Darstellung und Struktur einiger Gemischtvalenter ternärer Tantalnitride mit Lithium und Magnesium

Darstellung und Struktur einiger Gemischtvalenter ternärer Tantalnitride mit Lithium und Magnesium
复制标题

含锂和镁的氮化钽的结构和结构

DOI:
10.1016/0925-8388(92)90756-y
复制
发表时间:
1992
影响因子:
6.2
通讯作者:
H. Jacobs
H. Jacobs
中科院分区:
材料科学2区
文献类型:
--
作者:
T. Brokamp;H. Jacobs

文献摘要

被引文献

相似文献

Zusammenfassung Li 2− x Ta 2+ x N 4 (ca. 0, 2< x< ca. 1) 和 Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4 (ca. 0, 3< x< ca. 1) 可以通过 Li 3 N bzw 进行求解。 Mg 3 N 2 或 Mg (NH 2) 2 与 Ta 3 N 5 混合。 Li 2− x Ta 2+ x N 4 的结构是一种晶体结构,Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4 是一种粉末材料。 Beide Substanzen kristallisieren kubisch (Fm3m; Z= 1; a≈ 4, 31 A ̊ (Li 2− x Ta 2+ x N 4) bzw.a≈ 4, 36 A ̊ (Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4)) im Kochsalztyp; die Kationen sind fehlgeordnet。 Li 2− x Ta 2+ x N 4 (x= 0, 4) 可以作为 Li 2 Ta 3 N 5 的高温相。 Versuche, die tantalreiche Phasengrenze für Li 2− x Ta 2+ x N 4 mit x= 1 (LiTa 3 N 4) sowie für Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4 mit x= 1, 6 (MgTa 2 N 3) abzustecken, führten zu neuen, hexagonal kristallisierenden Phasen Li 1− x Ta 3+ x N 4 (约 0, 0⩽ x⩽ 约 0, 02; P6 3/mcm; Z= 3; a= 5,180 A ̊; c= 10,343 A ̊ (für x= 0, 02)) 和 Mg 1− x Ta 2+ x N 3 (约 0, 0⩽ x⩽ 0, 06; P6 3/mcm; a= 5,205 A ̊; c= 10,425 A ̊ (für x= 0, 06))。 Die Strukturen wurden über Röntgen-und Neutronenbeugungsexperimente an Pulvern ermittelt。 Sie enthalten-einem aufgefüllten 2H-MoS 2-Typ entsprechend-(TaN 2) 3−-Schichten,zwischen denen Li+ 和 Ta 5+ bzw。 Mg 2+ 和 Ta 5+ N-Oktaederlücken besetzen。
Zusammenfassung Li 2− x Ta 2+ x N 4 (ca. 0, 2< x< ca. 1) und Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4 (ca. 0, 3< x< ca. 1) wurden durch Umsetzung von Li 3 N bzw. Mg 3 N 2 oder Mg (NH 2) 2 mit Ta 3 N 5 hergestellt. Die Struktur von Li 2− x Ta 2+ x N 4 ist über Röntgenbeugung an Einkristallen, die von Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4 an Pulvern aufgektärt worden. Beide Substanzen kristallisieren kubisch (Fm3m; Z= 1; a≈ 4, 31 A ̊ (Li 2− x Ta 2+ x N 4) bzw. a≈ 4, 36 A ̊ (Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4)) im Kochsalztyp; die Kationen sind fehlgeordnet. Li 2− x Ta 2+ x N 4 (x= 0, 4) kann als Hochtemperaturphase von Li 2 Ta 3 N 5 gedeutet werden. Versuche, die tantalreiche Phasengrenze für Li 2− x Ta 2+ x N 4 mit x= 1 (LiTa 3 N 4) sowie für Mg 2, 6− x Ta 1, 3+ x N 4 mit x= 1, 6 (MgTa 2 N 3) abzustecken, führten zu neuen, hexagonal kristallisierenden Phasen Li 1− x Ta 3+ x N 4 (ca. 0, 0⩽ x⩽ ca. 0, 02; P6 3/mcm; Z= 3; a= 5,180 A ̊; c= 10,343 A ̊ (für x= 0, 02)) und Mg 1− x Ta 2+ x N 3 (ca. 0, 0⩽ x⩽ ca. 0, 06; P6 3/mcm; Z= 4; a= 5,205 A ̊; c= 10,425 A ̊ (für x= 0, 06)). Die Strukturen wurden über Röntgen-und Neutronenbeugungsexperimente an Pulvern ermittelt. Sie enthalten-einem aufgefüllten 2H-MoS 2-Typ entsprechend-(TaN 2) 3−-Schichten, zwischen denen Li+ und Ta 5+ bzw. Mg 2+ und Ta 5+ N-Oktaederlücken besetzen.