Phase equilibria in the system La2O3–Y2O3–SrO and spectral properties of La1–XSrXYO3–Δ
- 作者: Zuev M.G.1
-
隶属关系:
- Institute of Solid State Chemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- 期: 卷 70, 编号 7 (2025)
- 页面: 953-958
- 栏目: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
- URL: https://ogarev-online.ru/0044-457X/article/view/306851
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X25070115
- EDN: https://elibrary.ru/jontwx
- ID: 306851
如何引用文章
详细
Phase equilibria in the La2O3–Y2O3–SrO system in the subsolidus region at temperatures up to 1350°C have been studied. Solid solutions of La1–xSrxYO3–δ composition (x=0–0.26) and the region of solid solutions based on SrY2O4 compound, limited by the content of components (mol. %), were found: La2O3 from 0 to 15, Y2O3 from 28 to 50, SrO from 50 to 70). The obtained data on phase equilibria in the La2O3–Y2O3–SrO system are comparable to those of binary limiting systems. Vibrational spectra and X-ray luminescence spectra of La1–xSrxYO3–δ solid solutions have been recorded. OH- groups captured by the crystal lattice of La1–xSrxYO3–δ samples have been recorded from vibrational spectroscopy data. The formation of F-centres in the perovskite structure is shown, and the spectral and luminescence characteristics of these centres are considered. The intensity of X-ray luminescence of F-centres is proposed to estimate the level of capture of OH- groups by the perovskite lattice.
作者简介
M. Zuev
Institute of Solid State Chemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: zuev@ihim.uran.ru
Yekaterinburg, 620990 Russia
参考
- Ворожцов В.А., Альмяшев В.И., Столярова В.Л. // Журн. неорган. химии. 2024. Т. 69. № 3. С. 433. https://doi.org/10.31857/S0044457X24030176
- Chiou-Ru Cheng, Meng-Hung Tsai, Tsung-Hsien Hsu et al. // J. Alloys Compd. 2023. V. 930. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167487
- Касьянова А.В., Руденко А.О., Лягаева Ю.Г. и др. // Мембраны и мембранные технологии. 2021. Т. 11. № 2. С. 83. https://doi.org/10.1134/S221811722102005X
- Таланов М.В., Таланов В.М., Широков В.Б. // Кристаллография. 2019. Т. 64. № 3. С. 362. https://doi.org/10.1134/S0023476119030275
- Касьянова А.В., Лягаева Ю.Г., Данилов Н.А. и др. // Журн. прикл. химии. 2018. Т. 91. № 5. С. 656.
- Lyagaeva J., Medvedev D., Volkov A. et al. // Sens. Actuators, B: Chemical. 2016. V. 225. P. 446. https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.11.064
- Danilov N., Vdovin G., Reznitskikh O. et al. // J. Eur. Ceram. Soc. 2016. V. 36. P. 2795. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.04.018
- Kalyakin A., Lyagaeva J., Medvedev D. et al. // Sens. Actuators, B: Chemical. 2016. V. 225. P. 446. https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.11.064
- Kasyanova A., Tarutina L., Lyagaeva J. et al. // J. Minerals Metals Materials Sos. 2019. V. 71. P. 3789. https://doi.org/10.1007/s11837-019-03498-5
- Najwa Shafiqa Anwar, Rozana Aina, Maulat Osman et al. // Solid State Sci. Technol. 2016. V. 24. P. 256.
- Тресвятский С.Г., Лопато Л.М., Кущевский А.Е. и др. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1971. Т. 7. № 10. С. 1808.
- Фотиев В.А., Базуев Г.В. // Журн. неорган. химии. 1986. Т. 31. № 8. С. 2079.
- Березовская И.В., Ефрюшина Н.П., Фотиев В.А. и др. // Журн. неорган. химии. 1988. Т. 33. № 6. С. 1555.
- Портной К.И., Тимофеева Н.И. Кислородные соединения редкоземельных элементов. Справочник. М.: Металлургия, 1986. 480 с.
- Цыганков В.Н., Поротников Н.В. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1981. Т. 17. № 8. С. 1426.
- Рубинчик Я.С. Соединения двойных окислов редкоземельных элементов. Минск: Наука и техника, 1974. 144 с.
- Богатырева В.А., Козик В.В., Серебренников В.В. и др. Синтезы соединений РЗЭ. Томск: Изд-во ТГУ, 1983. 142 с.
- Gunasekaran N., Bakshi N., Alcock C.B. et al. // Solid State Ionics. 1996. V. 83. P. 145. https://doi.org/10.1016/0167-2738(95)00232-4
- Mitchell R.H. / Perovskites: Modern and Ancient. Thunder Bay: Almaz Press, 2002. 316 p.
- Shannon R.L., Prewitt C.T. // Acta Crystallogr. 1969. V. B25. P. 925. https://doi.org/10.1107/S0567740869003220
- Зацепина Г.Н. Свойства и структура воды. М.: Изд-во МГУ, 1974. 168 с.
- Ruiz-Trejo E., Kilner J.A. // Solid State Ionics. 1997. V. 97. P. 529. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(97)00024-6
- McGregor Douglas, Kenneth Shultis J. Radiation Detection. Concepts, Methods and Devices. 2020. 1312 p. https://doi.org/10.1201/9781439819401
- Moore Elaine A., Smart Lesley E. Solid State Chemistry Imprint CRC / Location Boca Raton: Press Pub., 2020, 442 p.
- Seidel H. // Ber. Bunsen-Ges. Phys. Chem. 1971. V. 75. P. 607. https://doi.org/10.1002/bbpc.19710750704
- Zorenko Y., Zorenko T., Voznyak T. et al. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2010. V. 15. P. 1. https://doi.org/10.1088/1757-899X/15/1/012060
- Khetarpal Monika. // Inter. J. Current Sci. 2016. V. 6. P. 7.
- Khakhal H.R., Kumar Sudhish, Dolia S.N. et al. // J. Alloys Compd. 2020. V. 844. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156079
- Richard J.D. Tilley Defects in solids. 2008. 529 p.
- Hakanen A., Laine E., Latva M. et al. // J. Alloys Compd. 1998. V. 275. P. 476. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00375-2
- Егранов А.В., Раджабов Е.А. Спектроскопия кислородных и водородных примесных центров в щелочно-галоидных кристаллах. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1992, 161 с.
补充文件
