Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=рентгенофазовый анализ<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


   
    Исследования твердых растворов состава Pb1-xBax(NO3)2 / К. Е. Коржнева [и др.] // Фундамент. пробл. совр. материаловед. - 2018. - Т. 15, № 3. - С. 360-365, DOI 10.25712/ASTU.1811-1416.2018.03.008. - Библиогр.: 13. - Работа выполнена в рамках государственного задания, проект № 0330 - 2016 - 0008 и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-32-00359). . - ISSN 1811-1416
   Перевод заглавия: Studies of solid solutions of the composition Pb1-xBax(NO3)2
Кл.слова (ненормированные):
рост из водных растворов -- твердый раствор состава Pb1-xBax(NO3)2 -- рентгенофазовый анализ -- метод Ритвельда -- Crystal growth from aqueous solution -- solid solution ofPb1-xBax(NO3)2 -- powder X-ray diffraction analysis -- Rietveld method
Аннотация: При исследовании системы Pb(NO3)2–Ba(NO3)2–H2O впервые были получены соединения состава Pb0,75Ba0,25(NO3)2, Pb0,68Ba0,32(NO3)2, Ba0,58Pb0,42(NO3)2, Ba0,73Pb0,27(NO3)2. Кристаллы выращивались из водных растворов с разным соотношением Pb(NO3)2 к Ba(NO3)2. Во всех поставленных экспериментах рост осуществлялся путем медленного охлаждения со скоростью 1°С/сутки в диапазоне температур 75 – 45При исследовании системы Pb(NO3)2–Ba(NO3)2–H2O впервые были получены соединения состава Pb0,75Ba0,25(NO3)2, Pb0,68Ba0,32(NO3)2, Ba0,58Pb0,42(NO3)2, Ba0,73Pb0,27(NO3)2. Кристаллы выращивались из водных растворов с разным соотношением Pb(NO3)2 к Ba(NO3)2. Во всех поставленных экспериментах рост осуществлялся путем медленного охлаждения со скоростью 1При исследовании системы Pb(NO3)2–Ba(NO3)2–H2O впервые были получены соединения состава Pb0,75Ba0,25(NO3)2, Pb0,68Ba0,32(NO3)2, Ba0,58Pb0,42(NO3)2, Ba0,73Pb0,27(NO3)2. Кристаллы выращивались из водных растворов с разным соотношением Pb(NO3)2 к Ba(NO3)2. Во всех поставленных экспериментах рост осуществлялся путем медленного охлаждения со скоростью 1oС/сутки в диапазоне температур 75 – 45оС. С помощью рентгенофазового анализа на базе экспериментальных данных была построена часть фазовой диаграммы системы Pb(NO3)2–Ba(NO3)2–H2O и выделены поля кристаллизации Ba(NO3)2 и непрерывного ряда твердых растворов состава Pb1-xBax(NO3)2. Выращенные кристаллы исследовали с помощью рентгенофазового анализа, и для полученных рентгенограмм делали уточнение методом Ритвельда. Все пики на рентгенограммах были проиндексированы кубической центросимметричной структурой (Pa-3) с параметрами, близкими к Ba(NO3)2. При взаимодействии простых соединений нитрата свинца и бария образуется ряд твердых растворов с постепенным увеличением объема и параметров ячейки от чистого нитрата свинца к чистому нитрату бария. Данная структура также характеризуется одинаковым координационным числом катионов 12, разными ионными радиусами Pb 1.49, Ba 1.61, а также одним видом равностороннего NO3 треугольника с углами 60о и длинами связей от 2,1078 до 2,1597. Кристалл Pb0,68Ba0,32(NO3)2 прозрачен в диапазоне 0,304-3,5 микрон. Была проведена оценка ширины запрещенной зоны, которая составила 3,81 и 3,88 эВ при 300 и 80 К, соответственно.С/сутки в диапазоне температур 75 – 45°С. С помощью рентгенофазового анализа на базе экспериментальных данных была построена часть фазовой диаграммы системы Pb(NO3)2–Ba(NO3)2–H2O и выделены поля кристаллизации Ba(NO3)2 и непрерывного ряда твердых растворов состава Pb1-xBax(NO3)2. Выращенные кристаллы исследовали с помощью рентгенофазового анализа, и для полученных рентгенограмм делали уточнение методом Ритвельда. Все пики на рентгенограммах были проиндексированы кубической центросимметричной структурой (Pa-3) с параметрами, близкими к Ba(NO3)2. При взаимодействии простых соединений нитрата свинца и бария образуется ряд твердых растворов с постепенным увеличением объема и параметров ячейки от чистого нитрата свинца к чистому нитрату бария. Данная структура также характеризуется одинаковым координационным числом катионов 12, разными ионными радиусами Pb 1.49, Ba 1.61, а также одним видом равностороннего NO3 треугольника с углами 60° и длинами связей от 2,1078 до 2,1597. Кристалл Pb0,68Ba0,32(NO3)2 прозрачен в диапазоне 0,304-3,5 микрон. Была проведена оценка ширины запрещенной зоны, которая составила 3,81 и 3,88 эВ при 300 и 80 К, соответственно.С. С помощью рентгенофазового анализа на базе экспериментальных данных была построена часть фазовой диаграммы системы Pb(NO3)2–Ba(NO3)2–H2O и выделены поля кристаллизации Ba(NO3)2 и непрерывного ряда твердых растворов состава Pb1-xBax(NO3)2. Выращенные кристаллы исследовали с помощью рентгенофазового анализа, и для полученных рентгенограмм делали уточнение методом Ритвельда. Все пики на рентгенограммах были проиндексированы кубической центросимметричной структурой (Pa-3) с параметрами, близкими к Ba(NO3)2. При взаимодействии простых соединений нитрата свинца и бария образуется ряд твердых растворов с постепенным увеличением объема и параметров ячейки от чистого нитрата свинца к чистому нитрату бария. Данная структура также характеризуется одинаковым координационным числом катионов 12, разными ионными радиусами Pb 1.49, Ba 1.61, а также одним видом равностороннего NO3 треугольника с углами 60° и длинами связей от 2,1078 до 2,1597. Кристалл Pb0,68Ba0,32(NO3)2 прозрачен в диапазоне 0,304-3,5 микрон. Была проведена оценка ширины запрещенной зоны, которая составила 3,81 и 3,88 эВ при 300 и 80 К, соответственно.
During the present study of Pb(NO3)2-Ba(NO3)2-H2O system Pb0,75Ba0,25(NO3)2, Pb0,68Ba0,32(NO3)2, Ba0,58Pb0,42(NO3)2, Ba0,73Pb0,27(NO3)2 compounds were obtained for the first time. The crystals were grown from aqueous solutions with different ratios of Pb(NO3)2 to Ba(NO3)2. The growth was carried out by slow cooling at a rate of 1°/day in the temperature range of 75-45°C in all experiments. Using x-ray diffraction phase analysis part of Pb(NO3)2-Ba(NO3)2-H2O phase diagram was built and the crystallization fields of Ba(NO3)2 and a continuous series of Pb1-xBax(NO3)2 solid solutions were selected on the basis of the experimental data. The grown crystals were investigated by x-ray phase analysis and the obtained x-ray diffraction patterns were refined by the Rietveld method. All peaks in patterns were indexed by a cubic centrosymmetric structure (Pa-3) with parameters close to Ba(NO3)2. The interaction of simple compounds of lead and barium nitrates produces a number of solid solutions with a gradual increase in the volume and parameters of the unit cell from pure lead nitrate to pure barium nitrate. Their structure is characterized by the same coordination number (12) for cations with different radii: Pb2+ (1.49), Ba2+ (1.61), as well as one kind of equilateral NO3 triangle with angles of 60° and bond lengths from 2.1078 to 2.197 Å. Pb0,68Ba0,32(NO3)2 crystal is transparent in the range of 0,304-3,5 microns. The band gap was estimated as 3.81 and 3.88 eV at 300 and 80 K, respectively.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Новосибирский государственный университет

Доп.точки доступа:
Коржнева, Ксения Евгеньевна; Korzhneva K. E.; Исаенко, Людмила Ивановна; Isaenko L. I.; Елисеев, Александр Павлович; Elisseev A. P.; Голошумова, Алина Александровна; Goloshumova A. A.; Тарасова, Александра Юрьевна; Tarasova A.Yu.; Молокеев, Максим Сергеевич; Molokeev, M. S.
}
Найти похожие
2.


    Плотникова, А. А.
    Структурно-технологические характеристики сфалерита в свинцово-цинковых рудах Горевского месторождения / А. А. Плотникова, В. И. Брагин, Ю. В. Князев // Физ.-техн. проблемы разраб. полез. ископаемых. - 2019. - № 6. - С. 152-164, DOI 10.15372/FTPRPI20190615. - Библиогр.: 33 . - ISSN 0015-3273
Кл.слова (ненормированные):
свинцово-цинковые руды -- железосодержащий сфалерит -- пирротин -- рентгенофазовый анализ -- микрорентгеноспектральный анализ -- высокоградиентная сепарация -- мессбауэровская спектроскопия
Аннотация: Теоретически и экспериментально обосновано поведение железистого сфалерита при магнитной сепарации на примере руд Горевского месторождения. Для сфалерита в рудах этого месторождения содержание изоморфного железа варьирует в диапазоне 4-9 %. Данные мессбауэровской спектроскопии показали синглетную и две дублетные линии железа, соответствующие размещению его атомов в решетке сфалерита изолированно, с образованием пар Fe-Fe и кластеров, включающих три и более атома железа. Установлено, что распределение по трем формам железа, содержащегося в сфалерите, совпадает для магнитного и немагнитного продуктов разделения цинкового концентрата. Определено, что магнитная сепарация не разделяет зерна сфалерита по содержанию изоморфного железа, а контролируется генетическими особенностями формирования месторождения - ассоциацией сфалерита с магнитными минералами (пирротином и сидеритом) и отсутствием таковых у галенита.

Смотреть статью,
РИНЦ

Переводная версия Plotnikova A. A. Structural Characteristics and Processability of Sphalerite in Lead-Zinc Ore of the Gorevka Deposit [Текст] / A. A. Plotnikova, V. I. Bragin, Y. V. Knyazev // J. Min. Sci. - 2019. - Vol. 55 Is. 6.- P.995-1006

Держатели документа:
Сибирский федеральный университет, просп. Свободный, 79, 660041, г. Красноярск, Россия
Институт химии и химической технологии СО РАН, ул. Академгородок, 50/24, 660036, г. Красноярск, Россия
Институт физики им. Л. В. Кириенского ФИЦ КНЦ СО РАН, ул. Академгородок, 50/38, 660036, г. Красноярск, Россия

Доп.точки доступа:
Брагин, В. И.; Князев, Юрий Владимирович; Knyazev, Yu. V.
}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)