Standard

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВАНАДИЙ- И НИОБИЙЗАМЕЩЕННЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ ВИСМУТА. / Каймиева, Ольга Сергеевна; Сабирова, И. Э.; Буянова, Елена Станиславовна и др.
в: Журнал неорганической химии, Том 67, № 9, 2022, стр. 1211-1218.

Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

Harvard

APA

Vancouver

Каймиева ОС, Сабирова ИЭ, Буянова ЕС, Петрова СА. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВАНАДИЙ- И НИОБИЙЗАМЕЩЕННЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ ВИСМУТА. Журнал неорганической химии. 2022;67(9):1211-1218. doi: 10.31857/S0044457X22090057

Author

BibTeX

@article{a5d7718eeecf4e0c927c21b33d3fe76a,
title = "СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВАНАДИЙ- И НИОБИЙЗАМЕЩЕННЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ ВИСМУТА",
abstract = "Несмотря на ряд очевидных недостатков, таких как низкая химическая и механическая устойчивость, твердые электролиты на основе оксида висмута по-прежнему привлекают большое внимание исследователей благодаря высоким значениям электропроводности в интервале температур 600–800°С. Среди фазовых диаграмм с участием оксида висмута и оксидов четырех-, пяти- и шестивалентных металлов малоизученной остается фазовая диаграмма системы Bi2O3–WO3 в области, обогащенной висмутом. Недавно открытое соединение с соотношением Bi : W = 5 : 1 стимулировало поиск путей повышения стабильности вольфрамата висмута и изучение влияния гетеровалентного замещения на структуру и физико-химические свойства сложных оксидов. В настоящей работе твердофазным методом синтеза в интервале температур 600–970°С с применением закалки на конечной стадии синтеза получены соединения с общей формулой Bi22.5W4.5 –x(Nb/V)xO47.25 – δ (х = = 0.0–0.3). Методом рентгенофазового анализа установлено, что образцы обладают тетрагональной структурой. При спекании образуется плотная керамика с однородным составом, коэффициент термического расширения которой составляет ~(12–13) × 10–6°С–1. Максимальные значения электропроводности получены для образцов с х = 0.1 (σ750(Bi22.5W4.4Nb0.1O47.25 – δ) = 0.03 Ом–1 см–1; σ750(Bi22.5W4.4V0.1O47.25 – δ) = 0.013 Ом–1 см–1).",
author = "Каймиева, {Ольга Сергеевна} and Сабирова, {И. Э.} and Буянова, {Елена Станиславовна} and Петрова, {Софья Александровна}",
year = "2022",
doi = "10.31857/S0044457X22090057",
language = "Русский",
volume = "67",
pages = "1211--1218",
journal = "Журнал неорганической химии",
issn = "0044-457X",
publisher = "Издательство {"}Наука{"}",
number = "9",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВАНАДИЙ- И НИОБИЙЗАМЕЩЕННЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ ВИСМУТА

AU - Каймиева, Ольга Сергеевна

AU - Сабирова, И. Э.

AU - Буянова, Елена Станиславовна

AU - Петрова, Софья Александровна

PY - 2022

Y1 - 2022

N2 - Несмотря на ряд очевидных недостатков, таких как низкая химическая и механическая устойчивость, твердые электролиты на основе оксида висмута по-прежнему привлекают большое внимание исследователей благодаря высоким значениям электропроводности в интервале температур 600–800°С. Среди фазовых диаграмм с участием оксида висмута и оксидов четырех-, пяти- и шестивалентных металлов малоизученной остается фазовая диаграмма системы Bi2O3–WO3 в области, обогащенной висмутом. Недавно открытое соединение с соотношением Bi : W = 5 : 1 стимулировало поиск путей повышения стабильности вольфрамата висмута и изучение влияния гетеровалентного замещения на структуру и физико-химические свойства сложных оксидов. В настоящей работе твердофазным методом синтеза в интервале температур 600–970°С с применением закалки на конечной стадии синтеза получены соединения с общей формулой Bi22.5W4.5 –x(Nb/V)xO47.25 – δ (х = = 0.0–0.3). Методом рентгенофазового анализа установлено, что образцы обладают тетрагональной структурой. При спекании образуется плотная керамика с однородным составом, коэффициент термического расширения которой составляет ~(12–13) × 10–6°С–1. Максимальные значения электропроводности получены для образцов с х = 0.1 (σ750(Bi22.5W4.4Nb0.1O47.25 – δ) = 0.03 Ом–1 см–1; σ750(Bi22.5W4.4V0.1O47.25 – δ) = 0.013 Ом–1 см–1).

AB - Несмотря на ряд очевидных недостатков, таких как низкая химическая и механическая устойчивость, твердые электролиты на основе оксида висмута по-прежнему привлекают большое внимание исследователей благодаря высоким значениям электропроводности в интервале температур 600–800°С. Среди фазовых диаграмм с участием оксида висмута и оксидов четырех-, пяти- и шестивалентных металлов малоизученной остается фазовая диаграмма системы Bi2O3–WO3 в области, обогащенной висмутом. Недавно открытое соединение с соотношением Bi : W = 5 : 1 стимулировало поиск путей повышения стабильности вольфрамата висмута и изучение влияния гетеровалентного замещения на структуру и физико-химические свойства сложных оксидов. В настоящей работе твердофазным методом синтеза в интервале температур 600–970°С с применением закалки на конечной стадии синтеза получены соединения с общей формулой Bi22.5W4.5 –x(Nb/V)xO47.25 – δ (х = = 0.0–0.3). Методом рентгенофазового анализа установлено, что образцы обладают тетрагональной структурой. При спекании образуется плотная керамика с однородным составом, коэффициент термического расширения которой составляет ~(12–13) × 10–6°С–1. Максимальные значения электропроводности получены для образцов с х = 0.1 (σ750(Bi22.5W4.4Nb0.1O47.25 – δ) = 0.03 Ом–1 см–1; σ750(Bi22.5W4.4V0.1O47.25 – δ) = 0.013 Ом–1 см–1).

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=49211997

U2 - 10.31857/S0044457X22090057

DO - 10.31857/S0044457X22090057

M3 - Статья

VL - 67

SP - 1211

EP - 1218

JO - Журнал неорганической химии

JF - Журнал неорганической химии

SN - 0044-457X

IS - 9

ER -

ID: 30761078