Твердые электролиты на основе моноалюмината и моноферрита калия
Диссертация
В области теоретических исследований с помощью таких электролитов можно изучать изменение свободной энергии при различных химических реакциях, термодинамику бинарных фаз и фазовых переходов, кинетику миграции фазовых границ, совместный транспорт ионных и электронных носителей тока через фазовые границы, реакции восстановления и окисления на поверхности твердых тел, структуры границ электрод… Читать ещё >
Список литературы
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш., Степанов Г. К. Твердые калийпроводящие электролиты в системе Fe203 ТЮ2 — К20 // Электрохимия. 1983. Т. 19, № 7. С. 915 — 921.
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш., Степанов Г. К. Твердые электролиты с калий-катионной проводимостью в системе Al203 ТЮ2 — К20 //Докл. АН СССР. 1979. Т. 244. № 6. С. 1374−1378.
- Бурмакин Е.И., Степанов Г. К., Шехтман Г. Ш., Жидовинова С. В. Твердые электролиты в системах Al203 Si02 — К20 и А12Оэ -Ge02- К20. //Электрохимия. 1981. Т. 17, № 6. С. 919−923.
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш. Твердые калийпроводящие электролиты в системах Fe203 Si02 — К20 и Fe203 — Ge02 -К20. // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. 1989. Т.25, № 7. С. 1169−1173.
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш., Степанов Г. К. Твердые калийпроводящие электролиты на основе KGa02 // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. 1986. Т.22, № 9. С. 1493−1496.
- Укше Е.А., Букун Н. Г. Низкотемпературные твердые электролиты и их применение. // Журн. Всесоюзн. Хим. Общества им. Д. И. Менделеева. 1971. Т. 17. № 6. С. 658−663.
- Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. М.: Химия, 1978. 359 с.
- Вест А. Химия твердого тела. Теория и приложения. М.: Мир, 1988. 4.1. 558 с.
- Физика электролитов. //Под ред. Дж. Хладика. М.: Мир, 1978. 560 с.
- Иванов-Шиц А.К., Мурин И. В. Ионика твердого тела. СПб.: Изд-во СПбУ, 2000. 616 с.
- Чеботин В.Н., Соловьева Л. М. О терминологии и классификации твердых электролитов. // Тез. докл. VI Всесоюзн.конф. по физич. химии ионных расплавов и твердых электролитов. Киев.: Наук. Думка, 1976. 4.2. С. 108 109.
- Коллонг Р. Нестехиометрия. М.: Мир, 1974. 288 с.
- Мурин А .Я. Химия несовершенных ионных кристаллов. П.: Изд-воЛГУ, 1975. 270 с.
- Укше Е.А., Букун Н. Г. Твердые электролиты. М.: Наука, 1977. 176 с.
- Чеботин В.Н. Физическая химия твердого тела. М.: Химия, 1982. 320 с.
- Solid electrolytes / Ed. P. Hagenmuller, W. Van Gool. N.Y.: Acad, press. 1978, 467 p.
- Superionic conductors / Ed. G.D. Mahan, W.L. Roth. N.Y.: L: Plenum press. 1978, 236 p.
- Точечные дефекты в твердых телах / Под ред. Болтакса и др. М.: Мир, 1979.
- Чеботин В.Н., Перфильев М. В. Электрохимия твердых электролитов. М.: Химия, 1978. 312 с.
- Киттель И. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 791 с.
- Hong H. Y-P. Crystal structures and crystal chemistry in the system Na1+xZr2SixP3.x012 // Mater. Res. Bull. 1976. Vol. 11, № 2. P. 173−182.
- Goodenough J.В., Hong H. Y.-P., Kafalas J.A. Fast Na+ ion transport in skeleton structures // Ibid. P. 203−220.
- Бурмакин Е.И., Степанов Г. К., Жидовинова С. В. Твердые электролиты в системе Li3P04 Li4Ge04 // Электрохимия. 1982. Т. 18, № 5. С. 649−652.
- Бурмакин Е.И., Апикин В. Н., Степанов Г. К. Твердые электролиты на основе ортованадата лития. // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. 1984. Т.20, № 2. С. 296−299.
- Rickert H. General aspects of solid electrolytes // Fast ion transport in solids / Ed. W. Van Gool. Amsterdam- L: North Holland. 1973. P. 3−17.
- Geller S. Crystal structure and conductivity in Agl based solid electrolytes. // Ibid. P. 607 — 616.
- Matsui Т., Wagner J.B. Investigation of a high conductivity solid electrolyte system, RbCI + CuCI. // Ibid. 1977. Vol. 124, № 6. P. 941 -944.
- Takahashi Т., Yamamoto O., Yamada S., Hayashi S. Solid State ionics: High cooper ion conductivity of the system CuCI Cul -RbCI // Proc. IInd Inter, meet, on solid electrolytes. St. Andrews (Scotland), 1978. P. 6.2.1.-6.2.4.
- Yamamoto O. Solid cooper ion conductors // Materials for solid state batteries / Ed. B.V.R. Chowdari, S. Radhakrishna. Singapore: World sci. publ., 1986. P. 263−273.
- Liang C.C. Conduction characteristics of the lithium iodide -aluminium oxide solid electrolytes //J. Electrochem. Soc. 1973. Vol. 120, № 10. P. 1289−1292.
- Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. M.: Мир, 1969. 654 с.
- Wapenaar K.E.D., Schonmam J. The ionic conductivity of fluorite-structured solid solutions of composition: MF2: UF4: CeF3 (M = Ca, Sr, Ba)//J. Electrochem. Soc. 1979. Vol. 126. № 4. P. 667−672.
- Uvarov N.F., Hairetdinov E.F. Conductivity and anionic disorder in the solid solutions Sr-i.xLa^+x // Solid State Ionics. 1989. Vol. 136. № 1. P. 23−27.
- Nakamura A., Wagner J.B. Defect structure, ionic conductivity and diffusion in calcia-stabilized zirconia // J. Electrochem. Soc. 1980. Vol. 127. № 11. P. 2325−2333.
- Rice M.J., Roth W.L. Ionic transport in superionic conductors: A theoretical models // J. Solid State Chem. 1972. Vol. 4. P. 294−310.
- Kikuchi R. Cation diffusion and conductivity in solid electrolytes // Fast ion transport in solids / Ed. W. Van Gool. Amsterdam- L: North Holland, 1973. P. 250−262.
- Sato H., Kikuchi R. Cation diffusion and conductivity in solid electrolytes. //J. Chem. Phys. 1971. Vol. 55. № 2. P. 677−702.
- Kikuchi R., Sato H. Cation diffusion and conductivity in solid electrolytes. 2. Mathematical analyses // Ibid. P. 702−715.
- Ishii Т., Sato H., Frequency dependence of ionic conductivity as treated by the path probability method // Solid State Ionics. 1988. Vol. 28/30. P. 108−114.
- Mahan G.D. Theoretical issues in superionic conductors // Superionic conductors / Ed. G.D. Mahan, W.L. Roth. N.Y.- L: Plenum Press. 1976. P. 115−134.
- Pardee W.J., Mahan G.D. Disorder and ionic polarons in solid electrolytes //J. Solid State Chem. 1975. Vol.15. № 3. P. 310−324.
- Armstrong R.D., Bulmer R.S., Dickinson S. Some factors responsible for high ionic conductivity in simple solid compounds. // Fast ion transport in solids / Ed. W. Van Gool. Amsterdam. L.: North Holland. 1973. P. 269−284.
- Van Gool W. Structural aspects of anomalously fast ionic conductivity in solids // J. Solid State Chem. 1973. Vol.7. № 1. P. 5558.
- Van Gool W., Botterberghs P.H. Domain model for anomalously fast diffusion // J. Solid State Chem. 1973. Vol.7. № 1. P. 59−65.
- Van Gool W. Domain model for superionic conductors // Superionic conductors/ Ed. G.D. Mahan, W.L. Roth. N. Y- L: Plenum press. 1976. P. 143−150.
- Collongues R. et al. Stoichiometry, phase transition and conductivity in p-AI203 // Proc. II Intern, meet, on solid electrolytes. St. Andrews (Scotland). 1978. P. 461−464.
- Collongues R., Thery J., Bollot J.P. (3-Aluminas // Solid electrolytes / Ed. P. Hagenmuller, W. Van Gool. N.Y.: Acad. Press. 1978. P. 253−276.
- Phillips J.C. The microdomain hypothesis and dual phases in solid electrolytes // Electrochem. Acta. 1977. Vol. 22. № 7. P. 709 712.
- Flygare W.H., Huggins R.A. Theory of ionic transport in crystallographic tunnels // J. Phys. and Chem. Solids. 1973. Vol. 34, № 4. P. 1199−1204.
- Yao Y., Kummer J.T. Ion exchange properties of and rates of ionic diffusion in beta-alumina//J. Inorg. and Nucl. Chem. 1967. Vol. 29, № 9. P. 2453−2475.
- Kummer J.T. {3-alumina electrolytes // Progress in solid state chemistry. Oxford: Pergamon press, 1972. Vol.7. P. 189−265.
- Boyce J.В., Huberman B.A. Superionic conductors: transitions, structure, dynamics//Phys. Rep. 1979. Vol. 51. № 4. P. 189−265.
- Kayes T.M., Boyce J.В., Beeby J.L. A structural model for superionic conduction // J. Phys. Chem. 1978. Vol.11. № 14. P. 29 312 937.
- Lunden A. Evidence for and against the paddle-wheel mechanism of ion transport in superionic sulphate phases II Solid State Commun. 1988. Vol. 65, № 10. P. 1237 1240.
- Бузник B.M., Вопилов В. А., Лившиц А. И., Воронов В. Н. Ядерный магнитный резонанс в твердых электролитах. Красноярск: СО АН СССР, 1981. 52 с.
- Maazaz A. et al. Sur une nouvelle famille de conducteurs cationiques a structure feuilletee de formule Kx (Lx/2Sn1.x/2)02 (L = Mg, Ca, Zn- x<1)// Mater. Res. Bull. 1979. Vol.14, № 2. P. 193−199.
- Burmakin E.I. Ionic disorder and transport properties of the solid solutions based on AM02 type compounds (A = Li. Cs) // Proc. II symp. on the solid state chemistry. Pardubice (CSSR), 1989. P. 180 181.
- Hagenmuller P., Delmas C., Levasseur A., Reau J.M. Fast ionic conductivity and solid state chemistry // Proc. 29th IUPAC congr., Cologne, 1983. Oxford, e.a. 1984. P. 155−166.
- Reau J.M., Portier J. Fluorine ion conductors // Solid electrolytes / Ed. P. Hagenmuller, W. van Gool. N.Y.: Acad. Press. 1978. P. 315−327.
- Malugani J.P., Robert G. Nouveau verre au lithium a haute conductivite ionique // C.r. Acad. Sci. C. 1980. T. 290, № 14. P. 251 253.
- Полищук А.Ф., Шурхал T.M., Ромащенко H.A. Электропроводность сульфатов щелочных металлов в кристаллическом и расплавленном состояниях // Укр. хим. журн. 1973. Т. 39, № 5. С. 760−768.
- Полищук А.Ф., Шурхал Т. М. Твердые высокопроводящие электролиты с кинетическими затруднениями // Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1973. 4.1. С. 125−128.
- Natarajan М., Secco E.A. Electrical conductivity and phase transformation studies on pure and doped (Mg2+, Zn2+, Cu2+ and Mn2+) crystals of K2S04 // Canad. J. Chem. 1975. Vol. 53, № 11. P. 1542−1547.
- Natarajan M., Secco E.A. Anisotropic conductivity and phase transformation studies in potassium chromate crystals // Ibid. 1974. Vol. 52, № 13. P. 2436−2439.
- Cerisier P., Roux F. A study of the electrical conductivity and transition points of potassium carbonate // Solid State Commun. 1978. Vol. 26. № 10. P. 661−663.
- Уваров Н.Ф., Хайретдинов Э. Ф., Болдырев В. В. Электропроводность кристаллического нитрата рубидия // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1981. № 14, вып. 6. С. 27−30.
- Смирнов Н.Б., Бурмакин Е. И., Шехтман Г. Ш. Числа переноса щелочных металлов в твердых электролитах систем А1.хА, хМ02*Э02//Электрохимия. 1996. Т. 32. № 4. С. 539−541.
- Kolsi A.W. // Rew. Chem. Minerale. 1976. Vol. 13. P. 416.
- Hoppe R.S. and Seyfert H.M. Zur Kenntnis wasserfreier Orthophosphate der hohern Alkalimetalle: K3P04, Rb3P04, Cs3P04 // Z. Naturforsch. 1973. 28b. S. 507−508.
- Zhu В., Mellander B.-E. Cubic alkali orthophosphates with high ionic conductivity// Mat. Res. Bull. Vol. 28. P. 321−328.
- Мосин Д.Н., Маркс E.A., Бурмакин Е. И., Молчанова Н. Г., Шехтман Г. Ш. Электропроводность ортофосфатов калия, рубидия и цезия // Электрохимия. 2001. Т.37. № 8. С. 1005−1007.
- Shekhtman G. Sh., Mosin D.N., Burmakin E.I. // 12th Int. Conf. In Solid State Ionics. Thessaloniki, Greece. 1999. Ext. Abstr. P. 483.
- Бурмакин Е.И., Мосин Д. И., Шехтман Г. Ш. Калий-катионная проводимость в системах Кз.хР1хЭх04 (Э = S, Сг, Mo, W) // Электрохимия. 2001. Т. 37. № 11. С. 1392−1396.
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш. Электропроводность ортофосфата калия, модифицированного катионами четырехвалентных элементов//Электрохимия. 2002. Т.38. № 12.
- Шехтман Г. Ш., Мещерякова М. А., Бурмакин Е. И., Есина Н. О. Электропроводность пирофосфатов щелочных металлов // Электрохимия. 1993. Т. 29. № 11. С. 1414−1416.
- Бергман А.Г., Михалкович Л. Н. // Журнал неорганической химии. 1970. Т. 15. С. 2270.
- Бурмакин Е.И., Маркс А. Р., Коровенкова Е. С., Шехтман Г. Ш. Калий-катионная проводимость в системе К4Р2О7 К2СаР207 // Электрохимия. 1998. Т.34. № 5. С. 535−538.
- Шехтман Г. Ш., Бурмакин Е. И., Коровенкова Е. С. Электропроводность К4Р207, модифицированного двухвалентными катионами // Электрохимия. 1999. Т.35. № 2. С.223−227.
- Szczepaniak W. Kl Ul4 phase diagram. Conductivity and enthalpies of phase transitions of K2UBr6 and K2UI6 // Mater. Sci. 1988. Vol. 14, № 3. P. 71−78.
- Radzilowski R.H., Kummer J.T. The hydrostatic pressure dependence of the ionic conductivity of (3-alumina // J. Electrochem. Soc. 1971. Vol.118. № 5. P. 714−716.
- Briant J.L., Farrington G.C. Ionic conductivity of Na+, K+ and Ag+ p"-alumina // J. Solid State Chem. 1980. Vol.33. № 3. P. 385 390.
- Белоус А.Г. и др. Полиалюминаты щелочных металлов со структурой бета-глинозема // Тез. докл. IX Всесоюз. конф. по физ. химии и электрохимии ионных расплавов и твердыхэлектролитов. Свердловск: УрО АН СССР, 1987. Т. З, 4.2. С.214−215.
- Chandrashekhar G.V., Foster L.M. Anomalous conductivity effects in (Na, K) mixed crystals of the (3-AI203 type // Solid State Commun. 1978. Vol.27. № 3. P. 269−273.
- Kuwabara K., Takahashi T. Formation of p-alumina type potassium gallate and its ionic conductivity // J. Solid State Chem. 1973. Vol.19. № 2. P. 147−153.
- Hever K.O. Ion mobility in crystals of a mixed-alkalin ferrite: KxNa-i.xFeyOn //J. Electrochem. Soc. 1968. Vol.115. № 6. P. 826−831.
- Dudley G.J., Steele B. Studies of potassium ferrite K^Fe-nOiy //J. Solid State Chem. 1977. Vol. 21. № 1. P. 1−12.
- Takahashi Т., Kuwabara K. Electrical conductivity of potassium ferrite doped with divalent metal oxides // Ibid. 1979. Vol.29. № 1. P.27−34.
- Белоус А.Г., Новосадова Е. Б., Дидух И.P., Пашкова Е. В. Титансодержащие полиферриты калия со структурой р-глинозема // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. 1987. Т.23, № 9. С. 1534−1537.
- Nariki S. et al. Mixed alkali effect in ionic conduction of (K+, M+) (B-ferrites (M+: Na+ and Cs+) with (3"-alumina structure // Solid State Ionics. 1989. Vol. 36, №½. P. 103−107.
- Delmas C., Fouassier C., Reau J.-M., Hagenmuller P. Sur de nouveaux conducteurs ioniques a structure lamellaire // Mater. Res. Bull. 1976. Vol.11. № 9. P. 1081−1086.
- Reau J.-M., Delmas C., Hagenmuller P. Electronic insulators with tunnel and sheet structures // Solid electrolytes / Ed. P. Hagenmuller, W. Van Gool. N.Y.: Acad, press, 1978. P. 381−391.
- Delmas С. et al. Influence de I’environnement de I’ion alcalin sur sa mobilite dans les structures a feuillets Ax (LxM1.x)02 // Mater. Res. Bull. 1979. Vol.14. № 3. P. 329−335.
- Delmas C., Werner P.E. Powder diffraction studies of the ionic conductor Koi72(lnoi72Sno128)02 // Acta chem. scand. A. 1978. Vol.32. № 4. P. 329−332.
- Singer J., Fielder W.L., Kautz H.E., Fordyce J.C. New solid conductors of Na+ and K+ ions // J. Electrochem. Soc. 1976. Vol.123, № 5. P. 614−617.
- Reau J.-M., Moali J., Hagenmuller P. Etude de la conductivite ionique des solution solides de structure hollandite // J. Phys. and Chem. Solids. 1977. Vol. 38. № 12. P. 1395−1398.
- Takahashi Т., Kuwabara K. Ionic conductivities of hollandites // Electrochim. acta. 1978. Vol.23, № 4. P. 375−379.
- Yoshikado S. et al. Frequency-independent ionic conductivity of hollandite type compounds // Solid State Ionics. 1983. Vol.9/10. P. 1305−1310.
- Reau G.-M., Delmas C., Hagenmuller P. Electronic insulators with tunnel and sheet structures // Solid electrolytes/ Ed. P. Hagenmuller, W. Van Gool. N.Y.: Acad, press, 1978. P. 381−391.
- Watanabe M., Sasaki Т., Kitami Y., Fujuki Y. Potassium gallotitanogallate, KxGa2+xTi2.x07. (x < 0,25) // Acta crystallogr. 1987. Vol.43, № 3. P. 392−395.
- Yoshikado S. et al. Ionic conduction of new one-dimensional ionic conductors with large tunnels: AxGa8Ga8+xTi16.x056. (A = K, Rb or Cs, x < 2)//Solid State Ionics. 1988. Vol. 28/30. P. 173−178.
- Watanabe M., Fujuki Y., Yoshikado S., Ohachi T. Structural features of a new compound K1. xTi2+xGa5.x012 which exhibits one-dimensional ionic conduction // Ibid. P. 369−375.
- Yoshikado S. et al. Ion conduction in one-dimensional ionic conductors AixTi2+xB5x012 (ATBO, A = Na or К and В = AI or Ga, x < 1) // Ibid. P. 377−385.
- Grins J., Nygren M., Wallin T. Studies of composition, structure and ionic conductivity of the pyrochlore type system K1+xTa1+xW-|. x06*nH20 // Ibid. 1980. Vol.15. № 1. P. 53−61.
- Воронкова В.И., Яновский В. К. Сегнетоэлектрики -суперионные проводники // Изв. АН СССР. Неорган, материалы. 1988. Т.24. № 12. С.2062−2066.
- Wang E., Greenblatt M. Ionic conductivities in solid solutions of potassium antimony titanium phosphorus oxide (K5+xSb5xTixP202o) and K5. xSb5.xMxP2O20 (M = molybdenum (VI), tungsten (VI)) // Chem.
- Mater. 1992. Vol.4. № 3. P. 657−661.i
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш. Калий-катионная проводимость в системе К2.2хА12.хРх04 // Электрохимия. 2005. Т.41. С. 1501.
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш. Твердые калийпроводящие электролиты в системе K2−2xFe2-xPx04 // Электрохимия. 2007. Т.43. С. 1035.
- Brownmiller L. A study of the system lime-potash-alumina // Amer. J. Sci. 1935. Vol.29. № 171. P.260−277.
- Vielhaber E., Hoppe E. Oxogallate der Alkalimetalle // Ztschr. anorg. und allg. Chem. 1969. Bd.369, №½. S.14−32.
- Бурмакин Е.И., Шехтман Г. Ш., Жидовинова С. В. О структуре моноферрита калия //Журн. неорган, химии. 1985. Т.ЗО. № 9. С. 2228−2230.
- Бурмакин Е.И., Буров Г. В., Розанов И. Г., Шехтман Г. Ш. О структуре моноалюмината калия // Журн. неорган, химии. 1978. Т.23. № 12. С.3366−3368.
- Бурмакин Е.И., Воронин В. И., Ахтямова Л. З., Бергер И. Ф., Шехтман Г. Ш. Кристаллическая структура и электропроводность моноалюмината калия // Электрохимия. 2004. Т.40. С. 707.
- Бурмакин Е.И., Воронин В. И., Ахтямова Л. З., Бергер И. Ф., Шехтман Г. Ш. Кристаллическая структура и электропроводность твердых электролитов системы КАЮ2 ТЮ2 // Электрохимия. 2005. Т.41. С. 878.
- Бурмакин Е.И. Твердые электролиты с проводимостью по катионам щелочных металлов. М.: Наука, 1992. 264 с.
- Бурмакин Е.И. Твердые катионпроводящие электролиты на основе тетраэдрических структур // Тез. докл. IX Всесоюз. конф. по физ. химии и электрохимии ионных расплавов и твердыхэлектролитов. Свердловск: УрО АН СССР, 1987. Т.З. 4.2. С. 123 124.
- Grins J. Mixed-alkali effect on the ionic conductivity in mono-phasic Na2xK2(i-x)ZnGe04 materials // Chem. scr. 1988. Vol. 28, № 2. P. 111−116.
- Shannon R.D. //Acta Cryst. 1976. V. A32. P.751.
- Методы измерения в электрохимии // Под ред. Э. Егера и А. Залкинда. М.: Мир, 1977. Т.2. 475 с.
- Kummer J.Т. p-alumina electrolytes // Progress in solid state chemistry. Oxford: Pergamon press, 1972. Vol.7. P. 141−175.
- Flinn D.R., Stern K.M. Electrochemical of Na-p-AI203 in ZnCI2 -NaCI Melts. // J. Electrochem. Soc., 1976. vol.123. № 7. p. 978.
- Tennenhouse G.I., Ku R.C., Richman R.N., Whalen T.L. Deterioration in Ceramics Electrolytes for Sodium-Sulfur Batteries // Amer. Ceram. Soc. Bull., 1975, vol. 54, № 5, p. 523−527.
- Lazennec I., Lasne C., Margotin P., Fally I. Factors Influencing the Lifetime of pure Beta-Alumina Electrolyte. // J. Electrochem. Soc. 1975. vol. 122. № 6. p. 734−737.