苏静
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张恒墉
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杨勇
中国稀土学报
采用共沉淀法,以NH4OH为沉淀剂制备了1%(原子分数)Nd3+:Gd3 Se2 Al3 O12前驱体,并在不同的温度下对前驱体进行煅烧.用X射线衍射(XRD)和红外光谱(FT-IR)技术对前驱体及煅烧后粉体的结构、微观形貌进行了研究.结果表明,前驱体在1000℃下煅烧n获得纯GSAG多晶相粉体.用X射线衍射宽化法估算粉体的平均晶粒尺寸为25 nm.通过X射线粉末衍射,用Rietveld全谱拟合方法对晶体结构进行了精修,得到1000℃下煅烧所得Nd:GSAG粉体的晶胞参数为a=b=c=1.24164(5)nm,α=β=y=90°.在室温下,测定了激发波长为808m的发射谱和检测波长为942 nm的激发谱.另外,测定了 942和1064 nm处的荧光衰减曲线,并用单指数函数进行了拟合,得到对应的荧光寿命分别为0.529和0.512 ms.
关键词:
Nd:GSAG
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Rietveld精修
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晶体结构
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荧光光谱
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稀土
陈宣
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李兵
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田发亮
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王晓平
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朱弘
低温物理学报
我们制备了名义成分是La1.4 Ca1.6 Mn2 O7的多晶样品,并且研究了它的结构、磁性和电性.利用Rietveld方法对X射线衍射数据进行精修的结果表明,该La1.4 Ca1.6 Mn2 O7是由钙钛矿锰氧化物La0.66 Ca0.34 MnO3和氧化钙CaO组成的复相混合物.其中,La0.66 Ca0.34 MnO3占相成分的大部分,而CaO占小部分.我们对比了该名义组分样品La1.4 Ca1.6 Mn2 O7和La0.7 Ca0.3 MnO3的铁磁居里转变温度和绝缘体-金属转变温度,结果表明该La1.4 Ca1.6 Mn2 O7的磁输运性质是由其中的钙钛矿相成分决定的.所有的这些结果表明,名义组分样品La1.4 Ca1.6 Mn2 O7实际上并没有形成所谓的Sr3Ti2O7型的双层结构,而实际形成的是以钙钛矿结构作为主相的复相混合物.
关键词:
双层钙钛矿锰氧化物
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磁输运
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Rietveld精修
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X射线衍射
路清梅
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张冰心
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张飞鹏
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张忻
,
张久兴
中国稀土学报
采用溶胶-凝胶和无压烧结的方法制备了Yb掺杂的钙钛矿型Ca1-xYbxMnO3(x=0~0.2)系列固溶体,并结合X射线Rietveld精修、扫描电子显微镜及热电性能测试,系统研究了Yb掺杂量对产物相组成、晶体结构、显微结构和热电性能的影响.结果表明,Yb的掺杂引起了CaMnO3的晶格畸变,导致Mn-O2-Mn键角(氧八面体在水平方向的扭转)随着Yb的增加而减小;Yb的掺杂大幅度降低了样品的电阻率,并改变了电传输特性:Seebeck系数绝对值显著降低,同时随着掺杂量的增加,进一步减小.Yb的掺杂明显抑制了晶粒长大,此外,其重原子特性和少量第二相的生成显著降低了材料的热导率.其中x=0.1的样品Ca0.9Yb0.1 Mno3在T=700℃时,ZT值达到0.093,较单相的CaMnO3提高了120%.
关键词:
钙钛矿
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掺杂
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Rietveld精修
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热电性能
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稀土
夏明军
,
李如康
人工晶体学报
采用高温固相合成了一种新的类Sr2Be2B2O7族化合物KCaZn2(BO3)2F,利用粉末X射线衍射精修其晶体结构.该晶体同KCdZn2(BO3) 2F同构,为三方晶系,空间群为P31c,单胞参数为a=5.03096(5)A,c=15.3940(2)A,Z=2.晶体基本阴离子基元是平面三角形的BO3和四面体的ZnO3F基元,两个基元通过共顶的O原子相连,在ab平面形成二维的十二元环的(Zn3B3O6 F3)∞结构.(Zn3B3O6F3)∞结构通过F原子连接,形成(Zr6B6O12F3)∞双层单元,双层单元之内的两层BO3基元排列方式基本相反.(Zn6B6O12F3)∞双层单元与同它中心对称的另一个(Zn6B6O12F3)∞双层单元在c方向堆垛成三维的结构,K+和Ca2+分别位于(Zn6B6O12F3)∞双层单元的层内和层间空隙处.紫外可见漫反射光谱表明该晶体在400~2500 nm范围具有高的透过率,晶体的紫外截止波长为235 nm.
关键词:
KCaZn2(BO3)2F
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晶体结构
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Rietveld精修
,
光学性能
连景宝
,
李晓东
,
丁少锋
,
高铁
,
孙旭东
功能材料
通过750℃,2h煅烧Gd2O3和H2SO4(摩尔比1:1)的前驱体方法合成了Gd2O2SO4粉体.利用Gd2O2SO4的X射线粉末衍射数据和Material Studio 4.0 Reflex模块中Powder solve技术和Rietveld精修方法对Gd2O2SO4的晶体结构进行了研究.研究表明:Gd2O2SO4具有空间群为PMNB(62)的正交晶系,晶胞参数为a=1.2996nm,b=0.8117nm,c=0.4184nm,V=0.440698nm3,Z=4,计算密度为6.6949g/cm3,并确定了晶胞中原子的位置,Rietveld精修得到的Rwp=9.15%.
关键词:
Gd2O2SO4
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X射线粉末衍射
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晶体结构
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粉末溶解
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Rietveld精修
苏静
,
李传起
,
陈玉林
功能材料
测量了30%(原子分数)Er:YSGG晶体的晶胞参数:a=b=c=(1.24640±0.00065)nm,α=β=γ=90°.用Rietveld方法对X射线衍射谱进行了精修,给出了处于96h位置的O原子分数坐标(x, y, z)=(-0.031433±0.000780、0.058253±0.000792、0.155358±0.000776),并计算了氧配位多面体中的阴阳离子间距和夹角,结果表明Er3+/Y3+处于畸变十二面体的中心.另外还研究了该晶体在室温下的吸收光谱和荧光光谱的性质.在200~1700nm波段内,Er:YSGG晶体吸收谱带主要为Er3+离子的特征吸收,计算了Er3+在966、790nm处的吸收截面;测量了966、790和488nm为激发波长时的室温发射光谱, 当激发波长为966nm时发射谱带强度较大.另外,以1534nm为监测波长得到室温下的激发光谱,研究结果表明Er:YSGG激光晶体适合于InGaAs二极管激光器的泵浦.
关键词:
Er:YSGG
,
Rietveld精修
,
晶体结构
,
吸收光谱
,
荧光光谱
袁志庆
,
吕光烈
,
曾跃武
,
魏范松
,
雷永泉
金属学报
doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2004.08.005
采用常规熔铸和单辊快凝制备了CaCu5型贮氢合金La(Ni,Sn)5+x(x=0.1-0.4),用X射线衍射及扫描电镜分析了合金显微形貌、纳米晶粒和晶体结构的特征及相互间关系.XRD Rietveld分析表明,常规熔铸方法制备的La-Ni-Sn三元合金含有数量较多的沿c轴定向排列的Ni-Ni"哑铃"对,其纳米级晶粒呈扁平状,电镜观察显示该合金具有粗大的树枝状形貌,除La-Ni-Sn三元合金外,在熔铸合金中尚有一定量的LaNi5合金和单质Sn存在.单辊快凝制备的合金随着冷凝速度的加快,合金的纳米级晶粒沿〈001〉晶面法线方向明显变长,但沿〈100〉晶面法线方向的尺寸长大较慢,在高快凝速率下(10,15,20 m/s),合金的显微形貌由细小的柱状与等轴状晶块组合而成.
关键词:
快速凝固
,
贮氢合金
,
晶粒尺寸
,
Rietveld精修
高胡鹤
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丁婷婷
,
马淑谨
,
王萍
,
侯清宇
,
黄贞益
稀有金属
doi:10.13373/j.enki.cjrm.XY15052101
采用光学显微镜(0M)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)以及磨粒磨损实验机研究了20% Cr3C2对等离子堆焊钴基合金涂层组织结构和耐磨性能的影响,并采用X射线衍射的Rietveld精修方法研究了添加Cr3C2前后钴基合金涂层的相组成及其相对含量变化.结果表明,等离子堆焊钴基合金涂层主要由初晶α(Co)固溶体及其间的(α(Co)+ M7C3)共晶组织构成,具有亚共晶的组织特征,M7C3呈网状分布在α(Co)固溶体上.20% Cr3C2(质量分数)的加入使涂层的结晶方式转变为具有离异共晶特征的过共晶形式,条状或块状M7C3、未熔的大块状Cr3C2以及沉淀析出的小块状Cr3C2分布在α(Co)固溶体上.20% Cr3C2的加入细化了钴基合金涂层的组织,提高了M7C3的相对含量,而α(Co)的相对含量则有所降低.等离子堆焊钴基合金涂层的磨粒磨损机制主要为脆性剥落和犁削,含20% Cr3C2的钴基合金涂层的耐磨性能是未添加Cr3C2钴基合金涂层的约1.8倍,其磨粒磨损机制以轻微犁削为主.
关键词:
钴基合金
,
Cr3C2
,
Rietveld精修
,
组织结构
,
耐磨性能
吴丽丹
,
刘广锦
,
李真
,
李安明
,
尹浩
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朱思祁
,
陈振强
,
吴永华
人工晶体学报
使用Cz提拉法生长了Nd3+∶NaGd(MoO4)2晶体,利用电感耦合等离子体光谱仪(ICP-AES)测试了晶体中Nd3+的浓度为1.98×1020 cm3,计算了分凝系数为0.84.通过XRD测定了Nd3+∶NaGd(MoO4)2(x=0.01)的晶体的结构,计算晶胞参数及晶胞体积,并进行Rietveld精修.结果表明:Rietveld拟合分析结果具有很好的一致性,NaGd(MoO4)2为四方晶系,空间群同为I41/a(88),a=b=0.5243 nm,c=1.1480 nm,V=0.3145 nm3,z=4,ρcalc=5.260,具有MoO4四面体及GdO8多面体结构,Na和Gd原子位于各自的晶体学位置,Mo-O键长主要在0.1712(2) ~0.1856(3) nm之间变化,Gd-O键长主要在0.2328(3)~0.2513(4) nm之间变化.
关键词:
Nd3+∶NaGd(MoO4)2晶体
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Rietveld精修
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提拉法