Теоретические и экспериментальные исследования фазовых переходов в кристаллах и их твердых растворах
Подведён итог многолетних исследований слоистых перовскитоподобных структур. Сделаны прогнозные оценки возможности синтеза новых слоистых перовскитоподобных соединений. Рассмотрены неискажённые тетрагональные фазы (прафазы) с пространственной симметрией P4/mmm и I4/mmm. На основе этих прафаз могут быть получены менее симметричные кристаллы.
Выполнен кристаллохимический анализ структур составов А3ОХ, где А - одновалентный катион, О - кислород, Х - галоген или группа CN, которые являются структурными антиподами перовскитов. Эти структуры представляют идеальный случай реализации ионных кристаллов при двенадцатикратной координации для одновалентных анионов. Результаты работы свидетельствуют о возможности синтеза 24 новых соединения (сейчас известно 5). Рассчитаны параметры прогнозируемых кубических ячеек.
Проведен кристаллохимический анализ структур перовскитоподобных карбидов и нитридов. Определены геометрические области существования кубических фаз и наиболее вероятные составы, в которых они возможны. Прогнозируется ~ 100 новых представителей в каждом семействе.
Выполнены исследования влияния размера, формы катионов и занимаемых ими кристаллографических позиций на последовательность искаженных фаз и механизм фазовых переходов во фтористых соединениях со структурой эльпасолита-криолита. Установлено, что в зависимости от распределения катионов по неэквивалентным кристаллографическим позициям могут реализоваться структурные превращения типа порядокбеспорядок и/или смещения. Анализ результатов многочисленных структурных и калориметрических экспериментов показал, что на основе гипотезы о напряженности межатомных связей вполне удовлетворительно можно прогнозировать величину параметра элементарной ячейки, наличие и температуры фазовых переходов во вновь синтезируемых галоидных кристаллах со структурой эльпасолита.
Выполнены калориметрические исследования теплоемкости сегнетоэлектриков - релаксоров: PbMg1/3Nb2/3O3 и PbFe1/2Ta1/2O3. Приоритетным результатом является обнаружение областей аномального поведения теплоемкости, связанного с неклассическими фазовыми переходами. Показано, что результаты могут быть удовлетворительно интерпретированы в рамках концепции мягкой моды и сферической модели случайных связей - случайных полей.
На основе данных теплофизических и структурных исследований ряда упорядоченных перовскитов Pb2B'B"O6 выполнен анализ механизма претерпеваемых ими фазовых переходов. Установлено, что основной вклад в энтропию структурных превращений в соединениях Pb2MgWO6, Pb2CoWO6, Pb2CdWO6 и Pb2YbTaO6. обусловлен процессами позиционного упорядочения ионов свинца. Уточнена модель разупорядочения ионов свинца в кубической фазе. Построена обобщенная фазовая диаграмма, устанавливающая взаимосвязь между различными последовательностями структурных искажений. Установлено, что небольшая величина изменения энтропии (~0.3 R) в Pb2MgTeO6, характерная для переходов типа смещения, согласуется с наличием экспериментально наблюдаемой мягкой моды колебаний кислородного октаэдра и отсутствием упорядочения ионов свинца в искаженной фазе.
Методами поляризационной микроскопии и комбинационного рассеяния света обнаружены фазовые переходы под действием гидростатического давления в кубическом кристалле ScF3. Проведен неэмпирический расчет динамики решетки этого кристалла в зависимости от давления. Получено, что при нормальном давлении в спектре колебаний решетки мягкие моды отсутствуют, а под давлением появляется мягкая ветвь колебаний, что свидетельствует о неустойчивости кубической фазы.
Проведен свободный от подгоночных параметров расчет спектра колебаний решетки кристалла Rb2KLuF6, построен эффективный гамильтониан и исследованы его термодинамические свойства методом Монте-Карло. Получено, что кристалл Rb2KLuF6 должен испытывать фазовый переход из кубической в тетрагональную фазу при температуре Тс = 660 К, значение которой почти в два раза превышает экспериментальную величину Тсэкс = 360 К.
В рамках неэмпирической модели ионного кристалла вычислены энергии кристаллов RbMnХ3 (Х = F, Cl, Br) в трех структурах: кубической, двух- и шестислойной гексагональных и исследовано поведение этих кристаллов при воздействии гидростатического давления. Получено, что RbMnF3 - стабилен в структуре перовскита. Кристалл RbMnCl3 при нормальных условиях стабилен в шестислойной гексагональной структуре, а при давлении ~ 10 кбар переходит в кубическую фазу. Результаты вычислений находятся в очень хорошем согласии с экспериментальными данными. Кристалл RbMnBr3, как следует из расчета, также стабилен в шестислойной гексагональной структуре, а при давлении ~ 100 кбар переходит в двухслойную гексагональную структуру.
Кристаллическая структура RbMnCl3, испытывающего структурное превращение при 270 К и переход в антиферромагнитное состояние при 92 К, исследована методом порошковых нейтронограмм на Фурье-дифрактометре (ОИЯИ, Дубна) при температурах 286 и 200 К. Уточнение методом Ритвельда при комнатной температуре подтвердили гексагональную симметрию P63/mmс. На нейтронограмме при 200 К обнаружено расщепление пиков типа (h0l). В соответствии с результатами теоретико-группового анализа наиболее вероятными пространственными группами для низкотемпературной фазы являются С2/m и С12/c1. Для определения магнитной структуры кристалла, на дифрактометре ДН-2 исследовались нейтронограммы в широком температурном интервале от 290 до 10 К. На порошковых нейтронограммах в области больших d (5 6 Å) при Т < TN наблюдался рост магнитных пиков, а их положение совпало с положением пиков (102), (101) и (100) гексагональной ячейки. Сверхструктурных пиков не обнаружено. Следовательно можно предположить, что магнитная и химическая элементарные ячейки RbMnCl3 совпадают. При исследовании магнитного рассеяния от монокристалла магнитных вкладов для направлений [100] и [110] не наблюдалось. Следовательно, магнитный момент располагается в плоскости, перпендикулярной оси с.
Проведено прецизионное нейтронографическое исследование структуры Rb2KFeF6 выше и ниже точки структурного фазового перехода (То = 170 К). Уточнены координаты атомов в кубической фазе (Fm3m). Атомы фтора распределены по кольцу, лежащему в плоскости, перпендикулярной направлению KFFe. Уточнение структуры с учетом анизотропии тепловых колебаний привело к локализации атомов F в позиции 96k, т.е. они разупорядочены по 4 эквивалентным положениям. Однозначный вывод о направлении смещения атомов Rb затруднен в силу незначительной разницы температурных параметров для трех типов смещения. Установлено, что пространственная группа низкотемпературной фазы - орторомбическая (Pmnn). Определены положения атомов в элементарной ячейке.
Выполнены калориметрические и оптические исследования двух кристаллографических модификаций сегнетоэлектрика-сегнетоэластика NH4LiSO4. Изучена кинетика монотропного фазового превращения из метастабильной фазы в стабильную. Установлено, что причиной существования метастабильной модификации являются неравновесные условия кристаллизации, приводящие к реализации слоистой структуры кристалла, предрасположенной к адсорбции маточного раствора в межслоевые полости. Исследовано влияние постепенного замещения тетраэдрического иона аммония сферическим катионом Cs на устойчивость исходной и искаженных фаз NH4LiSO4. Построена фазовая диаграмма температура состав системы NH4LiSO4 CsLiSO4. Установлено существование тройной точки, в которой происходит смена последовательности структурных искажений. Граница между сегнетоэлектрической и сегнетоэластической фазами характеризуется весьма значительным коэффициентом dT/ dx.
Физические основы создания новых материалов и устройств элементной базы современной радио-, акусто- и оптоэлектроники.
Выполнены рентгеноструктурные исследования:
- боратных стеклах с нанокристаллическими добавками с целью определения размеров нанокристаллитов;
- 4-х органических энергоемких соединений и уточнена их структура (исследования выполнены совместно с СибГТУ);
- монокристаллов Pb3Ga2Ge4O14 и Ba3Ga2Ge4O14, принадлежащих семейству лангасита с целью определения их структуры;
- 20 образцов биополимеров и определена степень их кристалличности.
Получен ряд стекол на основе тетрабората стронция, допированных стронцием и иттербием.
Выращены кристалла PbB4O7, проведены паспортизационные измерения акустических и акустооптических характеристик.
Отработан процесс лазерного напыления стекол системы SrB4O7-EuO, изучены их оптическое поглощение в УФ области спектра и магнитные свойства при низких температурах.
Для осуществления автоматизированного контроля (САК) состояния основных сооружений Вилюйской ГЭС-3 разработаны, изготовлены и частично находятся в стадии изготовления и наладки один рабочий образец совмещённого блока БС, ВК, ГК и 34 рабочих экземпляра ДК, совмещённого с дополнительным узлом усиления и согласования.
Разработаны и испытаны управляющие программы для аппаратного комплекса АК-1 САК и проходят окончательную отладку совместно с изготовленными блоками.
Работы выполнены при поддержке:
- Грантов РФФИ №№ 99-02-17375, 00-02-16034, 00-02-17792,
00-15-96790, 02-02-16428
- Гранта ККФН-РФФИ (Енисей) № 02-02-97707
- Гранта INTAS № 97-10177
- Интеграционного проекта N 7 СО РАН "Синтез, строение, свойства неупорядоченных композиций"
- Гранта ICDD (Международный центр дифракционных исследований)
- ФЦП "Интеграция": проекты № Б001/850, №Я0007/2303.
- Хоздоговор с ОАО Вилюйская ГЭС (N 2001 от 03.01.01)
Лаборатория Кристаллофизики
|