.I. Baranov. Ferroelectrics 265, 87 (2002)
  9. B.V. Merinov, A.I. Baranov, L.A. Shuvalov, J. Schneider, H. Schulz. Solid State Ion. 74, 53 (1994)
  10. B.V. Merinov, R. Melzer, R.E. Lechner, D.J. Jones, J. Roziere. Solid State Ion. 97, 161 (1997)
  11. A.V. Belushkin, M. Bull, C. Carlile, S.G. Lushnikov, L. Rosta, L.A. Shuvalov, D. Torok, B.T.M. Willis. Physica B 241, 484 (1998)
  12. S.G. Lushnikov, A.V. Belushkin, A.I. Beskrovnyi, A.I. Fedoseev, S.N. Gvasaliya, L.A. Shuvalov, V.H. Schmidt. Solid State Ion. 125, 119 (1999)
  13. Yu.I. Yuzyuk, V.P. Dmitriev, V.V. Loshkarev, L.M. Rabkin, L.A. Shuvalov. Ferroelectrics 167, 53 (1995)
  14. S. Waplak, W. Bernadski, A.I. Baranov, L.A. Shuvalov. J. Phys.: Cond. Matter 9, 4813 (1997)
  15. A.I. Baranov, V.V. Sinitsyn, V.Yu. Vinnichenko, D.J. Jones, B. Bonnet. Solid State Ion. 97, 153 (1997)
  16. Yu.N. Ivanov, J. Totz, D. Michel, G. Klotzscher, A.A. Sukhovsky, I.P. Aleksandrova. J. Phys.: Cond. Matter 11, 3751 (1999)
  17. Ю.Н. Иванов, А.А. Суховский, И.П. Александрова, Д. Михель. ФТТ 48, 1606 (2006)
  18. G. Soda, T. Chida. J. Chem. Phys. 50, 439 (1969)
  19. A.I. Baranov, B.V. Merinov, V.S. Ryabkin, E.P. Efremova. Ferroelectrics 302, 29 (2004)

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.