Структурная обусловленность свойств. Часть 2. Кристаллохимия полупроводников. Кристаллохимия сверхпроводников. Кузьмичева Г.М. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

33
вдоль направления <100>. Подобные цепи вдоль <110>
присутствуют в СT Fe
3
W
3
C (пp.гр. Fd3m, Т
с
=11,8 К для RhZr
3
и
Т
с
=12К для Rh
0.28
Zr
0.61
O
0.11
) и в CT NiTi
2
(пp.гр.Fd3m, T
c
=2K для
RhHf
2
), тождественном СT Fe
3
W
3
C. Возможно, разный состав
октаэдров в СТ Cu
3
Au (Cu
6
) и CuAu (Cu
2
Au
4
) приводит к различиям
в критических температурах фаз, кристаллизующихся в этих
структурных типах (Табл.3).
В СТ CuAl
2
атомы Al образуют несколько искаженные
тетраэдры, которые сочленяясь по ребрам, дают цепи вдоль
<001>. Другое описание структуры CuAl
2
в виде цепочек
кластеров из атомов Al, представляющих собой тетрагональную
антипризму, в центре которой расположен атом меди,
формально объединяет ее со структурой типа CoZn
13
(Табл. 3).
Фазы одинакового состава, но различающиеся структурами,
отличаются значениями критических температур. Так, Т
сmax
=19K
имеет фаза Nb
3
Si со структурой типа β-W, более низкие значения
Т
с
отмечены у фазы с тетрагональной структурой типа Ti
3
P (пp.гр.
I4), подобной структуре β-W с удвоенным параметром ячейки а
(Т
с
=9К), и у фазы со структурой типа Cu
3
Au (Т
с
=1.5K).
Как правило, устойчивость металлических фаз определяется
отношением радиусов атомов, занимающих разные
кристаллографические позиции. Фазы состава A3B (СТ β-W или
Cr
3
Si) устойчивы в интервале 1,05r
В
/r
А
1,5 (r
В
и r
А
- радиусы
атомов). На Рис. 17 представлена зависимость Т
с
от величины
r
В
/r
А
фаз СT β-W (погрешность расчета с учетом некоторой доли
ковалентности металлической cвязи ± 0,05), которая
свидетельствует о влиянии фактора устойчивости на
сверхпроводящие свойства.
вдоль направления <100>. Подобные цепи вдоль <110>
присутствуют в СT Fe3W3C (пp.гр. Fd3m, Тс=11,8 К для RhZr3 и
Тс=12К для Rh0.28Zr0.61O0.11) и в CT NiTi2 (пp.гр.Fd3m, Tc=2K для
RhHf2), тождественном СT Fe3W3C. Возможно, разный состав
октаэдров в СТ Cu3Au (Cu6) и CuAu (Cu2Au4) приводит к различиям
в критических температурах фаз, кристаллизующихся в этих
структурных типах (Табл.3).
     В СТ CuAl2 атомы Al образуют несколько искаженные
тетраэдры, которые сочленяясь по ребрам, дают цепи вдоль
<001>. Другое описание структуры CuAl2 в виде цепочек
кластеров из атомов Al, представляющих собой тетрагональную
антипризму, в центре которой расположен атом меди,
формально объединяет ее со структурой типа CoZn13 (Табл. 3).
     Фазы одинакового состава, но различающиеся структурами,
отличаются значениями критических температур. Так, Тсmax=19K
имеет фаза Nb3Si со структурой типа β-W, более низкие значения
Тс отмечены у фазы с тетрагональной структурой типа Ti3P (пp.гр.
I4), подобной структуре β-W с удвоенным параметром ячейки а
(Тс=9К), и у фазы со структурой типа Cu3Au (Тс=1.5K).
     Как правило, устойчивость металлических фаз определяется
отношением      радиусов      атомов,      занимающих      разные
кристаллографические позиции. Фазы состава A3B (СТ β-W или
Cr3Si) устойчивы в интервале 1,05≤rВ/rА≤ 1,5 (rВ и rА - радиусы
атомов). На Рис. 17 представлена зависимость Тс от величины
rВ/rА фаз СT β-W (погрешность расчета с учетом некоторой доли
ковалентности       металлической cвязи ± 0,05), которая
свидетельствует    о    влиянии    фактора      устойчивости   на
сверхпроводящие свойства.




                                                              33