Структурная обусловленность свойств. Часть 2. Кристаллохимия полупроводников. Кристаллохимия сверхпроводников. Кузьмичева Г.М. - 28 стр.

UptoLike

Составители: 

28
ТАБЛИЦА 3.
Структурные особенности некоторых сверхпроводящих интерметаллических фаз
MgCu
2
Fd3m Hf(V,Nb)
2
10.4
Тетраэдры (V,Nb)
4
соединены вершинами, формируя
прямые цепочки вдоль <111>.
AuBe
5
F
4
3m
OsBe
5
9.2 Структура производна от MgCu
2
MgZn
2
P6
3
/mmc
ZrRe
2
6.4
Тетраэдры Re
4
соединены попеременно основаниями
и вершинами, образуя бесконечные колонки
тетраэдров
MgNi
2
P6
3
/mmc
HfMo
2
<0.1 Тетраэдры Mo
4
соединены попеременно основаниями
и вершинами, образуя конечные колонки тетраэдров.
СоZn
13
C2/m WBe
13
4.1
Икосаэдрические бесконечные кластеры из атомов
Be с атомом W в центре кластера
NaZn
13
Fm3c UBe
13
<0.95
Икосаэдрические изолированные кластеры из атомов
Be с атомом U в центре кластера
CeCo
4
B
4
P4
2
/nmc LuRh
4
B
4
12
Электрон-дефицитные кластеры состоят из
взаимнопроникающих тетраэдров Rh и B с
внутрикластерным расстоянием Rh-Rh равным сумме
металлических радиусов Rh и меньшим
межкластерным расстоянием Rh-Rh.
Cu
3
Au Pm3m NbRu
3
6 Прямолинейные цепи октаэдров Ru
6
<100>
ТАБЛИЦА 3.
Структурные особенности некоторых сверхпроводящих интерметаллических фаз
MgCu2   Fd3m      Hf(V,Nb)2 10.4   Тетраэдры (V,Nb)4 соединены вершинами, формируя
                                   прямые цепочки вдоль <111>.
AuBe5   F 4 3m    OsBe5     9.2    Структура производна от MgCu2
MgZn2   P63/mmc ZrRe2       6.4    Тетраэдры Re4 соединены попеременно основаниями
                                   и вершинами, образуя бесконечные колонки
                                   тетраэдров
MgNi2   P63/mmc HfMo2       <0.1   Тетраэдры Mo4 соединены попеременно основаниями
                                   и вершинами, образуя конечные колонки тетраэдров.
СоZn13  C2/m      WBe13     4.1    Икосаэдрические бесконечные кластеры из атомов
                                   Be с атомом W в центре кластера
NaZn13  Fm3c      UBe13     <0.95 Икосаэдрические изолированные кластеры из атомов
                                   Be с атомом U в центре кластера
CeCo4B4 P42/nmc   LuRh4B4   12     Электрон-дефицитные       кластеры  состоят    из
                                   взаимнопроникающих тетраэдров Rh и B с
                                   внутрикластерным расстоянием Rh-Rh равным сумме
                                   металлических     радиусов     Rh  и     меньшим
                                   межкластерным расстоянием Rh-Rh.
Cu3Au   Pm3m      NbRu3     6      Прямолинейные цепи октаэдров Ru6 <100>


28