Cтраница 1
Ромбоэдрическая фаза устойчива ниже 800 С, изоти-пна ромбоэдрической фазе MoS2; пространственная группа R3m - C53v; параметры элементарной ячейки: а 3 33; с 17 81 А. [1]
Ромбоэдрическая фаза с областью гомогенности от х 0 0 до х 0 5 при 800 С и от х 0 012 до х 0 025 при 1100 С; пространственная группа R3m - C 0; параметры элементарной ячейки: а 3 33, с 17 80 А. [2]
![]() |
Кристаллографические данные ромбоэдрических фаз Rli и Rhll. [3] |
В табл. 5.6 приведены кристаллографические данные ромбоэдрических фаз. [4]
Вопрос о термической устойчивости и области существования ромбоэдрических фаз в системе U - La - О в настоящее время не решен, однако факт, что эти фазы существуют, не вызывает сомнений. Соединение ULa6Oi2 синтезировали Айткен и др. [44] и определили для него параметры решетки, близкие приведенным в табл. 5.9. Фазу с ромбоэдрической структурой получили также Уилсон и др. [63] в образце, содержащем 65 % La2O3, нагретом на воздухе при 1200 С; по всей вероятности, эта была метастабильная фаза Rh II, так как нагрев образца до 1750 С в атмосфере воздуха привел к переходу ромбоэдрической структуры в кубическую. Вполне возможно, что фаза Rh I не является высокотемпературной, поскольку при тщательном рентгеновском и микроструктурном исследовании, приведенном Хиллом, ни одна из ромбоэдрических фаз не была обнаружена. [5]
Точно так же в ромбической фазе имеются зародыши ромбоэдрической фазы ( см. рис. 10в), обуславливающие проявление в этой фазе сегнетоэлектрического колебания ( кривая I) и соответствующий вклад в диэлектрическую проницаемость кристалла. [6]
Ромбоэдрическая фаза устойчива ниже 800 С, изоти-пна ромбоэдрической фазе MoS2; пространственная группа R3m - C53v; параметры элементарной ячейки: а 3 33; с 17 81 А. [7]
![]() |
Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры и напряженности смещающего электри ческого поля для твердых растворов. [8] |
Большей нелинейностью диэлектрической проницаемости обладает твердый раствор, относящийся к ромбоэдрической фазе. [9]
В соответствии с результатами этих измерений, вблизи 39 ГПа в литии происходит переход из ГЦК фазы, через промежуточную ромбоэдрическую фазу, в сложную ОЦК фазу с 16 атомами в элементарной ячейке. [10]
Итак, в системе UO2 - UOs - Y2O3 найдены: фаза с кубической структурой типа флюорита, фаза с кубической структурой типа Мп2О3, закись-окись урана и две ромбоэдрические фазы. [11]
В материалах состава Bi-M / M - О и Bi-M / M - Pb-O ( где М, М Са, Sr, Ba) обнаружены значительные области существования диморфных Bi-Sr-O ромбоэдрических фаз. Изучены их устойчивость, структура и электропроводящие свойства. Замещение Са на Sr или Ва в соединении Bi0 75Cao i25Pbo i25Oi 374 позволяет предотвратить образование высокотемпературной формы. Появление диморфных фаз было установлено в отсутствие свинца, прежде всего в образцах Bi-Sr / Ba-O. Возможна стабилизация высокотемпературной формы для обогащенных висмутом составов, но протяженность соответствующих областей связана с условиями стабилизации. [12]
Таким образом, все моды этой фазы активны в спектре КР, и, поскольку кристаллы этой фазы являются пьезоэлектрическими, для колебаний типов А и Е в спектре КР будут активны моды LO и ТО. Существуют также орторомбические и ромбоэдрические фазы. [13]
Тенденция уранатов к перестройке при высоких температурах именно в ромбоэдрическую форму закономерна, так как гексагональные уранил-кислородные слои представляют собой очень устойчивый структурный элемент. Если принять во внимание, что ромбоэдрические фазы появляются также на ранних стадиях реакций образования моноуранатов при низких температурах, то факт вклинивания ромбических фаз представляется чрезвычайно интересным с точки зрения энергетического аспекта кристаллохимии уранатов. [14]
Выше были рассмотрены особенности фазового превращения при замещении титана и никеля в сплавах Ti-Ni - переходными металлами или медью. Эти элементы являются легирующими элементами замещения, они вызывают смещение Г фазового превращения и приводят к двухступенчатому превращению о.ц.к. фаза - ромбоэдрическая фаза - моноклинная фаза. В данном разделе рассматриваются экспериментальные данные, характеризующие поведение углерода и кислорода, т.е. элементов, оказывающих наибольшее влияние из указанной группы элементов. [15]