Изменение пластичности Ag2S при переходе из моноклинной в суперионную кубическую фазу
- Авторы: Тверьянович Ю.С.1, Кравчук К.С.2
 - 
							Учреждения: 
							
- Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
 - Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
 
 - Выпуск: Том 51, № 1 (2025)
 - Страницы: 44-50
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0132-6651/article/view/684310
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0132665125010044
 - EDN: https://elibrary.ru/EAIWVW
 - ID: 684310
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Температурная зависимость микротвердости Ag2S измерена в области температур перехода из моноклинной в кубическую кристаллическую модификацию. Полученные экспериментальные данные обсуждаются с учетом аномально высокой пластичности этого соединения и суперионной природы его кубической модификации.
Полный текст
Об авторах
Ю. С. Тверьянович
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: y.tveryanovich@spbu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
К. С. Кравчук
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
														Email: y.tveryanovich@spbu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Троицк						
Список литературы
- Borisova Z.U. Glassy Semiconductors. Plenum. N. Y. 1981. 505 p.
 - Tveryanovich Yu.S. On the Correlation of the Microhardness and Softening Temperature for Chalcogenide Glasses // Glass Physics and Chemistry. 2022. V. 48. № 1. Р. 72–74.
 - Tveryanovich Y.S., Fazletdinov T.R., Tverjanovich A.S., Pankin D.V., Smirnov E.V., Tolochko O.V., Panov M.S., Churbanov M.F., Skripachev I.V., Shevelko M.M. Increasing the Plasticity of Chalcogenide Glasses in the System Ag2Se–Sb2Se3–GeSe2 // Chem. Mater. 2022. V. 34. № 6. Р. 2743–2751.
 - Shi X., Chen H., Hao F., Liu R., Wang T., Qiu P., Burkhardt U., Grin Y., Chen L. Room-temperature ductile inorganic semiconductor // Nature Materials. 2018. V. 17. № 5. Р. 421–426.
 - Jiasheng Liang, Tuo Wang, Pengfei Qiu, Shiqi Yang, Chen Ming, Hongyi Chen, Qingfeng Song, Kunpeng Zhao, Tian-Ran Wei, Dudi Ren, Yi-Yang Sun, Xun Shi, Jian He, Lidong Chen. Flexible thermoelectrics: from silver chalcogenides to full-inorganic devices // Energy & Environmental Science. 2019. V. 12. № 10. Р. 2983–2990.
 - Tveryanovich Yu.S., Fazletdinov T.R., Tverjanovich A.S., Fadin Yu.A., Nikolskii A.B. Features of Chemical Interactions in Silver Chalcogenides Causing Their High Plasticity // Russian Journal of General Chemistry. 2020. V. 90. № 11. Р. 2203–2204.
 - Evarestov R.A., Panin A.I., Tverjanovich Y.S. Argentophillic interactions in argentum chalcogenides: First principles calculations and topological analysis of electron density // Journal of Computational Chemistry. 2021. V. 42. № 4. P. 242–247.
 - Liang J., Qiu P., Zhu Y., Huang H., Gao Z., Zhang Z., Shi X., Chen L. Crystalline Structure-Dependent Mechanical and Thermoelectric Performance in Ag2Se1–xSx System // Research. 2020. V. 2020. Article ID6591981.
 - Hideo Okazaki, Akio Takano. The Specific Heat of Ag2S in a ГОСТ Р 8748-2011 (ИСО 14577-1:2002). Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании.
 - Усеинов А.С., Кравчук К.С., Гладких Е.В., Прокудин С.В. Измерение механических свойств методом инструментального индентирования в широком диапазоне температур // Наноиндустрия. 2021. Т. 14. № 2(105). С. 108–119.
 - Oliver W.C., Pharr G.M. An Improved Technique for Determining Hardness and Elastic-Modulus Using Load and Displacement Sensing Indentation Experiments // J. Mater. Res. 1992. V. 7. № 6. P. 1564–1583.
 - Samsonov G.V. Handbook of the physicochemical properties of the elements. New York. Springer N.Y. 1968. P. 387–446.
 - Milman Yu.V., Chugunova S.I., Goncharova I.V., Golubenko А.А. Plasticity of Materials Determined by the Indentation Method // Progress in Physics of Metals. 2018. V. 19. № 3. P. 271–308.
 - Simonnin P., Sassi M.J., Gilbert B., Charlet L., Rosso K.M. Phase Transition and Liquid-Like Superionic Conduction in Ag2S. The Journal of Physical Chemistry C. 2020. V. 124. № 18. P. 10150–10158.
 
Дополнительные файлы
Доп. файлы
Действие
	1.
	JATS XML
			2.
			Рис. 1. Зависимость микротвердости стекол системы P-Se от приведенной температуры: n — стекла на основе Se;  — стекла на основе фосфора; p — стекло состава P-Se. Стрелками показано направление увеличения содержания фосфора в стеклах. Экспериментальные данные для построения графика взяты из работы [1].
							
					
				
								
		
			Скачать (48KB)
		
		
				
			3.
			Рис. 2. а – Пример взаимосвязи нагрузки и смещения индентора в процессе индентирования. Стрелки указывают направление изменения параметров во времени. б – Схематическое изображение индентирования. Указаны параметры, использованные в уравнениях (1)–(4).
							
					
				
								
		
			Скачать (84KB)
		
		
				
			4.
			Рис. 3. Температурные зависимости твердости H по Берковичу (а) и приведенного модуля упругости E *r (б). Красные треугольники – результаты измерений в процессе нагревания, черные окружности – то же в процессе охлаждения.
							
					
				
								
		
			Скачать (107KB)
		
		
				
			5.
			Рис. 4. а – Температурная зависимость пластичности Ag2S. б – Температурная зависимость обратной величины упругости Ag2S.
							
					
				
								
		
			Скачать (100KB)
		
		
	
				
			
						
						
						
					
						
									







