scholarly journals Давление насыщенного пара монохлорида индия по данным спектрофотометрии и нуль -манометрии

Author(s):  
Alexander Yu. Zavrazhnov ◽  
Alexander V. Naumov ◽  
Ekaterina N. Malygina ◽  
Andrew V. Kosyakov

Измерены спектры поглощения пара монохлорида индия, находящегося в состояниях насыщенного и ненасыщенного пара относительно расплава InCl в присутствии расплава металлического индия. Спектры исследованы в интервале длин волн 200 – 400 nm и диапазоне температур 225 – 850 °C. Показано, что в этих условиях пар состоит из молекул InCl и в пределах чувствительности эксперимента не содержит других молекулярных форм хлоридов индия. В ходе нуль-манометрического эксперимента найдена температурная зависимость ln pInCl = = – A/T + b давления насыщенного пара в трехфазном равновесии LIn – LInCl – V, параметры которой составили: A = – 10255 ± 69 К, b = 10,95 ± 0.08 (давление – относительно стандартного 1 atm). Показано, что угловой коэффициент A хорошо согласуется с угловым коэффициентом температурной зависимости коэффициента поглощения ln Tk() = – A/T + B() при различных длинах волн. Это позволяет рассматривать высокотемпературную спектрофотомерию пара как альтернативу прямому манометрическому эксперименту. При сопоставлении манометрических и спектрофотометрических данных определены значения молярного коэффициента экстинкции InCl в ненасыщенном паре для максимумов полос поглощения. Найдено, что этот коэффициент слабо линейно зависит от температуры, убывая или возрастая на разных длинах волн.   ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-33-00900-мол-а.     ЛИТЕРАТУРА Sen D., Heo N., Sef K. Phys. Chem. C, 2012, vol. 116, no. 27, pp. 14445–14453. https://doi.org/10.1021/jp303699u Kitsinelis S., Zissis G., Fokitis E. Physics D: Appl. Phys., 2009, vol. 42, p. 045209 (8 pp). https://doi.org/10.1088/0022-3727/42/4/045209 Hayashi D., Hilbig R., Körber A., et al. Phys. Letters, 2010, vol. 96, p. 061503. https://doi.org/10.1063/1.3318252 Binnewies M., Schmidt M., Schmidt P. Anorg. Allg. Chem., 2017, vol. 643, pp. 1295–1311. https://doi.org/10.1002/zaac.201700055 Zavrazhnov A. Y., Turchen D. N., Naumov A. V., Zlomanov V. P. Phase Equilibria., 2003, vol. 24, no. 4, pp. 330-339. https://doi.org/10.1361/105497103770330316  Fedorov P. I., Akchurin R. Kh. Indium. Moscow, Nauka Publ., 2000, 276 p. (in Russ.) Zavrazhnov A. Yu., Naumov A. V., Pervov V. S., Riazhskikh M. V. Thermochimica Acta, 2012, vol. 532, pp. 96–102. https://doi.org/10.1016/j.tca.2010.10.004 Zavrazhnov A. Yu., Naumov A. V., Sergeeva A. V., Sidei V. I. Inorganic Materials, 2007, vol. 43, no. 11, pp. 1167–1178. https://doi.org/10.1134/s0020168507110039 Zavrazhnov A. Yu, Kosyakov A. V, Sergeeva A. V., Berezin S. S. Condensed Matter and Interphases, vol. 17, no. 4, pp. 417 – 436. URL: https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/87/190 (in Russ.) Brebrick R. F. Phase Equilibria and Diffusion, 2005, vol. 26 no. 1, pp. 20 – 21. https://doi.org/10.1007/s11669-005-0054-z Kuniga Y., Hosaka M. Cryst. Growth, 1975, vol. 28, pp. 385–391. https://doi.org/10.1016/0022-0248(75)90077-9   Froslie H. M., Winans J. G. Rev., 1947, vol. 72, iss. 6, pp. 481–491. https://doi.org/10.1103/physrev.72.481 Jones W. E., McLean T. D. Molecular Spectroscopy, 1991, vol. 150, iss. 1, pp. 195-200. https://doi.org/10.1016/0022-2852(91)90202-l  Vempati S. N., Jones W. E. Molecular Spectroscopy, vol. 132, iss. 2, pp. 458–466. https://doi.org/10.1016/0022-2852(88)90339-6  Kunia Y., Hosada S., Hosuka M. Denki Kagaku – Technical Paper, 1974, vol. 42, pp. 20–25. Robert C. Phys. Acta, 1936, vol. 9, pp. 405–436. Fedorov P. I., Mokhosoyev M. V. Gallium, Indium and Thallium Chemistry. Novosibirsk, Nauka Publ., 1977, 224 p. (in Russ.) Dritz M. E., Budberg P. ., Burkhanov G. S., et al. Properties of the Elements. Handbook, ed. by Dritz M. E. Moscow, Metallurgia Publ., 1985, 672 p. (in Russ.) Bronnikov A. D., Valilevskaya I., Niselson L. A. Izv. AN. SSSR. Metally, 1974, no. 4, pp. 54–57. (in Russ.) Zavrazhnov A. Yu. Doct. chem. sci. Voronezh, 2004, 340 p. Zavrazhnov A. Yu. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2003, vol. 48, no. 10, pp. 1577–1590. (in Russ.) Brebrick R. F., Su C.-H. Phase Equilibria, 2002, vol. 23, 2002, pp. 397–408. https://doi.org/10.1361/105497102770331343  Suvorov A. V. Thermodynamicheskaya chimia paroobraznogo sostoyania [Thermodynamic Chemistry Vapor State]. Leningrad, Chimia Publ., 1970, 208 p. (in Russ.)

Author(s):  
Andrew V. Kosyakov ◽  
Ivan N. Nekrylov ◽  
Nikolai Yu. Brezhnev ◽  
Ekaterina N. Malygina ◽  
Alexander Yu. Zavrazhnov

Целью настоящей работы было термографическое исследование T-x диаграммы системы Ga – Se в диапазоне температур от 500 до 1100 °С и в диапазоне составов от 48.0 до 61.5 mol % Se. Методом исследования являлся дифференциальный термический анализ c компьютерной регистрацией данных. Получены свидетельства о наличии ретроградного солидуса фазы g-GaSe со стороны селена (с областью гомогенности в несколько десятых mol % при температурах выше эвтектической) и о независимом существовании близких по составу фаз e-GaSe и g-GaSe. При этом более богатая галлием фаза e-GaSe испытывает перитектический распад с образованием расплава (L2) и g-GaSe. Для темпера-туры предполагаемой перитектической реакции получено значение 921 ±2 °С. Вместе стем, на данном этапе работ не получено никаких данных в пользу существования ожидавшейся (по аналогии с системой Ga – S) высокотемпературной модификации, близкой по составу к сесквиселениду галлия (Ga2S3). Другие результаты, полученные в настоящей работе (характер и температуры плавления промежуточных фаз, температуры эвтектического и монотектического превращений, а также координата эвтектического состава), хорошо согласуются с литературными данными по исследованной системе         ЛИТЕРАТУРА1. Kainzbauer P., Richter K. W., Ipser H. The binary Bi-Rh phase diagram: stable and metastable phases //J. Phase Equilibria and Diffusion, 2018, v. 39(1), pp. 17– 34. DOI: https://doi.org/10.1007/s11669-017-0600-52. Dolyniuk J.-A., Kaseman D. C., Sen S., Zhao J., Osterloh F. E., Kovnir K. mP-BaP3: A new phase froman old binary system // Chem. Eur. J., 2014, v. 20, pp. 10829–10837, DOI: https://doi.org/10.1002/chem.2013050783. Березин С. С., Завражнов А. Ю., Наумов А. В., Некрылов И. Н., Брежнев Н. Ю. Фазовая диаграммасистемы Ga–S в области 48.0–60.7 мол. % S // Конденсированные среды и межфазные границы, 2017,т. 19(3), с. 321–335. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/2084. Волков В. В., Сидей В. И., Наумов А. В., Некрылов И. Н., Брежнев Н. Ю., Малыгина Е. Н., Завражнов А. Ю. Высокотемпературная кубическая модификация сульфида галлия (Xs = 59 мол. %) и Т, х-диаграмма системы Ga – S // Конденсированные среды и межфазные границы, 2019, т. 21(1), с. 37–50.DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/7155. Zavrazhnov A., Berezin S., Kosyakov A., Naumov A., Berezina M., Brezhnev N. J. The phase diagramof the Ga–S system in the concentration range of 48.0–60.7 mol % S // Thermal Analysis and Calorimetry,2018, v. 134(1), pp. 483–492. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-018-7124-z6. Okamoto H. Ga–Se (Gallium-Selenium) // J. Phase Equilibria and Diffusion, 2009, v. 30, p. 658. DOI:https://doi.org/10.1007/s11669-009-9601-37. Dieleman J., Sanders F. H. M. Phase diagram of the Ga-Se system // Phillips J. Res., 1982, v. 37(4),pp. 204 – 229.8. Zavrazhnov A. Yu. Turchen D. N., Goncharov Eu. G., Zlomanov V. P. Manometric method for thestudy of P-T-x diagrams // J. Phase Equilibria and Diffusion, 2001, v. 22(4), pp. 482–490. DOI: https://doi.org/10.1361/1054971017703330639. Shtanov V. I, Komov A. A, Tamm M. E., Atrashenko D. V., Zlomanov V. P. Gallium-selenium systemphase diagram and photoluminescence spectra of GaSe crystals // Doklady Akademii nauk SSSR, 1998, v. 361(3),pp. 357–361. (in Russ.)10. Glazov V. M., Pavlova L. M. Semiconductor and metal binary systems. Phase equilibria and chemicalthermodynamics. Springer, 1989, 327 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1680-011. Ider M. Pankajavalli R., Zhuang W. Thermochemistry of the Ga–Se System. J. Solid State Scienceand Techn., 2015, v. 4(5), Q51–Q60 DOI: https://doi.org/10.1149/2.0011507jss12. Zavrazhnov A., Naumov A., Sidey V., Pervov V. Composition control of low-volatile solids throughchemical vapor transport reactions. III. The example of gallium monoselenide: Control of the polytypicstructure, non-stoichiometry and properties // Thermochimica Acta, 2012, v. 527, pp. 118–124. DOI:https://doi.org/10.1016/j.tca.2011.10.012


2019 ◽  
Vol 40 (4) ◽  
pp. 542-552 ◽  
Author(s):  
Christopher M. Eastman ◽  
Ji-Cheng Zhao

Author(s):  
Anna G. Chetverikova ◽  
Olga N. Kanygina ◽  
Gulzhazira Zh. Alpysbaeva ◽  
Alexander A. Yudin ◽  
Saniya S. Sokabayeva

Методом ИК-спектроскопии изучены структурные отклики частиц монтмориллонитовой и каолинитовой глин месторождений Оренбургской области на СВЧ-воздействие. Обработку проб в течение 10 минут проводили в поле магнетрона мощностью 750 Вт в воздушной и влажной средах. Спектры получены с помощью ИК-Фурье спектрометра в диапазоне длин волн 4000–400 cм-1. Установлено, что в монтмориллонитовой глине количество доминирующих связей в тетраэдре SiO4 снижается в 1.5 раза при обработке в сухом воздухе и в 1.8 раза – во влажном. В глине, содержащей каолинит, все типы связей активно разрушаются под воздействием СВЧ-поля.     ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства Оренбургской области в рамках научного проекта № 19-43-560001 р_а «Физико-химические принципы процессов СВЧ-консолидации каолинитов».       REFERENCES Domashevskaya, E. P., Builov, N. S., Lukin, A. N. Sitnikov A. V. IR spectroscopic study of interatomic interaction in [(CoFeB)60C40/SiO2]200 and [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 multilayer nanostructures with metal-containing composite layers. Neorganicheskie materialy [Inorganic Materials], 2018, v. 54(9), pp. 140−146 https://doi.org/10.1134/S002016851802005X Chetverikova, A. G., Maryakhina V. S. Studies of polymineral clay containing three-layer aluminosilica tes by physical methods. Vestnik Orenburgskogo gosudar stvennogo universiteta, 2015, no. 1, pp. 250−255. (in Russ.) Chetverikova A. G., Filyak M. M., Kanygina O. N. Evolution of phase morphology in dispersed clay systems under the microwave irradiation. Ceramica, 2018, v. 64(371), pp. 367−372. https://doi.org/10.1590/0366-69132018643712354 Filyak M. M., Chetverikova A. G., Kanygina O. N., Bagdasaryan L. S. Fractal formalism as applied to the analysis of the microwave modifi cation of disperse systems. Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy [Condensed Matter and Interphases], 2016, v. 18(4), pp. 578−585. URL: https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/168/94 (in Russ.) Kanygina O. N., Filyak M. M., Chetverikova A. G. Microwave-Induced Phase Transformations of Natural Clay in Air and Humid Media. Neorganicheskie materially [Inorganic Materials], 2018, v. 54(9), pp. 904–909. https://doi.org/10.1134/S0020168518090042 Yavna V. A., Kasprzhitskii A. S., Lazorenko G. I., Kochur A. G. Study of IR spectra of a polymineral natural association of phyllosilicate minerals. Optics and Spectroscopy, 2015, v. 118(4), pp. 526−536. https://doi.org/10.7868/S0030403415040224 Chetverikova A. G., Kanygina O. N., Filyak M. M., Savinkova E. S. Physical optics methods of recording weak structural responses of dispersed clay systems to the effect of microwave radiation. Measurement Techniques, 2018, v. 60(1)1, pp. 1109−1115. https://doi.org/10.1007/s11018-018-1326-4 Stevenson C. M., Gurnick M. Structural collapse in kaolinite, montmorillonite and illite clay and its role in the ceramic rehydroxylation dating of low-fi red earthenware. Journal of Archaeological Science, 2016, v. 69, pp. 54−63. https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.03.004 De Oliveira C. I. R., Rocha M. C. G., Da Silva A. L. N., Bertolino L. C. Characterization of bentonite clays from Cubati, Paraíba (Northeast of Brazil). Ceramica, 2016, vol. 62, Iss. 363, pp. 272−277. https://doi.org/10.1590/0366-69132016623631970 Plyusnina, I. I. Infrakrasnye spektry mineralov [Infrared spectra of minerals]. Moscow, Moscow University Publ., 1976, 190 p. (in Russ.) ISO 11464:2006 Soil quality – Pretreatment of samples for physico-chemical analysis, ISO STANDARD, 2006, 11 p. Šaponjić A., Šaponjić Đ., Nikolić V, Milošević M., Marinović-Cincović M., Gyoshev S., Vuković M., Kokunešoski M. Iron (III) oxide fabrication from natural clay with reference to phase transformation g- →a-Fe2O3 // Science of Sintering, 2017, v. 49(2), pp. 197–205. https://doi.org/10.2298/SOS1702197S Kool A., Thakur P., Bagchi B., Hoque N.A., Das S. Mechanical, dielectric and photoluminescence properties of alumina-mullite composite derived from natural Ganges clay. Applied Clay Science, v. 114, 2015, pp. 349−358. https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.06.021 Stack K. M., Milliken R. E. Modeling near-infrared refl ectance spectra of clay and sulfate mixtures and implications for Mars. Icarus, v. 250, 2015, pp. 332−356. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2014.12.009 Anadгo P., Pajolli I. L. R., Hildebrando E. A., Wiebeck H. Preparation and characterization of carbon/montmorillonite composites and nanocomposites from waste bleaching sodium montmorillonite clay. Advanced Powder Technology, 2014, v. 25(3), pp. 926−932. https://doi.org/10.1016/j.apt.2014.01.010 Lazorenko G. I., Kasprzhitskii A. S., Yavna V. A. Application of IR spectroscope to determine mechanical properties of polycrystalline materials based on layered aluminosilicate . Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy [Condensed Matter and Interphases], 2014, vol. 16, no. 4, pp. 479−485. URL: http://www.kcmf. vsu.ru/resources/t_16_4_2014_011.pdf (in Russ.)


2019 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Martina Vrankić ◽  
Ankica Šarić ◽  
Sanja Bosnar ◽  
Damir Pajić ◽  
Jure Dragović ◽  
...  

Abstract Inorganic materials that enable a link between the storage and release of molecular oxygen offer a fertile ground in continuous quest for the applications that can potentially reduce energy consumption and thus minimize adverse effects on the environment. Herein, we address reversible intake/release of an oxygen within the BaAl2O4 material as evidenced by unexpected magnetic ordering. Magnetic measurements unveil that an oxygen is stored in the form of condensed matter, creating a kind of low dimensional, chain-like assembly within the tunnels of BaAl2O4 structure. We demonstrate that oxygen is adsorbed simply by staying in air, at ambient conditions, and released relatively quickly by staying in the He or other gas atmosphere of several millibars pressure even at 300 K.


Author(s):  
Koji Kosuge

As inorganic materials are put to more and more practical uses--mainly in electric, magnetic, and optical devices--materials scientists must have an increasingly sophisticated understanding of the chemical and physical properties of inorganic compounds. This volume--the first of its kind in twenty years--provides a unified presentation of the chemistry of non-stoichiometric compounds based on statistical thermodynamics and structural inorganic chemistry. Four modern examples of non-stoichiometric compounds--ionic conducting compounds, hydrogen absorbing alloys, magnetic materials, and electrical materials--are discussed in detail. Students and researchers in structural inorganic chemistry, crystallography, materials science, and solid state physics will find this much-needed book both practical and informative.


2020 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 108437 ◽  
Author(s):  
Lilong Zhu ◽  
Shreyas Honrao ◽  
Biswas Rijal ◽  
Richard G. Hennig ◽  
Michele V. Manuel

2001 ◽  
Vol 317-318 ◽  
pp. 19-25 ◽  
Author(s):  
H.J. Seifert ◽  
A. Kussmaul ◽  
F. Aldinger

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document