Альмухаметов Р .Р¤. , Якшибаев Р .Рђ., Габитов Р.Р’., Абдуллин Рђ.Р ., Кутушева Р .Рњ.
Введение
РРѕРґРёРґ серебра AgI Рё Р±СЂРѕРјРёРґ меди CuBr являются униполярными катионными проводниками. РРѕРґРёРґ серебра имеет РґРІРµ модификации: РґРѕ 147РѕРЎ стабильна b-фаза СЃРѕ структурой вюрцита, выше РґРѕ температуры плавления 555РѕРЎ -a-фаза СЃ Рѕ.С†.Рє. структурой. Р’ Рѕ.С†.Рє. элементарной ячейке a -AgI , образованой анионами Р№РѕРґР°, имеются 12 тетраэдрических (d), 6-октаэдрических (b) позиций Рё 24 позиций СЃ тройной координацией (h). Согласно результатам последних исследований катионы Ag+ занимают преимущественно d-позиции, Р° b- Рё h-позиции заселены слабо [1-5]. a -AgI является быстрым катионным РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј. Рлементарная ячейка AgI СЃРѕ структурой вюрцита содержит 2 - октаэдрических Рё 3 - тетраэдрических позиций, образованных анионами Р№РѕРґР°. 2 катиона серебра занимают тетраэдрические позиции. b - AgI РЅРµ является быстрым катионным РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј. CuBr имеет три модификации: РґРѕ 385РѕРЎ стабильна g-фаза СЃРѕ структурой цинковой обманки, РѕС‚ 385 РґРѕ 469РѕРЎ - b-фаза СЃРѕ структурой вюрцита, выше РґРѕ расплавления - a-фаза СЃ Рѕ.С†.Рє. структурой [6-9]. Р’СЃРµ фазы CuBr являются Cu+- катионными проводниками. Структура g-CuBr состоит РёР· РґРІСѓС… Рі.С†.Рє. решеток, сдвинутых РґСЂСѓРі относительно РґСЂСѓРіР° РЅР° 1/4 РїРѕ пространственной диагонали, каждая РёР· которых образована ионами Cu+ Рё Br- соответственно. Р’ Рі.С†.Рє. решетке, образованной анионами Br-, РЅР° элементарную ячейку приходится 8-тетраэдрических Рё 4-октаэдрических позиций, которые РјРѕРіСѓС‚ быть заняты катионами меди. Структура a- Рё b-фаз CuBr аналогична структуре соответствующих фаз AgI. Детальные исследования распределения катионов Cu+ РїРѕ различным кристаллографическим позициям РІ литературе отсутствуют. Р’ данной работе РјС‹ сообщаем результаты исследований СЌ.Рґ.СЃ. электрохимических ячеек, содержащих указанные электролиты, Рё РёС… интерпретацию. Методика эксперимента Для исследований использовали Р±СЂРѕРјРёРґ меди марки "С‡.Рґ.Р°". РРѕРґРёРґ серебра синтезировали РїРѕ методике, описанной РІ раб. [10]. Образцы имели форму таблеток диаметром 5 РјРј Рё толщиной около 3 РјРј, полученных прессованием РїРѕРґ давлением 500 РјРџР°. Температуру измеряли СЃ помощью термопары хромель-алюмель СЃ точностью *1 Рљ Р’СЃРµ исследования проводили РІ атмосфере осушенного Рё очищенного азота. Р.Рґ.СЃ ячейки измеряли СЃ помощью цифрового вольтметра Р’7-21 СЃ входным сопротивлением РЅРµ менее 1 ГОм. Результаты исследований Рё РёС… обсуждение Рсследование СЌ.Рґ.СЃ. ячейки РЎ|Ag|AgI|C
Р.Рґ.СЃ. электрохимической ячейки РЎ|Ag|AgI|РЎ (1) описывается известным соотношением [11]:
(2) где е - заряд электрона; mо, m+ - химический потенциал атомов серебра в металле и ионов серебра Ag+ в AgI; C - электрод с униполярной электронной проводимостью (графит). Подставляя вместо m+ соответствующее выражение, э.д.с. ячейки (1) можно представить в виде:
(3)
где a - параметр, равный работе, совершаемой при переносе иона серебра из вакуума в кристалл; k- постоянная Больцмана, h- постоянная Планка; T-температура; n-частота осцилляций ионов серебра; NM и NV - число мест в элементарной ячейке, занятых катионами серебра, и число вакантных мест. Учитывая, что
, и предполагая слабую температурную зависимость параметра v для угла наклона кривой Е(Т) имеем:
(4) РіРґРµ
температура Дебая, S0 - энтропия атомов меди в металле.
РќР° СЂРёСЃ.1 приведены полученные нами экспериментальные кривые зависимости СЌ.Рґ.СЃ. ячейки (1) РѕС‚ температуры. Кривые сняты РїСЂРё нагреве Рё охлаждении ячейки СЃРѕ скоростью РїРѕСЂСЏРґРєР° 3 Рљ/РјРёРЅ СЃ выдержкой РїСЂРё 450 °С РІ течение 2 часов. РР· СЂРёСЃ.1 РІРёРґРЅРѕ, что температурная зависимость СЌ.Рґ.СЃ. ячейки РЅРѕСЃРёС‚ сложный характер. РџСЂРё Рў~140°С РЅР° РєСЂРёРІРѕР№ Р•(Рў) наблюдается максимум. Данная температура близка Рє температуре b-a фазового перехода. Поэтому, данную аномалию РјС‹ связываем СЃ переходом AgI РёР· структуры вюрцита РІ Рѕ.С†.Рє. структуру.

Рис.1. Зависимость э.д.с. электрохимической ячейки С|Ag|AgI|C от температуры.
1-нагрев, 2-охлаждение.

Рис.2. Зависимость э.д.с. электрохимической ячейки С|Cu|CuBr|C от температуры:
1 - нагрев, 2 - охлаждение, 3 - повторный нагрев, 4 - охлаждение.
Р’ интервале 150 - 280 °С СЌ.Рґ.СЃ. ячейки принимает РЅРёР·РєРёРµ значения Рё линейно растет СЃ повышением температуры. Р’ интервале 290-360 °С наблюдается вторая аномалия РЅР° РєСЂРёРІРѕР№ Р•(Рў). РџРѕ литературным данным РІ этом интервале AgI РЅРµ имеет фазовых переходов. Поэтому РјС‹ полагаем, что наблюдаемая аномалия может быть связана СЃ дальнейшим разупорядочением катионной подрешетки Рё заполнением 6b-позиций. Данный РІРѕРїСЂРѕСЃ требует проведения более детальных структурных исследований. РЎ целью выяснения влияния дефектной структуры РЅР° СЌ.Рґ.СЃ., Р° также для достижения равновесия РјС‹ провели отжиг ячейки РїСЂРё температуре 460°С РІ течение 2-С… часов. РР· СЂРёСЃ.1 РІРёРґРЅРѕ, что РІ результате отжига СЌ.Рґ.СЃ. ячейки незначительно уменьшилась. Рто указывает РЅР° то, что изменение дефектной структуры РїСЂРё отжиге мало влияет РЅР° СЌ.Рґ.СЃ. ячейки. Кривая Р•(Рў), снятая РїСЂРё охлаждении ячейки (кривая 2), РЅРѕСЃРёС‚ линейный характер. РќР° этой РєСЂРёРІРѕР№ аномалии практически отсутствуют. Рто указывает РЅР° то, что РІ образцах сохраняется структура СЃ разупорядоченной катионной подрешеткой. После выдержки ячейки РїСЂРё комнатной температуре РІ течение 24 часов значение СЌ.Рґ.СЃ. несколько повышается. Рто свидетельствует Рѕ частичном упорядочении катионов серебра РїРѕ d-позициям. РџСЂРё повторном нагреве аномалии РЅРѕСЃСЏС‚ более слабый характер. Для отожженных образцов температурный коэффициент Р•(Рў) имеет положительный знак, что указывает РЅР° выделение тепла РїСЂРё разупорядочении Ag-подрешетки.

Рис.3 Зависимость проводимости от температуры на частоте 1 мГц.
РР· выражения (4) РјС‹ рассчитали количество позиций РЅР° элементарную ячейку, занятых катионами серебра, используя экспериментальное значение тангенса угла наклона Р•(Рў) для отожженных образцов. Значения So взяты РёР· [12], параметр Дебая q рассчитали СЃ использованием данных РїРѕ теплоемкости [13]. РџСЂРё расчетах предполагали, что РІ интервале 150 - 460 РѕРЎ РѕР±Р° катиона серебра являются подвижными. Удовлетворительное согласие расчетных Рё экспериментальных данных получили РїСЂРё условии, , что 2 катиона серебра занимают РЅРµ РІСЃРµ 12d-позиций, Р° только примерно 5 РёР· РЅРёС…. Рсследование СЌ.Рґ.СЃ. электрохимической ячейки C|Cu|CuBr|C РќР° СЂРёСЃ.2 приведены полученные нами экспериментальные значения СЌ.Рґ.СЃ. ячейки C|Cu|CuBr|C (5) РІ зависимости РѕС‚ температуры.

Рис.4. Зависимость количества позиций, занимаемых катионами меди, от температуры.
В интервале температур от 160°С до 250°С кривая Е(Т) проявляет аномальный ход. По литературным данным в CuBr в этом интервале структурные превращения отсутствуют. Поэтому, данную аномалию мы связываем с разупорядочением катионов меди по тетраэдрическим позициям и переходом соединения CuBr в суперионную фазу. Для подтверждения этого мы провели исследование температурной зависимости проводимости CuBr на переменном токе (рис.3). При T?200°С катионная проводимость незначительна. Появление заметной проводимости при температурах T?200°С хорошо коррелирует с аномалией на кривой Е(Т) и служит подтверждением разупорядочения Cu-подрешетки.При температурах 360ч380°С э.д.с. ячейки интенсивно падает (рис.3). Температура спада э.д.с. близка к температуре g - b фазового перехода. Поэтому мы полагаем, что данный спад э.д.с. связан с переходом CuBr из структуры цинковой обманки в структуру вюрцита. На температурной зависимости проводимости в этом интервале наблюдается аномалия. Заметное уменьшение проводимости при T?380°С объясняется уменьшением числа доступных позиций в расчете на один катион меди при переходе из структуры цинковой обманки в структуру вюрцита. Число доступных позиций на один катион меди для g-фазы в предположении, что все катионы меди распределяются по 12d-позициям, равно
соответственно при распределении катионов меди меди по 3d- и 3d+2b-позициям. Отношение
ближе Рє отношению проводимостей b- Рё g-фаз. Рто указывает РЅР° распределение катионов меди, как РїРѕ тетраэдрическим, так Рё РїРѕ октаэдрическим позициям структуры вюрцита. Уменьшение СЌ.Рґ.СЃ. ячейки РїСЂРё этом переходе можно объяснить уменьшением конфигурационного члена
РІ выражении (3) (NM=4, NV=8 для g-фазы Рё Nm=2, Nn=3 для b-фазы). Отжиг ячейки РІ течение 4-С… часов РїСЂРё температуре 430°С РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє уменьшению СЌ.Рґ.СЃ. ячейки РґРѕ нескольких милливольт. Рто объясняется разупорядочением катионов меди РїРѕ тетраэдрическим Рё октаэдрическим позициям вюрцитной структуры. РќР° кривых E(T), снятых РїСЂРё охлаждении ячейки, аномалии практически отсутствуют (кривая 2). Рто свидетельствует Рѕ сохранении разупорядоченной структуры РІ катионной подрешетке. РџСЂРё повторном нагреве через 24 часа СЌ.Рґ.СЃ. ячейки несколько возрастает (кривая 3), особенности РЅР° РєСЂРёРІРѕР№ E(T) сглаживаются. Рто указывает РЅР° частичное упорядочение катионов меди. Кривые E(T) для отожженных образцов g-CuBr имеют отрицательный температурный коэффициент, что указывает РЅР° поглощение тепла РїСЂРё разупорядочении Cu -подрешетки. Рспользуя экспериментальные значения тангенса угла наклона кривых E(T) РјС‹ рассчитали число позиций РЅР° элементарную ячейку, РїРѕ которым распределяются катионы меди. РџСЂРё этом предполагали, что РІСЃРµ 4 катиона для Рі.С†.Рє. модификации Рё 2 катиона для вюрцитной модификации являются подвижными. Результаты расчета приведены графически РЅР° СЂРёСЃ.4. Р’РёРґРЅРѕ, что РїСЂРё температурах Рў?250°С количество позиций, занимаемых катионами меди, близко Рє 4 Рё практически РЅРµ меняется СЃ изменением температуры. Рто свидетельствует Рѕ том, что катионы меди являются неподвижными. Р’ интервале РѕС‚ ~250 °С РґРѕ ~360°С количество занимаемых катионами меди позиций увеличивается СЃ 4 РґРѕ 11, что может быть объяснено разупорядочением катионов РїРѕ 8d- Рё 4b-позициям Рі.С†.Рє. структуры. Рти данные хорошо согласуются СЃ ростом проводимости РІ интервале 200С‡360 °С. РџСЂРё температурах Рў?380°С число доступных позиций растет СЃ ~3 РґРѕ ~5. Рто указывает РЅР° то, что катионымеди распределяются РїРѕ 3d- Рё 2b-позициям вюрцитной структуры.
Заключение
В результате проведенных исследований нами показано, что температурные зависимости э.д.с. электрохимических ячеек, содержащих твердые электролиты AgI и CuBr, носят сложный характер. На кривых E(T) обнаружены особенности, связанные как с переходами AgI и CuBr из одной модификации в другую, так и соответствующие разупорядочению катионной подрешетки и переходу соединений в суперионную фазу. Показано, что формулы (3) и (4) могут быть использованы для качественного и количественного описания э.д.с. ячеек, содержащих твердые электролиты AgI и CuBr.
Список литературы
1. Kusakabe M., Ito Y., Arai M. et all // Sol. State Ionics. 1996. v.86-88, p.231-234.
2. Hashino S., Sakuma T., Fujishita H. et all // J. Phys. Soc. of Japan. 1983. v.52. в„–4. p.1261-1269.
3. Suzuki M., Okazaki H. // Phys. Stat. Sol.(a), 1977. v.42. p.1-1440.
4. Hashino S., Sakuma T., Fujii Y. // Sol. State Comm. 1977 v.22. p.763-765.
5. Cava R.J., Fleming R.M., Rietman E.A. // Sol. State Ionics. 1983. v.9-10. p.1347-1352.
6. Schulz H.// Ann. Rev. Mater. Sci., 1982. v.12. p.351-376.
7. Bazan J.C., Pettigrosso R.S., Garciaet N.J. all //Sol. State Ionics, 1996 v.86-88. p.241-245.
8. Boyce I., Hayes T. // Sol. Stat. Comm. 1980. v.35. p.237-241.
9. Schulz H. // Ann. Chim. (France). 1982. v.7. p.161-170.
10. Руководство по неорганическому синтезу / Под ред. Брауэр Т. М.: Мир, 1985. с.
11. Чеботин В.Н.. Физическая химия твердого тела. I.: Oeiey, 1982. 320 n.
12. Свойства элементов / Под ред. Самсонова Г.В. М.:Металлургия, 1976.-600 с.
13. Физические величины. Справочник / РџРѕРґ ред. Григорьева Р.РЎ., Мейлихова Р•.Р—. Рњ.: Рнергоиздат, 1991.-1232 СЃ.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.bashedu.ru