Вышедшие номера
Протонная проводимость и фазовый состав смешанных солей в системах MH2PO4-CsHSO4 (M=Cs, K)
Багрянцева И.Н.1, Пономарева В.Г.1,2
1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Email: ponomareva@solid.nsc.ru
Поступила в редакцию: 21 января 2016 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2016 г.

Детально исследованы фазовые превращения, электротранспортные и термические свойства систем K1-xCsx(H2PO4)1-x(HSO4)x (x=0.01-0.95) и Cs(H2PO4)1-x (HSO4)x (x=0.01-0.3). Показано, что для смешанных соединений Cs(H2PO4)1-x(HSO4)x характерен рост низкотемпературной проводимости на один-пять порядков величины в зависимости от состава, а также исчезновение суперионного фазового перехода при x≥0.15. Частичное замещение анионов в CsH2PO4 ионами HSO4- приводит при x=0.01-0.1 к образованию твердых растворов Cs(H2PO4)1-x(HSO4)x, изоструктурных CsH2PO4 (P21/m). Для Cs(H2PO4)1-x(HSO4)x при x=0.15-0.3 при комнатной температуре наблюдается стабилизация высокотемпературной кубической фазы, изоструктурной фазе CsH2PO4 (Pm()3m), существующей в CsH2PO4 при температуре выше 230oС. С помощью рентгенофазового анализа, 1H ЯМР и импедансной спектроскопии исследована стабильность кубической фазы Pm()3m при комнатной температуре. В системе K1-xCsx(H2PO4)1-x(HSO4)x выделено две области составов: x=0.05-0.5 и x=0.6-0.95, в которых протонная проводимость и термические свойства определяются образованием отличающейся по стехиометрии от исходных солей фазы CsH5(PO4)2 и K-содержащей фазы, изоструктурной суперионной соли Cs3(HSO4)2(H2PO4) соответственно. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ N 14-03-31697.
  1. S.M. Haile, D.A. Boysen, C.R.I. Chisholm, R.B. Merle. Nature 410, 6831, 910 (2001)
  2. D.A. Boysen, T. Uda, C.R.I. Chisholm, S.M. Haile. Science 303, 5654, 68 (2004)
  3. А.И. Баранов, Л.А. Шувалов, Н.М. Щагина. Письма в ЖЭТФ 36, 381 (1982)
  4. A.I. Baranov, V.P. Khiznichenko, V.A. Sandler, L.A. Shuvalov. Ferroelectrics 81, 1147 (1988)
  5. T. Mhiri, Ph. Colomban. Solid State Ionics 44, 215 (1991)
  6. V.V. Martsinkevich, V.G. Ponomareva. Solid State Ionics 225, 236 (2012)
  7. N. Nouiri, K. Jaouadi, T. Mhiri, N. Zouari. J. Mol. Struct. 1083, 405 (2015)
  8. M. Amri, K. Jaouadi, N. Zouari, T. Mhiri, F. Mauvy, S. Pechev, P. Gravereau. J. Phys. Chem. Solids 74, 737 (2013)
  9. C. Samia, K. Jaouadi, T. Mhiri, N. Zouari. Ionics, in press (2016)
  10. S.M. Haile, K.-D. Kreuer, J. Maier. Acta Cryst. B 51, 680 (1995)
  11. S.M. Haile, G. Lentz, K.D. Kreuer, J. Maier. Solid State Ionics 77, 128 (1995)
  12. S.M. Haile, W.T. Klooster. Acta Cryst. B 55, 285 (1999)
  13. S.M. Haile, P.M. Calkins, D. Boysen. Solid State Ionics 97, 145 (1997)
  14. C.R.I. Chisholm, S.M. Haile. Acta Cryst. B 55, 937 (1999)
  15. C.R.I. Chisholm, S.M. Haile. Solid State Ionics 136-137, 229 (2000)
  16. S.M. Haile, P.M. Calkins. J. Solid State Chem. 140, 251 (1998)
  17. M.T. Averbuch-Pouchot, A. Durif. Mater. Res. Bull. 15, 427 (1980)
  18. A. Stiewe, R. Sonntag, S.I. Troyanov. J. Solid State Chem. 149, 9 (2000)
  19. R.H. Chen, C.-C. Yen, C.S. Shern, T. Fukami. Solid State Ionics 177, 2857 (2006)
  20. S. Kamoun, M. Gargouri, T. Mhiri, A. Doud. J. Phys. Chem. Solids 64, 161 (2003)
  21. V.G. Ponomareva, I.N. Bagryantseva. Inorgan. Mater. 48, 2, 187 (2012)
  22. V.G. Ponomareva, I.N. Bagryantseva, G.V. Lavrova, N.K. Moroz. Inorgan. Mater. 50, 7, 716 (2014)
  23. G. Kim, F. Blanc, Y.-Y. Hu, C.P. Grey. J. Phys. Chem. C. 117, 6504 (2013)
  24. K. Yamada, T. Sagara, Y. Yamane, H. Ohki, T. Okuda. Solid State Ionics 175, 557 (2004)
  25. T. Tezuka, K. Tadanaga, A. Hayashi, M. Tatsumisago. Solid State Ionics 177, 2463 (2006)
  26. Г.В. Лаврова, В.Г. Пономарева. Электрохимия 43, 4, 479 (2007)
  27. G.V. Lavrova, E.B. Burgina, A.A. Matvienko, V.G. Ponomareva. Solid State Ionics 177, 1117 (2006)
  28. S.M. Haile, P.M. Calkins, D. Boysen. J. Solid State Chem. 139, 373 (1998)

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.