Теплоёмкость и термодинамические свойства SmFeGe2O7 в области 350-1000 K

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Германат SmFeGe2O7 получен твердофазным синтезом из стехиометрических смесей исходных оксидов многоступенчатым обжигом в интервале температур 1273-1473 K. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследовано влияние температуры на теплоёмкость оксидного соединения. На основании зависимости Cp = f(T) рассчитаны его термодинамические свойства.

Об авторах

Л. Т. Денисова

"Сибирский федеральный университет"

Автор, ответственный за переписку.
Email: antluba@mail.ru
Россия, 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.79

А. Д. Изотов

Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук

Email: antluba@mail.ru

Член-корреспондент РАН

Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, д.31

Ю. Ф. Каргин

Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук

Email: antluba@mail.ru
Россия, 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.49

Л. А. Иртюго

"Сибирский федеральный университет"

Email: antluba@mail.ru
Россия, 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.79

В. В. Белецкий

"Сибирский федеральный университет"

Email: antluba@mail.ru
Россия, 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.79

Н. В. Белоусова

"Сибирский федеральный университет"

Email: antluba@mail.ru
Россия, 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.79

В. М. Денисов

"Сибирский федеральный университет"

Email: antluba@mail.ru
Россия, 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.79

Список литературы

  1. Демьянец Л.Н., Лобачев А. Н., Емельченко Г. А. Германаты редкоземельных элементов. М.: Наука, 1980. 152 с.
  2. Cascales C., Fernandez-Diaz M.T., Monge M. A., Bucio L. // Chem. Mater. 2002. V. 14. P. 1885-2003.
  3. Juarez-Arellano E.A., Campa-Molina J., Ulloa-Godinez S., et al. // Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2005. V. 848. P. FF6.15.1-FF6.15.8.
  4. Миль Б.Д., Казей З. А., Рейман С. И. и др. // Вестн. МГУ. Сер. 3. Физика, астрономия. 1987. Т. 28. № 4. С. 95-98.
  5. Bucio L., Cascales C., Alonso J. A., Rasines I. // J. Phys.: Condens. Matter. 1996. V. 8. P. 2641-2653.
  6. Дрокина Т.В., Петраковский Г. А., Великанов Д. А., Молокеев М. С. // ФТТ. 2014. Т. 56. № 6. С. 1088-1092.
  7. Штин С.В., Лыкасов А. А. // Изв. вузов. Цв. металлургия. 2013. № 5. С. 12-16.
  8. Becker U.W., Felsche J. // J. Less-Common Metals. 1987. V. 128. P. 269-280.
  9. Денисова Л.Т., Изотов А. Д., Каргин Ю. Ф. // ДАН. 2017. Т. 477. № 3. С. 313-315.
  10. Денисова Л.Т., Иртюго Л. А., Каргин Ю. Ф. и др. // Неорган. материалы. 2017. Т. 53. № 1. С. 71-73.
  11. Shannon R.D. // Acta Crystallogr. 1976. V. A32. P. 751-767.
  12. Денисова Л.Т., Иртюго Л. А., Каргин Ю. Ф. и др. // Неорган. материалы. 2018. Т. 54. № 2. С. 193-196.
  13. Leitner J., Chuchvalec P., Sedmidysky D., et al. // Thermochim. Acta. 2003. V. 295. P. 27-46.
  14. Кумок В.Н. В кн.: Прямые и обратные задачи химической термодинамики. Новосибирск: Наука, 1987. С. 108-123.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах