Cтраница 4
К рассматриваемой группе соединений можно отнести также и сложные по составу оксогалогениды MoNb15O4oF и Na2 - Co5Mo4Oi6Cl4, в которых также присутствуют молибден-кислородные тетраэдры. В первой из них эти тетраэдры связывают в трехмерный каркас блоки ниобий - кислородных октаэдров типа ReO3, во второй каркас образуется за счет сопряжения тетраэдров МоО4 с октаэдрами GoOsCl и грамс - СоОгСЦ по кислородным вершинам. [46]
Ромбическая и ромбоэдрическая модификации ВаТЮ3 также являются сегнетоэлектрическими. Направление спонтанной поляризации во всех трех сегнетоэлектрических модификациях совпадает с направлением смещения иона Ti из центра кислородного октаэдра. [47]
На порошкограммах были обнаружены сверхструктурные рефлексы, присутствие которых можно объяснить упорядоченным расположением ионов Си и W в кислородных октаэдрах. При этом предположении все рефлексы порош-кограмм индуцируются, нсходя из тетрагональной ячейки с параметрами: а - 7 874 U. [48]
Известны различные кристаллические модификации ТЮ2 - рутил, анатаз, брукит. В рутиле атом титана октаэдрически окружен атомами кислорода, в анатазе и бруките также в качестве структурной единицы реализуется кислородный октаэдр, но сильно искаженный: два расстояния Ti-О существенно короче, чем остальные. [49]
Замечено, что оксидные пленки особенно хорошо защищают сплавы металлов, если представляют собой смешанный оксид двух металлов состава МеО Ме2О3, так как в этом случае они имеют плотную структуру типа шпинели. В обычной шпинели ( MgO А12О3) атом магния расположен в центре тетраэдра, в вершинах которого находятся атомы кислорода, а атом алюминия - в центре кислородного октаэдра. [50]
Замечено, что окисные пленки особенно хорошо защищают сплавы металлов, если представляют собой смешанный оксид двух металлов состава МеО - МваОз, так как в этом случае они имеют плотную структуру типа шпинели. В обычной шпинели ( MgO - Al2O3) атом магния расположен в центре тетраэдра, в вершинах которого находятся атомы кислорода, а атом алюминия - в центре кислородного октаэдра. [51]
За последние 20 лет соединения со структурой типа перовскита привлекают к себе пристальное внимание исследователей благодаря наличию у многих из них сегнетоэлектрических свойств. И хотя среди них нет соединений, содержащих уран, можно предполагать, что U4 и U6 благодаря подходящим размерам ионных радиусов способны образовывать множество сложных окисных соединений со структурой типа перовскита, в которых они, комбинируясь с другими ионами, могут занимать катионное положение в кислородных октаэдрах. В настоящее время многие из таких сложных окислов уже получены. [52]
Эта решетка состоит из кислородных октаэдров, соединенных вершинами; катионы размещены в центрах октаэдров. При частичной потере кислорода в не-стехиометрическом оксиде возникает соответствующее количество кислородных вакансий, которые упорядочиваются в некоторых плоскостях; одна из возможных конфигураций показана на рис. 1.12. Затем части кристалла, разделенные этими плоскостями, сдвигаются относительно друг друга так, чтобы вакансии аннигилировали. Это достигается тем, что кислородные октаэдры соприкасаются не только вершинами, но и ребрами. За счет такого уплотнения структуры вдоль плоскости сдвига возникает слой с повышенным отношением металл: кислород. [53]
![]() |
Разрез элементарной ячейки ВаТЮ3 в неполяризованном ( а и поляризованном ( б состояниях ( ионы Ва лежат не в плоскости рисунка.| Температурная зависимость. [54] |
В зависимости от вида поляризации, приводящего к поляризационной катастрофе, сегнетоэлектрики подразделяют на ионные и ( Запольные. Если ион ТР находится в центре элементарной ячейки, как показано на рис. 21.3, а, то центры тяжести положительных и отрицательных зарядов ячейки совпадают и ее дипольный момент равен нулю. Смещение нона Т14 из центра кислородного октаэдра ( см. рис. 21.3, б) приводит к возникновению у ячейки диполыюго момента р, направленного в сторону смещения. Спонтанная поляризация в таких сегнетоэлектриках является следствием упорядоченного смещения ионов из положения равновесия. Поэтому фазовый переход в ионных сегнетоэлектриках в точке Кюри называют переходом типа смещения. [55]
На основании данных рентгеновского анализа можно заключить, что кристаллическая решетка сенармонтита состоит из молекул Sb406, центры тяжести которых образуют решетку типа алмаза ( см. стр. Каждая молекула Sb40e состоит из кислородного октаэдра, в который вставлен тетраэдр, образованный атомами сурьмы. [56]
На основании данных рентгеновского анализа можно заключить, что кристаллическая решетка сенармонтита состоит из молекул Sb406, центры тяжести которых образуют решетку типа алмаза ( см. стр. Каждая молекула Sb406 состоит из кислородного октаэдра, в который вставлен тетраэдр, образованный атомами сурьмы. [57]
На основании данных рентгеновского анализа можно заключить, что кристаллическая решетка сенармонтита состоит из молекул Sb4Oe, центры тяжести которых образуют решетку типа алмаза ( см. стр. Каждая молекула Sb Og состоит из кислородного октаэдра, в который вставлен тетраэдр, образованный атомами сурьмы. [58]
В структуре типа граната положение каждого из трех положительных ионов связано с различными координационными многогранниками из ионов кислорода. Ион Y3 l [ 24 ( c) ] окружен восемью ионами кислорода, образующими двенадцатигранник ( фиг. Ион Fe3 [ 16 ( a) ] окружен кислородным октаэдром ( фиг. Каждый ион кислорода является общим для двух восьмиугольных двенадцатигранников, одного октаэдра и одного тетраэдра. Такая особенность структуры чрезвычайно важна для магнитных свойств. [59]
Элементарная ячейка, шпинели с ионами Ре3 представляет собой гранецентрированную кубическую решетку с 8 молекулами указанного состава. Такую ячейку можно разбить на 8 октантов, каждый соответствует по составу указанной формуле и содержит четыре аниона О2, между которыми внедрены два катиона в, так называемом, положении В и один в положении А. Положению В или подрешетке В отвечает расположение катиона в центре кислородного октаэдра, он окружен шестью ионами кислорода. В положении А или в подрешетке А катион находится в тетраэдре, он окружен четырьмя кислородными ионами. Расположение ионов одинаково в двух соседних октантах, разделенных ребром и различно в октантах с общей вершиной или разделенных гранью. [60]