Вышедшие номера
Влияние морфологических дефектов на теплофизические свойства gamma-Gd2S3
Переводная версия: 10.1134/S1063783418030290
Сотников А.В.1, Баковец В.В.1, Агажанов А.Ш.2, Станкус С.В.2, Пищур Д.П.1, Соколов В.В.1
1Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: sotnikov@niic.nsc.ru
Поступила в редакцию: 20 апреля 2017 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2018 г.

Изучены температурные зависимости теплоемкости (Cp) и коэффициента теплопроводности (kappa) в интервале температур от 300 до 773 K поликристаллических образцов сульфидов гадолиния (gamma-GdSy) с отклонением состава от целочисленного стехиометрического. Обнаружено, что теплопроводность сульфидов гадолиния монотонно снижается и для состава y=1.479 достигает величины 0.74 W/(m·K) при T=773 K, что значительно меньше, чем для известных монокристаллических образцов. Исследовано влияние морфологических дефектов (границы кристаллитов и дислокации) на интенсивность рассеяния фононов. Установлено, что керамические образцы сульфидов гадолиния имеют большую теплоемкость и меньшую теплопроводность по сравнению с монокристаллическими образцами того же состава. DOI: 10.21883/FTT.2018.03.45548.137
  1. G.J. Snyder, E.S. Toberer. Nature Mater. 7, 105 (2008)
  2. L.E. Bell. Science 321, 1457 (2008)
  3. X. Zhang, L.D. Zhao. J. Mater. 1, 2, 92 (2015)
  4. L.D. Zhao, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis. Energy environmental Sci. 7, 251 (2014)
  5. CRC Handbook of thermoelectrics. / Ed. Rowe D.M. CRC Boca Raton, FL (1995)
  6. F.J. DiSalvo. Science 285, 5428, 703 (1999)
  7. C. Wood, A. Lockwood, J. Parker, D. Zoltan. J. Appl. Phys. 58, 4, 1542 (1985)
  8. Г.Г. Гаджиев, Ш.М. Исмаилов, М.А. Айдамиров, Г.Н. Дронова, П.П. Хохлачев. М-Р.М. Магомедов. Неорган. материалы 33, 4, 404 (1997).
  9. О.А. Голикова, И.М. Рудник. Неорган. материалы 1, 1, 17 (1978)
  10. С.М. Лугуев, Н.В. Лугуева, В.В. Соколов. Теплофизика и аэромеханика 19, 3, 375 (2012)
  11. Г.В. Самсонов, С.В. Дроздова. Сульфиды. Металлургия, М. (1972). 304 с
  12. Е.И. Ярембаш, А.А. Елисеев. Халькогениды редкоземельных элементов: синтез и кристаллохимия. Наука, М. (1975). 260 с
  13. С.М. Лугуев, Н.В. Лугуева, В.В. Соколов. ФТТ 42, 6, 1013 (2000)
  14. А.В. Голубков, Е.В. Гончарова, В.П. Жузе, Г.М. Логинов, В.М. Сергеева, И.А. Смирнов. Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов. Наука, М. (1973). 304 с
  15. Г.Б. Бокий, Н.А. Голубкова. Введение в номенклатуру ИЮПАК. Наука, М. (1989). 183 с
  16. Ш.М. Исмаилов, Г.Г. Гаджиев, Х.Х. Абдуллаев. Фазовые переходы, упорядоченные состояния и новые материалы 11, 8 (2013)
  17. Н.В. Лугуева, С.М. Лугуев. Теплофизика высоких температур 42, 1, 58 (2004)
  18. С.М. Лугуев, Н.В. Лугуева, Ш.М. Исмаилов. Теплофизика высоких температур 42, 5, 704 (2004)
  19. А.В. Сотников, В.В. Баковец, В.В. Соколов, И.Ю. Филатова. Неорган. материалы 50, 10, 1 (2014)
  20. А.В. Сотников, В.В. Баковец. Неорган. материалы 50, 12, 1 (2014)
  21. V.V. Bakovets, A.V. Sotnikov, I.V. Korolkov. J. Am. Ceram. Soc. 1 (2017)
  22. А.А. Камарзин, М.Н. Короткевич. Патент SU N 282303, МПК C 01 F 17/00 от 18.03.1969. Способ получения полуторных сульфидов и оксосульфидов редкоземельных элементов (1985). Бюл. N 33. 2 с
  23. Л.С. Чучалина, И.Г. Васильева, А.А. Камарзин, В.В. Соколов. Журнал аналитической химии 36, 11, 2273 (1981)
  24. J.A. Cape, G.W. Lehman. J. Appl. Phys. 34, 7, 1909 (1963)
  25. M. Sato, G. Adachi, J. Shiokawa. Solid State Commun. 34, 69 (1980)
  26. P. Peshev, G. Bliznakov, A. Toshev. J. Less-Common Met. 14, 379 (1968)
  27. A.L. Patterson. Phys. Rev. 56, 978 (1939)
  28. С.М. Лугуев, Н.В. Лугуева, В.В. Соколов. Неорган. материалы. 44, 8, 906 (2008)
  29. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Теплопередача. Энергия, М. (1975). 488 с
  30. Н.Б. Варгафтик. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. Наука, М. (1972). 721 с
  31. С.Н. Каллаев, З.М. Омаров, А.Г. Бакмаев, К. Абдулвахидов. ФТТ 55, 5, 1011 (2013)
  32. Ж. Фридель. Дислокации. Мир, М. (1967). 643 с
  33. G.K. Williamson, R.E. Smallman. Philosoph. Mag. 1, 34 (1956)
  34. S. Som, S.K. Sharma, S.P. Lochab. Mater. Res. Bull. 48, 844 (2013).
  35. Ч. Киттель. Элементарная физика твердого тела. Наука, М. (1965). 368 с
  36. Р.А. Свелин. Термодинамика твердого состояния. Металлургия, М. (1968). 309 с
  37. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. Наука, М. (1987). 246 с
  38. Г.С. Жданов. Физика твердого тела. Изд-во МГУ, М. (1962). 500 с. 

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.