Опубликованы также данные по электропроводности на постоянном токе спеченных образцов Eu203 (99,97%) [29]. Порошки оксида, имеющего структуру С-типа, спекались при 1000°С до плотности, составляющей приблизительно 50% от теоретической. Образцы моноклинной модификации (В-тип) готовились при 1400°С, и их плотность составляла 90% от теоретической.
Зависимость электропроводности С-модификации от парциально давления кислорода при 700°С показана на рис.11. Проводимость оксида соответствовала р-типу при давлениях выше l0-7атм и n-типу – ниже 10-20 атм. В области промежуточных давлений наблюдается минимум электропроводности. Полученные данные были объяснены на основе предположения, что при давлениях, близких к атмосферному, основными дефектами являются полностью ионизированные катионные вакансии. Однако совокупность полученных данных в принципе отражает преобладание дефектов различных типов при высоких и низких давлениях кислорода. В области промежуточных давлений состав оксида, по-видимому, близок к стехиометрическому. С другой стороны, зависимость электропроводности E2O3 от давления кислорода характерна для внешней области, в которой свойства определяются содержанием примесей. Это означает, что в области промежуточных давлений доминирует ионная проводимость. Все это подтверждено результатами исследования оксидов РЗЭ методом ЭДС [30] и по аналогии с другими оксидами позволяет считать рассмотренный подход корректным и для анализа свойств E2O3.
Энергия активации проводимости С-модификации E2O3 в кислороде и на воздухе равны 1,2 и 1,1 эВ (27,6 и 25,3 ккал/моль) соответственно.
Измерения электропроводности В-модификации на воздухе при 400-10000С дали для энергии активации проводимости значение 1,18 эВ (27,2 ккал/моль). По данным работы [29] нельзя установить, сохраняется ли в какой-то степени моноклинная структура ниже температуры перехода.
Устойчивость полуторных оксидов редкоземельных элементов
В пятидесятых годах нашего века было налажено получение редкоземельных элементов высокой степени чистоты в достаточных для термохимических исследований количествах. К этому периоду относится появление целого ряда работ, посвященных определению теплот образования оксидов редкоземельных элементов.
Таблица 7. Термохимические константы для оксидов РЗЭ
Оксид |
Структура |
ΔH0298, ккал./моль |
ΔS0298кал./моль • град. |
ΔF0298ккал./моль |
La2O3 Ce2O3 Рг2O3 . . . { Nd2O3 . . . . { Sm2O3 Eu2O3. . . . { Gd2O3 . . . { Tb2о3 Dy2O3 Ho2O3 Er2O3 Tm2O3 Yb2O3 Lu2O3 |
Гексагон. » » Кубич. Гексагон. Кубич. Моноклин. » Кубич. » Моноклин. Кубич. » » » » » » » |
—428.57 [87-89] —434.93 [85], —427.01 [90] —435.8 [91] —436.8 [91] —432.15 [92] —429.8 —433.89 [93] —393.9 [94] —389.6 [94] —386.97 [95] —433.94 [96] —427.8 —436.8 [97] —445.84 [98] —449.55 [99] — 453.59 [100] —451.4(101] —433.68 [98] —448.9 1102] |
70.4 [103] 70.4 [104] (70.8)[104] (70.8)[104] 70.7 [103] (70.8) 70.6 [105] - - - 69.0 [105] 71.6 [104] 73.4 [106] 71.7 [106] 71.9 [106] 71.4 [104] 69.0 [105] 71.2 [104] |
—407.6 —414.0 (—414.8) (—415.6) —411.1 - —412.85 - - - —413.37 —415.4 —424.0 —428.2 —432.2 —430.2 —412.31 —427.7 |
Было показано, что образование полуторных оксидов окислением редкоземельных металлов сопровождается большим выделением тепла. Образовавшиеся оксиды являются весьма устойчивыми. Они плавятся выше 2000° и не разлагаются до температуры плавления. Исключение составляют только оксиды самария и иттербия, которые в присутствии восстановителей или в глубоком вакууме при очень высоких температурах переходят в оксиды, менее богатые кислородом.
Бутадиен-стирольные каучуки, получаемые в растворе и эмульсии
Бутадиен-стирольные каучуки (дивинил-стирольные каучуки, БСК,
СКС, СКМС, ДССК, америпол, интол, карифлекс, крилен, нипол, плайофлекс, SBR,
синпол, солпрен, стереон, тьюфден, филпрен, юниден) ...
Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты
...
Приложение.
I.
Некоторые
физические константы:
константа
обозначение
...