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Synthesen und physikalisch-chemische Eigenschaften von ionischen Mischphasen des Systems BaTi(OxNy)3

Synthesen und physikalisch-chemische Eigenschaften von ionischen Mischphasen des Systems BaTi(OxNy)3
BaTi(OxNy)3体系离子混合相的合成及理化性质
批准号:
28116881
负责人:
Dr. Thomas Müller (†)
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2009-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Die Modifizierung ionischer verindungen durch gezielte Substitution in jjngerer Zeit in den Blickpunkt des Interesses gerckt。所以können beispielsweise die elektrischen und optischen Eigenschaften她的die Änderung der bandl<e:1> ckenbreite (verschiedene Elektronegativitäten der Anionen) gezielt beinusst and beispielsweise interessante Photolumineszenz-Eigenschaften erwartewerden。Über den Austausch von Sauerstoff durch Stickstoff im Anionenteilgitter von barumtitanat ist bislang nahezu night bekant。Die mit dem Austausch verbundene defkchemie gestaltet den Einbau des Stickstoffs recht schwierig, so ass folglich zunächst高效,可复制的合成方法和ggf。geeignete Dotierungen bzw。Zusätze gefunden werden m<s:1> ssen。在interdisziplinärer Zusammenarbeit werden die resultitienden Materialien umfassend charterisiert (dazu ist auch . W. erstals die 14n - nmr - spektroskie eingesetzt worden), um audier Basis Aussagen zur defkchemie zu erhalten bzw。[关键词]特征分析;因此,istu untersuchen, ob beispielsweise in Falle fester Lösungen BaTaO2N-BaTiO3 die Herstellung umweltfreunlicher更蓝的farb色素和有效的光催化作用atoren fr den sight - bbaren Bereich möglich istu。
英文摘要
Die Modifizierung ionischer Verbindungen durch gezielte Substitution im Anionenteilgitter ist erst in jüngerer Zeit in den Blickpunkt des Interesses gerückt. So können beispielsweise die elektrischen und optischen Eigenschaften über die Änderung der Bandlückenbreite (verschiedene Elektronegativitäten der Anionen) gezielt beeinflusst und beispielsweise interessante Photolumineszenz-Eigenschaften erwartet werden. Über den Austausch von Sauerstoff durch Stickstoff im Anionenteilgitter von Bariumtitanat ist bislang nahezu nichts bekannt. Die mit dem Austausch verbundene Defektchemie gestaltet den Einbau des Stickstoffs recht schwierig, so dass folglich zunächst effiziente, reproduzierbare Synthesemethoden und ggf. geeignete Dotierungen bzw. Zusätze gefunden werden müssen. In interdisziplinärer Zusammenarbeit werden die resultierenden Materialien umfassend charakterisiert (dazu ist auch u. W. erstmals die 14N-NMR-Spektroskopie eingesetzt worden), um auf dieser Basis Aussagen zur Defektchemie zu erhalten bzw. anwendungsrelevante Eigenschaften zu erkennen. So ist zu untersuchen, ob beispielsweise im Falle fester Lösungen BaTaO2N-BaTiO3 die Herstellung umweltfreundlicher blauer Farbpigmente und effektiverer Photokatalysatoren für den sichtbaren Bereich möglich ist.
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