Высокотемпературная теплоемкость титанатов самария и эрбия со структурой пирохлора
Денисова Л.Т.1, Чумилина Л.Г.1, Денисов В.М.1, Рябов В.В.2
1Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия
2Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: antluba@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2017 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2017 г.
Методом твердофазного синтеза на воздухе из стехиометрических смесей Sm2O3(Er2O3)-TiO2 последовательно при температурах 1673 и 1773 K получены титанаты Sm2Ti2O7 и Er2Ti2O7 со структурой пирохлора. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии измерена высокотемпературная теплоемкость оксидных соединений. По экспериментальным зависимостям Cp=f(T) рассчитаны их термодинамические свойства. Работа выполнена при финансовой поддержке работ, выполняемых в рамках Государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации Сибирскому федеральному университету на 2017-2019 (проект 4.8083.2017/БЧ Формирование банка данных термодинамических характеристик сложнооксидных полифункциональных материалов, содержащих редкие и рассеянные элементы"). DOI: 10.21883/FTT.2017.12.45223.122
- Л.Н. Комиссарова, В.М. Шацкий, Г.Я. Пушкина, Л.Г. Щербакова, Л.Г. Мамсурова, Г.Е. Суханова. Соединения редкоземельных элементов. Карбонаты, оксалаты, нитраты, титанаты. Наука, М. (1984). 235 с
- Я.С. Рубинчик. Соединения двойных окислов редкоземельных элементов. Наука и техника, Минск (1974). 144 с
- К.И. Портной, Н.И. Тимофеев. Кислородные соединения редкоземельных элементов. Металлургия, М. (1986). 480 с
- М.Ф. Васильева, А.К. Герасюк, А.И. Гоев, В.В. Потелов, Б.Н. Сенник, А.Б. Сухачев, Б.М. Жигарновский, В.В. Кириленко, А.В. Ноздрачев. Прикл. физика 5, 91 (2007)
- А.В. Шляхтина. Кристаллография 58, 4, 545 (2013)
- L. Zhang, W. Zhang, J. Zhu, Q. Hao, C. Xu, X. Yang, L. Lu, X. Wang. J. Alloys Comp. 480, L45 (2009)
- W. Wang, L. Zhang, H. Zhong, L. Lu, Y. Yang, X. Wang. Mater. Characteriz. 61, 154 (2010)
- V.F. Zinchenko, V.I. Maksimenko, V.P. Sobol', L.V. Sadkovska, Ye.V. Timukhin, A.V. Bogatsky. CAOL. Int. Conf. Adv. Optoelectr. Laser. Sevastopol. (2010). 233 p
- G. Balakrishnan, O.A. Petrenko, M.R. Lees. J. Phys.: Condens. Matter. 10, L.723 (1998)
- N. Ben Amor, M. Bejar, M. Hussein, E. Dhahri, M.A. Valente, E.K. Hlil. J. Supercond. Nov. Magn. 25, 1035 (2012)
- N. Cioatera, E.A. Voinea, E. Panaintescu, A. Rolle, S. Somacescu, C.I. Spinu, R.N. Vannir. Ceramics Int. 42, 1492 (2016)
- K.B. Helean, S.V. Ushakov, C.E. Brown, A. Navrotsky, J. Lian, R.C. Ewing, J.M. Farmer, L.A. Boatner. J. Solid State Chem. 177, 1858 (2004)
- A. Navrotsky, W. Lee, A. Mielewczyk-Gryn, S.V. Ushakov, A. Anderko, H. Wu, R.E. Riman. J. Chem Thermodyn. 88, 126 (2015)
- S.S. Sosin, L.A. Prozorova, M.R. Lees, G. Balakrishan, O.A. Petrenko. Phys. Rev. B 82, 094428-1 (2010)
- P. de Reotier Dalmas, A. Yaouanc, Y. Chapuis, S.H. Curoe, B. Grenier, E. Ressouche, C. Marin, J. Lago, C. Baines, S.R. Gilin. Phys. Rev. B 86, 104424-1 (2012)
- Ю.К. Товбин, М.В. Титов, В.Н. Комаров. ФТТ 57, 2, 342 (2015)
- L.A. Solovyov. J. Appl. Crystallogr. 37, 743 (2004)
- В.М. Денисов, Л.Т. Денисова, Л.А. Иртюго, В.С. Биронт. ФТТ 52, 7, 1274 (2010)
- Л.Т. Денисова, Л.А. Иртюго, Ю.Ф. Каргин, В.В. Белецкий, В.М. Денисов. Неорган. материалы 53, 1, 71 (2017)
- M. Jafar, P. Sengupta, S.N. Achary, A.K. Tyagi. J. Eur. Ceram. Soc. 34, 4373 (2014)
- K. Boroudi, B.D. Gaulin, S.H. Lapidus, J. Gaudet, R.J. Cava. Phys. Rev. B. 92, 024110-1 (2015)
- В.И. Петьков, Е.А. Асабина, М.В. Суханов, А.В. Маркин, Н.Н. Смирнова. ЖФХ 87, 12, 2000 (2013)
- С.М. Скуратов, В.П. Колесов, А.Ф. Воробьев. Термохимия. Изд-во МГУ, М. (1966). Ч. II. 434 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.