Javascript must be enabled to continue!
Співставлення ангармонічних характеристик іонних кристалів
View through CrossRef
Значення ангармонічних властивостей NaCl, KCl, KBr, KI, CsCl, отриманих високотемпературним рентгенографуванням на камері КРОС, співставляються між собою. Результати експериментів подаються в цифровому вигляді для температурної залежності параметра кристалічної гратки a(t), середнього і дійсного коефіцієнтів лінійного розширення acp(t) та aдійсн.(t); рентгенівської характеристичної температури Ɵp(T); середньоквадратичних динамічних зміщень гіпотетичних іонів, катіонів та аніонів , , ; параметра Грюнайзена γ для кожної речовини. Зміни параметра кристалічних граток описуються квадратичною залежністю від температури. Середні і дійсні коефіцієнти розширення кристалічних граток в межах досліджуваного інтервалу температур (від 293К до 573К–773К) описуються лінійною залежністю від температури. Результати дослідження показують, що найбільший внесок в ангармонізм теплових коливань гратки дають коефіцієнти об’ємного розширення β(T). За цим показником серед досліджуваних речовин типу NaCl найбільш ангармонічним виявився KI. Рентгенівські характеристичні температури описуються лінійними спадними співвідношеннями. При розрахунках пропонується спрощена формула: , де h – стала Планка, T – термодинамічна температура, m – маса іона, k – стала Больцмана, Ɵp – рентгенівська характеристична температура, , Ф(х) – функція Дебая, ; 0,0278 – коефіцієнт пропорційності, за яким розраховується при з точністю до 0,01%. Значення a(t), , Ɵp(t), a(t) в межах досліджуваного інтервалу температур корелюють з літературними даними. Розрахунок параметра Грюнайзена 14Оі "> з підвищенням температури велись за методом індійського фізика Bansigir як для групи іонних кристалів, так і для кожної речовини окремо. Порівнюються експериментальні значення γ з літературними даними. Помічена пропорційність між і α2(t). Враховуючи, що Ɵp(T, V), за універсальну узагальнюючу міру ангармонізму прийнята величина , де n – безрозмірний коефіцієнт пропорційності, який виявився рівним ближче до 1, а не до 2, як це є для чистих металів. Це пояснюється тим, що для металів γ ≈ 2.
В межах досліджуваного інтервалу температур значення для кристалів типуNaCl перебувають у межах від –2·10–4К–1 до–3·10–4 К–1. Для CsCl воно перебуває в межах від –3,7·10–4 К–1 до–4,2·10–4 К–1.
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Title: Співставлення ангармонічних характеристик іонних кристалів
Description:
Значення ангармонічних властивостей NaCl, KCl, KBr, KI, CsCl, отриманих високотемпературним рентгенографуванням на камері КРОС, співставляються між собою.
Результати експериментів подаються в цифровому вигляді для температурної залежності параметра кристалічної гратки a(t), середнього і дійсного коефіцієнтів лінійного розширення acp(t) та aдійсн.
(t); рентгенівської характеристичної температури Ɵp(T); середньоквадратичних динамічних зміщень гіпотетичних іонів, катіонів та аніонів , , ; параметра Грюнайзена γ для кожної речовини.
Зміни параметра кристалічних граток описуються квадратичною залежністю від температури.
Середні і дійсні коефіцієнти розширення кристалічних граток в межах досліджуваного інтервалу температур (від 293К до 573К–773К) описуються лінійною залежністю від температури.
Результати дослідження показують, що найбільший внесок в ангармонізм теплових коливань гратки дають коефіцієнти об’ємного розширення β(T).
За цим показником серед досліджуваних речовин типу NaCl найбільш ангармонічним виявився KI.
Рентгенівські характеристичні температури описуються лінійними спадними співвідношеннями.
При розрахунках пропонується спрощена формула: , де h – стала Планка, T – термодинамічна температура, m – маса іона, k – стала Больцмана, Ɵp – рентгенівська характеристична температура, , Ф(х) – функція Дебая, ; 0,0278 – коефіцієнт пропорційності, за яким розраховується при з точністю до 0,01%.
Значення a(t), , Ɵp(t), a(t) в межах досліджуваного інтервалу температур корелюють з літературними даними.
Розрахунок параметра Грюнайзена 14Оі "> з підвищенням температури велись за методом індійського фізика Bansigir як для групи іонних кристалів, так і для кожної речовини окремо.
Порівнюються експериментальні значення γ з літературними даними.
Помічена пропорційність між і α2(t).
Враховуючи, що Ɵp(T, V), за універсальну узагальнюючу міру ангармонізму прийнята величина , де n – безрозмірний коефіцієнт пропорційності, який виявився рівним ближче до 1, а не до 2, як це є для чистих металів.
Це пояснюється тим, що для металів γ ≈ 2.
В межах досліджуваного інтервалу температур значення для кристалів типуNaCl перебувають у межах від –2·10–4К–1 до–3·10–4 К–1.
Для CsCl воно перебуває в межах від –3,7·10–4 К–1 до–4,2·10–4 К–1.
Related Results
Електропровідність термотропних іонних рідких кристалів
Електропровідність термотропних іонних рідких кристалів
У роботі наведено результати досліджень електричних характеристик термотропних іонних рідких кристалів деканоату кобальту та деканату свинцю. Показано наявність анізотропії провідн...
Development graphic shell for the program calculations of physical properties of solids
Development graphic shell for the program calculations of physical properties of solids
The purpose of this study is development of graphic shell for the program calculations of physical properties of solids. Objectives of study: to analyze software for the calculatio...
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ TOF И TON В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ: ЗАВИСИМОСТЬ TOF И TON ОТ ХАРАКТЕРИСТИК КАТАЛИЗАТОРА
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ TOF И TON В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ: ЗАВИСИМОСТЬ TOF И TON ОТ ХАРАКТЕРИСТИК КАТАЛИЗАТОРА
В статье показан эволюционный путь, который прошли turnover frequency (TOF) и turnover number (TON) от “правила Борескова” до современных их определений. Из закона скорости катализ...
Деформационно-прочностные характеристики высоконаполненных песчано-полимерных композитов на основе регенерированных термопластов
Деформационно-прочностные характеристики высоконаполненных песчано-полимерных композитов на основе регенерированных термопластов
Во введении указана роль модифицирующих компонентов аппретирующего и армирующего действия на деформационные характеристики песчано-полимерного композита (ППК) на основе регенериров...
Структурні характеристики мезофаз і мезоморфних стекол металалканоатів
Структурні характеристики мезофаз і мезоморфних стекол металалканоатів
Наведено результати досліджень структурних характеристик термотропних іонних рідких кристалів алканоатів кобальту та їх мезоморфних стекол. Показано, що двошарове пакування молекул...
Эксплуатационные характеристики резинометаллических шарниров амортизаторов легковых автомобилей
Эксплуатационные характеристики резинометаллических шарниров амортизаторов легковых автомобилей
Во введении обоснована необходимость исследования эксплуатационных характеристик резинометаллических шарниров, применяемых для амортизаторов легковых автомобилей. Обозначены основн...
Оптичні властивості мезофаз і мезоморфних стекол гомологічного ряду алканоатів Co2+
Оптичні властивості мезофаз і мезоморфних стекол гомологічного ряду алканоатів Co2+
Наведено результати досліджень спектральних властивостей термотропних іонних рідких кристалів алканоатів кобальту та їх мезоморфних стекол. Показано, що домінуючою координацією іон...
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ РАБОТЫ ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВОГО ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ РАБОТЫ ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВОГО ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
В статье рассмотрена возможность определения кинематических параметров работы гидроманипуляторов, имеющих в качестве несущей конструкции шарнирно-стержневую стрелу. Конструкция шар...

