Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 61, № 1–2 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Магнитная фазовая диаграмма твердого раствора Fe1−xCoxCr2S4 (0 < x < 1)

Шабунина Г.Г., Бушева Е.В., Васильев П.Н., Денищенко А.Д., Ефимов Н.Н.

Аннотация

Измерены магнитные свойства твердых растворов Fe1xCoxCr2S4(0 < x < 1) в интервале температур 5–300К в переменном магнитном поле. Динамические свойства измерялись при частотах 100, 1000 и 10 000 Гц и амплитуде, увеличенной до 15 Э, что позволило четко отследить температуры переходов, а также определить характер магнитных переходов при пониженных температурах. На основании измеренных динамических свойств построена магнитная фазовая диаграмма системы FeCr2S4–CoCr2S4. Показано, что основное поле занимают парамагнетик, ферримагнетик и возвратное спиновое стекло. Найдено, что все образцы являются ферримагнетиками с температурами Кюри, увеличивающимися от 185К (x = 0) до 223 К (x = 1) с ростом концентрации вводимого кобальта.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):3-17
pages 3-17 views

Синтез и термодинамические функции диселенида платины в широком интервале температур

Тюрин А.В., Чареев Д.А., Полотнянко Н.А., Никифорова Г.Е.

Аннотация

Работа посвящена синтезу кристаллического диселенида платины PtSe2 и изучению его термодинамических свойств. По результатам измерений изобарной теплоемкости PtSe2в интервале 5–813K методами адиабатической и дифференциальной сканирующей калориметрии получены стандартные термодинамические функции: теплоемкость, энтропия, изменение энтальпии и приведенная энергия Гиббса. При 298.15 Kрассчитаны Ср°= 70.43 ± 0.35 Дж/(Kмоль), S°= 100.8 ± 0.5 Дж/(Kмоль),Н°(298.15K)–Н°(0) = 14.64 ± 0.08 кДж/моль, Ф°= 51.74 ± 0.26 Дж/(Kмоль). С помощью литературных и справочных данных оценена энергия Гиббса образования ΔfG°(PtSe2(кр.), 298.15K) = = −109.1 ± 2.0 кДж/моль. Методом фрактальной обработки данных по теплоемкости подтверждена слоистая структура диселенида платины и оценена его температура Дебая, равная 350 ± 15 K.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):18-25
pages 18-25 views

Морфология поверхности, кристаллическое совершенство и электрофизические параметры гетероструктур CdHgTe/CdZnTe, выращенных MOCVD-методом

Чилясов А.В., Моисеев А.Н., Евстигнеев В.С., Костюнин М.В., Денисов И.А., Трофимов А.А.

Аннотация

Исследовано влияние режимов подготовки подложек Cd0.96Zn0.04Te(211)B и условий осаждения методом MOCVD слоев CdxHg1-xTeна морфологию поверхности, кристаллическое совершенство и электрофизические свойства гетероструктур. Показано, что морфология, ростовые дефекты поверхности и кристаллическое совершенство слоев в значительной степени зависят от качества подготовки подложек, а электрофизические параметры слоев КРТ — от чистоты монокристаллов, из которых изготовлены подложки. Путем отбора подложек получены слои КРТ (х~0.3)cконцентрациейи подвижностью основных носителей зарядар77К = (5–30) × 1015см−3и µ77К=200–400 см2/(В с) соответственно.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):26-32
pages 26-32 views

Возможности метода температурной истории для оценки физико-химических свойств фазопереходных материалов на примере Zn(NO3)2·6H2O и Co(NO3)2·6H2O

Тестов Д.С., Моржухина С.В., Моржухин А.М.

Аннотация

В работе сделан анализ основных математических моделей расчета теплоемкости и энтальпии кристаллизации по результатам измерений методом температурной истории. На примере кристаллогидратов Zn(NO3)2·6H2O и Co(NO3)2·6H2O показано, что метод температурной истории может быть применен как дополнение к методу дифференциальной сканирующей калориметрии при измерении навески вещества массой от 5 до 30 г в условиях естественного охлаждения. Определено, что наилучшим методом расчета энтальпии кристаллизации является метод термической задержки. По результатам измерений определено, что энтальпия кристаллизации Co(NO3)2·6H2O составила 131.8 Дж/г, энтальпия плавления — 131.4 Дж/г. Энтальпия кристаллизацииZn(NO3)2·6H2O составила 128.9 Дж/г, энтальпия плавления — 157.4 Дж/г. Учет вклада теплоемкости в переохлажденной области, равного 16.9 Дж/(г°C), позволяет сделать вывод о корреляции этих двух величин.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):33-45
pages 33-45 views

Эмпирическая система ионных радиусов, специализированная для 24 катионов и аниона F в тугоплавких фторидах MFM

Соболев Б.П., Сульянова Е.А.

Аннотация

Эмпирическая система ионных радиусов (ЭСИР) специализирована для 24 катионов элементов I–III групп (M+ =Li,Na,K;M2+ =Ca,Sr,Ba,Cd;R3+ =Sc,Y,La) и периода 6 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), а также Fв тугоплавких MFm. Эти фториды и фазы в системах MFm–RF3 — основа фторидного материаловедения. Расширенная СИР включает ЭСИР дляY3+,La3+, 14Ln3+и Fв RF3(R — редкоземельные элементы). Радиусы катионов (r+) и F(rF)обеих СИР получены из единого источникаMFm. ЭСИР дляR3+рассчитана с точностью ±0.0017 Å из кратчайших расстояний (F–F)minи (R–F)minв 18 RF3двух модификаций. Из (F–F)minдля HoF3–LuF3rF = 1.253(2) Å одинаков для обеих ЭСИР. Радиусыr+и rFне зависят от типа структуры и не требуют поправок. Расширенная ЭСИР применима к 325 системам6 типов:MF–MʹF,MF–MʹF2, MF–(R,Ln)F3,MF2–MʹF2,MF2–(R,Ln)F3, (R,Ln)F3–(R,Ln)ʹF3и образующимся в них фазам.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):46-63
pages 46-63 views

Уровень чистоты марганца и рения (по материалам выставки-коллекции веществ особой чистоты)

Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Малышев К.К., Чурбанов М.Ф.

Аннотация

В статье рассмотрены уровень чистоты и примесный состав образцов марганца и рения, представленных на Выставке-коллекции веществ особой чистоты. Получены оценки среднего и суммарного содержания элементов-примесей в наиболее чистых образцах. Изучены примесный состав массива элементов 7-й группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева и вклад отдельных групп примесей. Обсуждается уровень чистоты элементов 7-й группы и их соединений, производимых в России и за рубежом.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):64-74
pages 64-74 views

Радиационная и гидротермальная устойчивость потенциальной матрицы РЗЭ-актинидной фракции на основе титаната неодима

Ковалева Ю.А., Яндаев Д.М., Каленова М.Ю., Юдинцев С.В., Лизин А.А., Мельникова И.М., Хамдеев М.И.

Аннотация

Плавлением в холодном тигле индукционного нагрева получен образец, состоящий из фазы Nd4(Ti,Zr)9O24и рутила (Ti,Zr)O2. При облучении электронами с энергией 4.5−5 МэВ до дозы 5 × 109 Гр не зафиксировано изменение фазового состава и параметров кристаллической решетки основных фаз. После облучения дозой ≥109 Гр скорость выщелачивания Nd3+увеличивается в несколько раз по сравнению с аналогичными периодами выщелачивания при одинаковых условиях гидролитических испытаний.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):75-86
pages 75-86 views

Синтез и исследование ап-конверсионного люминофора RbCaGd(Mo4)3:Er3+/Yb3+

Кожевникова Н.М.

Аннотация

Синтезирован тройной молибдатRbCaGd(MoO4)3, который кристаллизуется в моноклинной шеелит подобной структуре. На основе матрицы RbCaGd(MoO4)3получен ап-конверсионный люминофор, активированный ионами Er3+/Yb3+, обладающий люминесценцией в области 400–700 нм при возбуждении ИК-излучением. Синтезированный люминофор исследован методами рентгенографии, дифференциального термического анализа и колебательной спектроскопии, изучены его спектрально-люминесцентные характеристики.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):87-92
pages 87-92 views

Ионная проводимость нано- и микроразмерной керамики холодного прессования на основе твердого электролита (Ce0.5Pr0.5)0.95Sr0.05F2.95 со структурой тисонита

Сорокин Н.И., Кошелев А.В., Архарова Н.А., Каримов Д.Н.

Аннотация

Продолжены исследования по разработке технологии синтеза нанокерамических электролитов на основе высокопроводящих нестехиометрических тисонитовых (пр. гр. ) твердых растворов. Получены нано- и микроразмерные образцы керамики состава (Ce0.5Pr0.5)0.95Sr0.05F2.95, исследованы их рентгенографические, структурно-морфологические и кондуктометрические характеристики. Исходный твердый электролит синтезировали методом спонтанной кристаллизации расплава во фторирующей атмосфере, затем измельчали в ступке и в шаровой мельнице для получения порошка разных фракций и прессовали холодным способом. Обнаружено, что наноразмерная керамика обладает более высокими электролитическими характеристиками в сравнении с микрокерамикой. Ионная проводимость нанокерамики (Ce0.5Pr0.5)0.95Sr0.05F2.95составляетσdc = 4.7 × 10−3 См/см при 500K, энтальпия активации ионного переноса обусловлена миграцией вакансий фтора на межзеренных границах и составляетΔHa = 0.43 эВ (T < 560K) и 0.27 эВ (T > 560K). Катионный состав изученного многокомпонентного твердого электролита является перспективным для дальнейшей оптимизации синтеза фторидной нанокерамики и ее практического применения в твердотельных электрохимических устройствах.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):93-99
pages 93-99 views

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ”, МОСКВА, 23–27 июня 2024 г.

Об итогах международной конференции “Функциональные халькогенидные соединения: Физика, технологии и применения”

Козюхин С.А.

Аннотация

Работа участников конференции была сосредоточена на пяти научных направлениях, связанных с халькогенидными стеклами, фазопеременными материалами, топологическими изоляторами, двумерными халькогенидами, оптическими, электрическими и термоэлектрическими устройствами.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):100-100
pages 100-100 views

Микроструктурирование аморфных теллуридных пленок фемтосекундными лазерными импульсами

Смирнов П.А., Лебедева Я.С., Никитин К.Г., Кузовков Д.О., Федянина М.Е., Козюхин С.А., Будаговский И.А., Смаев М.П.

Аннотация

Лазерно-индуцированные периодические поверхностные структуры (ЛИППС) из чередующихся линий аморфной и кристаллической фаз в тонкопленочных халькогенидных фазопеременных материалах перспективны для приложений в перестраиваемых энергонезависимых фотонных устройствах. В работе рассмотрена фемтосекундная модификация аморфных пленок халькогенидных соединений Ge2Sb2Te5, GeTe и Sb2Te3. Анализ закристаллизованных областей и областей формирования ЛИППС проводили с помощью эллипсометрии, оптической и атомно-силовой микроскопии, а также спектроскопии комбинационного рассеяния. В узком диапазоне плотностей энергий фемтосекундных импульсов в пленках GeTe и Ge2Sb2Te5записаны аморфно-кристаллические ЛИППС, в то время как в Sb2Te3двухфазные периодические структуры не формировались ни при каких значениях плотности энергии.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):101-110
pages 101-110 views

Газочувствительные свойства наноструктур дисульфида молибдена

Налимова С.С., Шомахов З.В., Морозова Н.А., Кондратьев В.М., Буй К.Д., Мошников В.А.

Аннотация

Современный этап развития газовой сенсорики характеризуется расширением диапазона применяемых материалов. Для совершенствования характеристик сенсоров, в том числе снижения рабочих температур, проводятся исследования возможностей применения дихалькогенидов переходных металлов. В данной работе гидротермальным синтезом получены газочувствительные слоиMoS2. Проведены их исследования методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Взаимодействие синтезированных слоев с парамиизопропилового спирта при комнатной температуре проанализировано с помощью спектроскопии импеданса. Показаны возможности их применения для детектирования восстанавливающих газов при комнатной температуре.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):111-117
pages 111-117 views

Исследование термического расширения наноструктурированных материалов на основе PbTe и GeTe

Штерн Ю.И., Рогачев М.С., Штерн М.Ю., Шерченков А.А., Табачкова Н.Ю.

Аннотация

Дилатометрическим методом проведены исследования теплового расширения наноструктурированных термоэлектрических материалов (ТЭМ), полученных искровым плазменным спеканием нанодисперсного порошка из синтезированныхPbTe(0.3 мас.%PbI2и 0.3 мас.%Ni)n-типа и GeTe(7.2 мас.%Bi)p-типа. Плотность полученных ТЭМ составила97–98% от плотности синтезированных материалов. Установлено, что термический коэффициент линейного расширения (ТКЛР)PbTeс ростом температуры увеличивается с 20.14 × 10–6К–1при 550 К до 23.07 × 10–6К–1при 900 К. ТКЛРGeTeс ростом температуры падает от 13.94 × 10–6К–1при 550 К до 11.93 × 10–6К–1при 675 К, затем растет до 24.47 × 10–6К–1при 900 К. Проведено сравнение ТКЛР наноструктурированных материалов и материалов, полученных традиционными методами. При температурах от 300 до 750 К значения ТКЛРPbTe и GeTe различаются на 15–40%, что может приводить к разрушению термоэлементов.

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):118-123
pages 118-123 views

ХРОНИКА

К 75-летию академика РАН Солнцева Константина Александровича

Солнцев К.А.
Неорганические материалы. 2025;61(1–2):124-125
pages 124-125 views

ПОПРАВКА

К статье Н. Э. Дубинин “Эффективное парное взаимодействие Виллса–Харрисона в жидких меди и серебре”, опубликованной в № 1, 2020, т. 56, с. 12–15. doi: 10.31857/S0002337X19120029

Дубинин Н.Э.

Аннотация

''

Неорганические материалы. 2025;61(1–2):126-126
pages 126-126 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».