Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientific Bulletin ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

GLAS FORMATION IN QUASI-TERNARY SYSTEMS AІ2S–ВIVS2–P2S5 (АI – Cu, Ag; ВIV – Ge, Sn)

Authors: Bereznyuk, О. P.; Petrus, І. І.;

GLAS FORMATION IN QUASI-TERNARY SYSTEMS AІ2S–ВIVS2–P2S5 (АI – Cu, Ag; ВIV – Ge, Sn)

Abstract

The boundaries of the glass formation areas of quasiternary systems AІ2S–ВIVS2–P2S5 (АI – Cu, Ag; ВIV – Ge, Sn) have been established by the method of X-ray phase analysis. The compound GеS2 can exist in a glass state, so that germanium disulphide acts as a glass former in quasi-triple systems.The glass semiconductor alloys have been synthesized by the single-temperature method from the elementary substances of copper (99.99 wt.%), silver (99.99 wt.%), germanium (99.9999 wt.%), tin (99.999 wt.%), red phosphorus (99.998 wt.%) and sulfur (purity 99.997 wt.%). Maximum synthesis temperature was 1173 K, followed by quenching of the ampoules in a saturated solution of sodium chloride with crushed ice. Glasses with a high content of phosphorus are easily hydrolyzed under the influence of moisture of the air.Diffractograms have been recorded on a diffractometer DRON 4-13, CuKα-radiation, range of angles 2θ=10÷50°, stepped scan 0,05º, exposure time 2 seconds. Amorphousness of the obtained alloys has been controlled visually by the fracture characteristic of the glass and with the help of X-ray diffraction studies. «Gallo» has been observed on all diffractograms of glass samples, presence of which indicates the absence of long-range order in the alloy structure.There are continuous bands of glass formation on the sides GeS2–P2S5 in the studied germanium-containing systems АI2S–GеS2–P2S5. The obtained glasses have been transparent, yellow-red color with the fracture characteristic of the glass. The main factor is the tendency of GeS2 and P2S5 to the glass formation. There has been found that all samples have polycrystalline nature in the system Cu2S–GеS2. Only GeS2 and Ag2GeS3 have been obtained in the vitreous state from the cross section Ag2S–GeS2.The maximum content of Cu2S and Ag2S, which are a part of the glass in systems Сu(Ag)2S–GеS2–P2S5, is 10 and 70 mol.% accordingly.The areas of glass formation have been much smaller compared to similar germanium-containing in the state-containing systems of the glassformation area, which is associated with the strengthening of the metal component of the chemical bond by changing GeS2 to SnS2.We observe only two areas of glass formation in quasi-triple systems Сu(Ag)2S–SnS2–P2S5 which are on the side SnS2–P2S5: one in the area 5–15 mol.% P2S5, including approximately 5 mol.% Cu2S та Ag2S, the other – 35–65 mol.% P2S5, the maximum content of Cu2S and Ag2S is 13 and 4 mol.%.

Методом рентгенофазового аналізу зразків встановлено межі областей склоутворення квазіпотрійних систем AІ2S–ВIVS2–P2S5 (АI – Cu, Ag; ВIV – Ge, Sn). Сполука GеS2 може існувати у склоподібному стані, тому саме германій дисульфід виступає склоутворювачем у квазіпотрійних системах.Склоподібні напівпровідникові сплави синтезували однотемпературним методом з елементарних речовин міді (99,99 мас.%), срібла (99,99 мас.%), германію (99,9999 мас.%), олова (99,999 мас.%), червоного фосфору (99,998 мас.%) та сірки (99,997 мас.%). Максимальна температура синтезу становила 1173 К з наступним гартуванням ампул у насичений розчин натрій хлориду з подрібненим льодом. Стекла з великим вмістом фосфору легко гідролізують під дією вологи повітря. Дифрактограми отримували на дифрактометрі ДРОН 4-13, CuKα-випромінювання, діапазон кутів 2θ=1050°, крок 0,05º, час експозиції 2 с. Аморфність отриманого злитку контролювали візуально по характерному для скла зломі та за допомогою даних досліджень рентгенофазового аналізу. На всіх дифрактограмах склоподібних зразків спостерігалися «галло», наявність яких свідчить про відсутність дальнього порядку в структурі сплаву.В досліджуваних германійвмісних системах АI2S–GеS2–P2S5 існують неперервні смуги склоутворення на сторонах GeS2–P2S5. Отримані стекла були прозорими жовто-червоного кольору зі зламом характерним для скла. Головним чинником є схильність GeS2 та P2S5 до склоутворення. У системі Cu2S–GеS2 виявлено, що всі зразки полікристалічного характеру. По перерізу Ag2S–GeS2 у склоподібному стані отримуємо GeS2 i Ag2GeS3. Максимальний вміст Cu2S, що входять до складу скла у системі Сu2S–GеS2–P2S5, становить 10 мол.%. У системі Ag2S–GеS2–P2S5 встановлено, що вміст Ag2S, що входять до складу скла, становить 70 мол.%.В станумвмісних системах області склоутворення значно менші порівняно з аналогічними германійвмісними, що пов’язано з посиленням металічного складника хімічного зв’язку при зміні GeS2 на SnS2. В квазіпотрійній системі Сu2S–SnS2–P2S5 спостерігаємо дві області склоутворення, які знаходяться на стороні SnS2–P2S5\: одна в області 5–15 мол.% P2S5, включаючи при цьому приблизно 5 мол.% Cu2S, інша – 35–65 мол.% P2S5, максимальний вміст Cu2S становить 10 мол.%. Квазіпотрійна система Ag2S–SnS2–P2S5 характеризується також двома областями склоутворення на перерізі SnS2–P2S5: одна в області 5–15 мол.% P2S5, інша – 35–65 мол.% P2S5.

Keywords

халькогеніди, glassformation, chalcogenides, рентгенофазовий аналіз, склоутворення, X-ray phase analysis

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
bronze