Стеклообразование в тройной системе Ho-As-Se
Изучение характера стеклообразования и определение его границы в системе Ho-As-Se по различным квази- и неквазибинарным разрезам методами физико-химического анализа. Макроскопические свойства стекол. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.03.2018 |
Размер файла | 247,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Стеклообразование в тройной системе Ho-As-Se
Ильяслы Теймур Мамед оглы,
доктор химических наук, профессор, научный руководитель,
Садыгов Фуад Микаил оглы,
доктор химических наук, профессор, научный руководитель,
Насибова Лала Элгиз гызы,
аспирант.
Бакинский государственный университет.
Методами физико-химического анализа изучен характер стеклообразования и определены ее границы в тройной системе Ho-As-Se по различным квази- и неквазибинарным разрезам. Изучены некоторые макроскопические свойства стекол.
Известно, что аморфные и стеклообразные полупроводники, в частности, стекла на основе халькогенидов мышьяка, являющиеся перспективными фоточувствительными материалами, нашли широкое применение в технике [Абрикосов Н.Х., Ильяслы Т.М., Ильяслы Т.М.].
В данной работе приведены результаты комплексного исследования системы Ho-As-Se методами ФХА.
Синтез сплавов проводили ампульным методом в двухтемпературной вращающейся печи из элементов марок: гольмий- Гол-1, мышьяк и селен В-5. Для синтеза кварцевые ампулы эвакуировали до остаточного давления 0,1Па. В некоторых случаях внутреннюю поверхность ампул покрывали графитовым слоем для предотвращения взаимодействия с кварцем. Режим синтеза составлял 850-1250К в течение 6-8ч. с последующим охлаждением в режиме выключенной печи. В некоторых случаях при синтезе исследуемых образцов использовали предварительно синтезированные и идентифицированные лигатуры As2Se3, HoSe, Ho2Se3, AsSe.
Исследования сплавов проводили методами ДТА (фоторегистрирующий пирометр НТР-73), ВДТА (пирометр ВТА-987), порошковые рентгенограммы снимали на дифрактометре ДРОН-2,0 (CuK?-излучение), микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3. Методика методов подробно описана в [Дембовский С.А., Рустамов Г.П.].
Результаты и их обсуждение
Для установления границ стеклообразования в тройной системе Ho-As-Se были изучены 6 разрезов и выборочные тройные сплавы вблизи селена.
Разрез As2Se3-Ho2Se3 [Садыгов Ф.М.] квазибинарный с образованием инконгруэнтно плавящегося при 1375К соединения состава HoAsSe3. Эвтектика между As2Se3 и HoAsSe3 образуется при 575К и 11 мол%Ho2Se3. Область стекла со стороны As2Se3 достигает 13 мол%, растворимость при 300К - 0,5 мол%, а при 675 -4 мол% Ho2Se3.
Разрез As2Se3-Ho3Se4 квазибинарный. Фазовая диаграмма имеет эвтектический тип. Эвтектика кристаллизуется при 550К и 15 мол%Ho3Se4. Растворимость на основе As2Se3 при 300К достигает 3 мол%Ho3Se4. С повышением температуры растворимость увеличивается и при 550К достигает 8 мол% Ho3Se4. На основе As2Se3 обнаружено стеклообразование до 12 мол%.
Разрез As2Se3-HoSe [Babanly M.B.] квазибинарный. Эвтектика между As2Se3 и HoSe кристаллизуется при 570К и 10 мол%. Растворимость на основе As2Se3 составляет 3 мол% при 300К и 6 мол% при температуре эвтектики (рис.1).
Разрез AsSe-HoSe (рис.2.) квазибинарный эвтектического типа с координатами эвтектики 500К и 92 мол%AsSe. Растворимость на основе AsSe достигает 2 мол% при комнатной температуре, с увеличением температуры она увеличивается и при температуре эвтектики доходит до 5 мол%. Стеклообразование на основе AsSe доходит до 10 мол%HoAs.
Разрез AsSe-HoAs -квазибинарный. Фазовая диаграмма имеет эвтектический тип с координатами эвтектики 90 мол% AsSe и 500К.
Растворимость на основе AsSe достигает 2 мол% при 300К и 5 мол% при температуре эвтектики. Область стекла достигает 9 мол% HoAs.
Разрез As2Se3-HoAs (рис.3) неквазибинарный и пересекает три подчиненные тройные системы Ho-AsSe-HoSe, HoAs-AsSe-HoSe и HoSe-As2Se3-Se. При 300К обнаружена растворимость 3 мол%As2Se3. Область стекла со стороны As2Se3 доходит до 8 мол%.
Рис. 1. Микродиаграмма разреза As2Se3-HoSe.
Рис. 2. Микродиаграмма разреза AsSe-HoSe.
Рис. 3. Микродиаграмма разреза AsSe-Ho.
По результатам ФХА определена область стеклообразования в тройной системе Ho-As-Se по перечисленным разрезам. Исходя из полученных результатов и используя литературные данные по бинарным системам, нами очерчены границы области стеклообразования в указанной системе. Установлено, что область стеклообразования примыкает к двойной системе As-Se. Результаты исследования показали, что во всех изученных разрезах макроскопические свойства (Tg, Тк, d, H?) увеличиваются с ростом концентрации элементарного гольмия и его селенидов (рис.1-3, табл.1).
Область стеклообразования в тройной системе при комнатной температуре составляет 4,4; при закалке на воздухе 6,3, а при закалке в воду 11,4 вес% от общей площади треугольника (рис.4).
Таблица 1. Некоторые физико-химические свойства стекол системы Ho-As-Se.
Состав, мол% |
Tg, K |
Tkр, K |
Tпл, K |
Hµ, Н/m2·107 |
d, kq/m3 |
||
As2Se3 |
Ho2Se3 |
||||||
100 |
0 |
450 |
- |
650 |
130 |
4,52 |
|
99 |
1 |
450 |
455 |
648 |
135 |
4,53 |
|
97 |
3 |
455 |
450 |
645 |
135 |
4,55 |
|
95 |
5 |
460 |
470 |
645 |
138 |
4,58 |
|
90 |
10 |
465 |
490 |
640 |
140 |
4,65 |
|
85 |
15 |
475 |
495 |
650 |
145 |
4,64 |
|
80 |
20 |
485 |
498 |
655 |
128 |
4,69 |
|
As2Se3 |
HoAs |
||||||
100 |
0 |
450 |
- |
650 |
130 |
4,52 |
|
97 |
3 |
455 |
495 |
645 |
135 |
4,55 |
|
95 |
5 |
460 |
485 |
635 |
138 |
4,58 |
|
93 |
7 |
465 |
495 |
640 |
140 |
4,60 |
|
90 |
10 |
475 |
500 |
645 |
120 |
4,64 |
|
As2Se3 |
Ho |
||||||
100 |
0 |
435 |
490 |
590 |
118 |
4,12 |
|
99 |
1 |
440 |
495 |
585 |
120 |
4,15 |
|
97 |
3 |
448 |
500 |
480 |
125 |
4,23 |
|
95 |
5 |
450 |
505 |
585 |
133 |
4,25 |
|
93 |
7 |
455 |
510 |
595 |
135 |
4,33 |
|
90 |
10 |
465 |
515 |
600 |
130 |
4,35 |
|
AsSe |
HoSe |
||||||
100 |
0 |
430 |
- |
590 |
97 |
4,53 |
|
98 |
2 |
435 |
610 |
585 |
99 |
4,56 |
|
95 |
5 |
445 |
610 |
570 |
100 |
4,64 |
|
93 |
7 |
458 |
630 |
550 |
112 |
4,65 |
|
90 |
10 |
480 |
640 |
595 |
74,5 |
4,72 |
Примечание: Tg- температура размягчения, Tkр- температура кристаллизации, Tпл - температура плавления, Hµ - микротвердость, d - пикнометрическая плотность.
Рис. 4. Границы областей стеклообразования в системе Ho-As-Se при двух режимах закалки: 1- закалка на воздухе; 2- закалка в воду.
стекло химический халькогенид сплав
Увеличение изученных значений позволяет утверждать, что в стеклах образуются новые сложные структурные единицы помимо AsSe3/2. Примерный состав структурной единицы можно представить следующим образом:
т.е. можно предположить, что тригональные структурные единицы AsSe3/2 постепенно переходят в тетраэдрические HoAsSe8/2.
Литература
1. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Я.В. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. М.: Наука, 1975, 220с.
2. Ильяслы Т.М., Садыгов Ф.М., Насибова Л.Э. Проекция поверхности ликвидуса системы / Материалы кон. «Актуальные проблемы биологии, химии, физики», Новосибирск, 2011, 182с.
3. Ильяслы Т.М., Садыгов Ф.М., Насибова Л.Э. Характер химического взаимодействия в системах As2Se3(Sb2Se3)-HoSe(HoAs). / ЖНП «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 2009, №10, с.25-29.
4. Дембовский С.А. Сопоставление свойств халькогенидных соединений - стеклообразователей // Изв.АН СССР. Неорган.материалы, 1969, №3, с.463-467.
5. Рустамов Г.П., Гамидов Р.С., Ильясов Т.М., Садыгов Ф.М., Рустамов П.Г. Проекция поверхности ликвидуса тройной системы Nd-As-Se // ЖНХ, 1992 т.37, №4, с.909-912.
6. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Насибова Л.Э. Фазовые равновесия в системе Ho-Sb-Se // Ж.Современные проблемы науки и образования, 2011, №6, с.5-7.
7. Babanly M.B., Ilyasly T.M., Veliyeva G.M. Thermodynamic investigation of the systems As-Se and Tl-As-Se in glass and crystal states by EMF method / XVII Inter. conf. on chemical thermodynamic in Russia, Kazan, 2009, v.2, p.405.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Стеклообразное состояние веществ. Кристаллизация оптических стекол. Химические и физико-химические свойства NaF, CaF2, BaF2 и CdSO4. Сущность рентгенофазового, дифференциально-термического и микроструктурного анализа. Оптическая прозрачность стекол.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 11.03.2012Сплавы на основе алюминия. Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой. Литые, подшипниковые, спеченные алюминиевые сплавы. Сплавы на основе меди: латуни, бронзы. Сплавы на основе железа: сталь, чугун. Пластмассы.
реферат [32,6 K], добавлен 30.05.2005Химическая характеристика и свойства металлов, их расположение в периодической системе элементов. Классификация металлов по различным признакам. Стоимость металла как фактор возможности и целесообразности его применения. Наиболее распространенные сплавы.
контрольная работа [13,4 K], добавлен 20.08.2009Особенности измерения состава веществ и материалов. Детальная характеристика приёмов определения неизвестной концентрации в инструментальных методах анализа. Обобщенная трактовка физико-химического анализа как самостоятельной научной дисциплины.
реферат [58,6 K], добавлен 30.03.2015Импульсное электромагнитное излучение, возникающее при нагружении композитов. Исследование методом инфракрасной спектроскопии процессов полимеризации и сополимеризации в полимерных составах для органических стекол. Зависимость содержания гель-фракции.
краткое изложение [149,6 K], добавлен 05.04.2009Физико-химические методы определения цинка. Люминесцентный, рентгенофлуоресцентный, полярографический, атомно-абсорбционный, радиоактивационный, фотометрический метод анализа. Кривые амперометрического титрования. Зависимость силы тока от объема титранта.
курсовая работа [463,5 K], добавлен 23.06.2015История получения алюминия, его физические и химические свойства, химический состав, нахождение в природе и производство. Применение в качестве восстановителя, в ювелирных изделиях, стекловарении. Сплавы на основе алюминия, алюминий как добавка в сплавы.
реферат [33,6 K], добавлен 03.05.2010Распространение меди в природе. Физические и химические свойства меди. Характеристики основных физико-механических свойств. Отношение меди к галогенам и другим неметаллам. Качественные реакции на ионы меди. Двойные и многокомпонентные медные сплавы.
реферат [68,0 K], добавлен 16.12.2010Понятие количественного и качественного состава в аналитической химии. Влияние количества вещества на род анализа. Химические, физические, физико-химические, биологические методы определения его состава. Методы и основные этапы химического анализа.
презентация [59,0 K], добавлен 01.09.2016Количественное определения содержания Трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), физико-химическим методом анализа. Определение массовой доли Трилона Б методом обратного комплексонометрического титрования сернокислого цинка.
курсовая работа [263,9 K], добавлен 05.05.2015Использование в физико-химических методах анализа зависимости физических свойств веществ от их химического состава. Инструментальные методы анализа (физические) с использование приборов. Химический (классический) анализ (титриметрия и гравиметрия).
реферат [28,7 K], добавлен 24.01.2009Локализация в клетках чумного микроба антиоксидантов, синтезированных на основе таллийорганических соединений. Антифаговая и антиоксидантная активности. Электрические свойства оксида алюминия, импрегнированного фторопластом. ИК-спектры базальтопластиков.
краткое изложение [2,2 M], добавлен 05.04.2009Изучение характера ориентации кристаллитов в пленке ПЭ и в композициях после их деформирования и отжига. Экструзионная гомогенизация в червячно-осциллирующем смесителе. Механические и релаксационные свойства композиций. Характер их деформационных кривых.
реферат [451,5 K], добавлен 18.03.2010Специфика метода жидкостно-жидкостной хроматографии - физико-химического метода разделения и анализа смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ сорбционными методами в динамических условиях. Распределительная хроматография на бумаге.
курсовая работа [601,2 K], добавлен 13.03.2011Физические свойства металлов и сплавов. Химические свойства металлов и сплавов. Сплавы. Требования к сплавам и виды сплавов. Методы испытания полиграфических сплавов. Металлы и сплавы, применяемые в полиграфии.
реферат [14,1 K], добавлен 06.09.2006- Синтез и исследование жидкого стекла и белой сажи на основе отхода Карагадинского кремниевого завода
Анализ механизма и этапов синтеза кремнеземного наполнителя - белой сажи на основе различных жидких стекол для дальнейшего применения в резинотехнической промышленности. Сравнительная характеристика силикатных модулей натриевого и калиевого жидких стекол.
статья [150,0 K], добавлен 16.03.2016 Классификация физико-химических методов анализа веществ и их краткая характеристика, определение эквивалентной точки титрования, изучение соотношений между составом и свойствами исследуемых систем. Метод низкочастотного кондуктометрического титрования.
учебное пособие [845,9 K], добавлен 04.05.2010Краткая характеристика систем ZrF4-BaF2. Физико-химическое обоснование стабилизации стекол путем усложнения химического состава. Методика синтеза образцов системы ZrF4-BaF2-FeF3. Методы определения плотности твердых тел, гидростатическое взвешивание.
курсовая работа [112,8 K], добавлен 30.10.2014Общие сведения о гетерополисоединениях. Экспериментальный синтез капролактамовых гетерополисоединений, условия их получения. Изучение структурных особенностей соединений методами рентгеноструктурного анализа, масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-спектроскопии.
дипломная работа [501,6 K], добавлен 05.07.2017Основные физические и химические свойства, технологии получения бериллия, его нахождение в природе и сферы практического применения. Соединения бериллия, их получение и производство. Биологическая роль данного элемента. Сплавы бериллия, их свойства.
реферат [905,6 K], добавлен 30.04.2011