ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ

A sample of nominal composition Yb33,3Al66,7 was synthesized from high-purity elements (Yb ≥ 98.9 wt.% and Al ≥ 99.999 wt.%) by arc-melting under a purified argon atmosphere, using Ti as a getter and a tungsten electrode. To achieve high efficiency of the interaction between the components, the samp...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2019
Main Authors: Manyako, Mykola, Kowalska, Dorota, Belan, Bohdana, Gladyshevskii, Roman
Format: Article
Language:English
Published: V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry 2019
Online Access:https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/81
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Ukrainian Chemistry Journal
Download file: Pdf

Institution

Ukrainian Chemistry Journal
_version_ 1871465578032529408
author Manyako, Mykola
Kowalska, Dorota
Belan, Bohdana
Gladyshevskii, Roman
author_facet Manyako, Mykola
Kowalska, Dorota
Belan, Bohdana
Gladyshevskii, Roman
author_institution_txt_mv [ { "author": "Mykola Manyako", "institution": "Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya St. 6, 79005 Lviv, Ukraine" }, { "author": "Dorota Kowalska", "institution": "Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, P. O. Box 1410, 50-950 Wrocław 2, Poland " }, { "author": "Bohdana Belan", "institution": "Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya St. 6, 79005 Lviv, Ukraine " }, { "author": "Roman Gladyshevskii", "institution": "Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya St. 6, 79005 Lviv, Ukraine " } ]
author_sort Manyako, Mykola
baseUrl_str https://ucj.org.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T08:23:41Z
description A sample of nominal composition Yb33,3Al66,7 was synthesized from high-purity elements (Yb ≥ 98.9 wt.% and Al ≥ 99.999 wt.%) by arc-melting under a purified argon atmosphere, using Ti as a getter and a tungsten electrode. To achieve high efficiency of the interaction between the components, the sample was melted twice. The ingot was annealed at 500°C in an evacuated quartz ampoule for 720 h and subsequently quenched in cold water. The weight loss during the preparation of the sample was less than 1 % of the total mass, which was 2 g. The chemical composition of the selected crystals was checked with a field-emission scanning electron microscope (FEINovaNanoSEM 230) equipped with an EDS analyzer. Laue and rotation diffraction patterns of selected single crystals showed cubic symmetry. Integrated intensities measured with graphite-monochromatized Мо Kα radiation (l = 0.71073 Å) on an Xcalibur Atlas CCD diffractometer confirmed the cubic lattice. The structure type MgCu2 was assigned and the structure was refined using the program SHELXL (full-matrix least-squares refinement on F2)] with anisotropic displacement parameters for all of the atoms: Pearson symbol cF24, space group Fd-3m, a = 7.7011(4) Å, V = 456.73(7) Å3, Z = 8, R = 0.0261, Rw = 0.0726 for 42 reflections. It is well-known that the trivalent state is usual one for the rare earth metals. The dependence of the mean atomic volume of the RAl2 binary showed of the so-called “valence” fluctuation state for Eu and Yb.
doi_str_mv 10.33609/0041-6045.85.9.2019.25-30
first_indexed 2025-09-24T17:43:32Z
format Article
fulltext Неорганічна хімія ISSN 0041-6045. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 9 25 УДК 548.736.337.2:546.62.65 doi: 10.33609/0041-6045.85.9.2019.25–30 М.Б. Маняко 1 , Д. Ковальска 2 , Б.Д. Белан 1 *, Р.Є. Гладишевський 1 ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ 1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, Львів, 79005, Україна 2 Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовські, Польска академія наук, вул. Окульна, 2, 50-422 Вроцлав, Польща * e-mail: bohdanabelan@gmail.com Рентгенівським методом монокристалу підтверджено приналежність кристалічної структури ітербій диалюмініду YbAl2 до типу фази Лавеса MgCu2: просторова група Fd-3m; символ Пі- рсона cF24; a = 7,7011(4) Å, V = 456,73(7) Å 3 ; Z = 8; Yb в 8a 1/8 1/8 1/8, Uекв = 0,0095(5) Å 2 ; Al в 16d 0 0 0, Uекв = 0,006(1) Å 2 ; R = 0,0261, wR = 0,0747. Масив рентгенівських дифракційних даних отримано на дифрактометрі Xcalibur Atlas CCD (проміння MoKα). Склад монокристалу підтверджено за допомогою EDAX-аналізу. К л ю ч о в і с л о в а: ітербій диалюмінід, кристалічна структура, рентгенівський метод монокристалу. ВСТУП. У системі Yb–Al, згідно з ба- зою даних [1], утворюються дві сполуки — YbAl3 та YbAl2. Остання кристалізується зі структурою типу MgCu2 і параметри її струк- тури були визначені рентгенівським дифрак- ційним методом порошку [2–12]. Ми пові- домляємо про уточнення кристалічної струк- тури сполуки YbAl2 методом монокристалу. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА. Під час дослідження фазового складу сплавів си- стеми Yb–Co–Al зі сплаву складу Yb33.3Al66,7 масою ~2 г, отриманого сплавлянням шихти з компактних металів (Yb > 98.9 % мас., Al > 99.999 % мас.) в електродуговій печі в ат- мосфері очищеного аргону та гомогенізо- ваного при 500 °С впродовж одного місяця в евакуйованій кварцовій ампулі, відібрано мо- нокристал розміром 0.054×0.045×0.026 мм 3 , придатний для рентгеноструктурного дос- лідження. Склад монокристалу підтвердже- Рис. 1. Результати EDAX-аналізу монокристала, відібраного зі сплаву складу Yb33.3Al66.7. но за допомогою EDAX-аналізу (FEINovaNa- no SEM 230, рис. 1). Елемент Ат.% YbK 36.44 AlK 63.56 Матриця ZAF © М.Б. Маняко, Д. Ковальска, Б.Д. Белан, Р.Є. Гладишевський, 2019 mailto:bohdanabelan@gmail.com М.Б. Маняко, Д. Ковальска, Б.Д. Белан, Р.Є. Гладишевський 26 ISSN 0041-6045. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 9 Параметри Параметри YbAl2 Відносна маса формульної одиниці Mr = 226.98 Структурний тип MgCu2 Символ Пірсона сF24 Просторова група Fd-3m Параметри елементарної комірки a = 7.7011(4) Å Об’єм V = 456.73(7) Å 3 Кількість формульних одиниць Z = 8 Густина DX = 6.602 г/см 3 F(000) 768 Дифрактометр Xcalibur Atlas CCD Проміння, довжина хвилі MoKα, λ = 0.71073 Å Температура T = 295 K Коефіцієнт абсорбції μ = 41.264 мм -1 Форма кристалу Призма Розміри кристалу 0.054×0.045×0.026 мм Колір Чорний Кількість відбить, використаних для визначення параметрів комірки 42 Метод сканування ω-Сканування Абсорбція Аналітичний метод Кількість відбить заміряних незалежних із F>2σ(F) 473 47 42 Фактор достовірності усереднення Rint = 0.0912 Інтервал -6  h  10, -9  k  10, -10  l  8 4.584 о  θ  29.801º Програма SHELXL-97 Уточнення на основі F 2 Фактори достовірності R = 0.0261(0.0324), (R_для всіх відбить) wR = 0.0726 (0,0747) (wR_ для всіх відбить), S = 1.211 Кількість відбить, використаних для уточнення 42(47) Кількість уточнених параметрів 4 Вагова схема w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0290P)^2^+64.7080P], де P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3' Т а б л и ц я 1 Експериментальні умови зйомки та результати уточнення кристалічної структури моно- кристалу сполуки YbAl2 Дослідження структури сполуки YbAl2 методом монокристалу ISSN 0041-6045. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 9 27 Масив рентгенівських дифракційних да- них отримано на дифрактометрі Xcalibur Atlas CCD (проміння MoKα). Модель струк- тури визначено прямими методами з викори- станням програми SHELXL [13]. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Під- тверджено, що структура ітербій диалюмі- ніду YbAl2 належить до типу фази Лавеса MgCu2. У табл. 1 подано деталі експери- менту та уточнення структури монокристалу YbAl2. У табл. 2 наведені координати та па- раметри теплового зміщення атомів. Атом U11 U22 U33 Yb 0.0095(5) 0.0095(5) 0.0095(5) Al 0.006(1) 0.006(1) 0.006(1) Атом U12 U13 U23 Yb 0 0 0 Al 0.001(2) –0.001(2) 0.001(2) Проекція структури монокристалу YbAl2 на площину ab показана на рис. 2, міжатом- ні віддалі та координаційні многогранники атомів у структурі — в табл. 3. Координаційними многогранниками ато- мів алюмінію є ікосаедри (координаційне чи- сло 12), атомів ітербію — Франк-Касперів- ські 16-вершинники. Треба зазначити, що в усіх випадках міжатомні віддалі менші суми атомних радіусів. За даними роботи [14] в усіх системах {Y, La–Nd, Sm–Lu}–Al утворюються сполуки Рис. 2. Проекція структури монокристалу YbAl2 на площину ab. зі структурою типу MgCu2. Зміна об’єму еле- ментарної комірки в залежності від порядко- вого номеру рідкісноземельного металу по- казана на рис. 3. Об’єм елементарних комірок сполук RAl2 зменшується зі зростанням порядково- го номеру R компоненту, що узгоджується з ефектом лантаноїдного стиску. Виключення складають сполуки Eu та Yb. Зазвичай рідкі- сноземельні метали виявляють ступінь оки- снення +3. У деяких випадках церій прояв- ляє ступіь окиснення +4, а європій і ітербій — +2. Більші значення об’єму в сполуках EuAl2 та YbAl2 свідчать, що ступінь окис- нення цих рідкісноземельних металів, від- Т а б л и ц я 2 Координати та параметри теплового змі- щення атомів (Å 2 ) у структурі YbAl2 Атом ПСТ x y z Uекв Yb 8a 1/8 1/8 1/8 90 0.0095(5) Al 16d 0 0 0 0.006(1) Т а б л и ц я 3 Міжатомні віддалі та координаційні мно- гогранники атомів у структурі YbAl2 Атоми δ (Å) Много- гранник Yb 12 Al 3.1927 4 Yb 3.3347 Al 6 Al 2.7227 6 Yb 3.1927 М.Б. Маняко, Д. Ковальска, Б.Д. Белан, Р.Є. Гладишевський 28 ISSN 0041-6045. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 9 .Рис. 3. Зміна об’єму елементарної комірки спо- лук зі структурою типу MgCu2 у залежності від порядкового номеру рідкісноземельного металу за даними роботи [14]; 1 (■) — результати нашої праці. мінний від +3. На-приклад, в роботі [11] по- відомляється, що в сполуці YbAl2 спостері- гається проміжна валентність ітербію. Отримані в нашій праці значення a та V (a = 7.7011(4) Å, V = 456.73(7) Å 3 ) суттєво відрізняються від літературних, наприклад, від значень в роботі [12] (a = 7.881 Å, V = =489.49 Å 3 ), це можна пояснити відмінніс- тю методу дослідження (монокристалу у на- шому дослідженні та порошку у [12]). Слід зазначити, що значення періоду гратки та об’єму елементарної комірки для сполуки YbAl2, наведені в літературі, лежать в межах від a = 7.85 Å, V = 783.74 Å 3 у роботі [7] до a = 7.8866 Å, V = 490.53 Å 3 у [11] і, як зазна- чено вище, більші за значення, отримані в даній праці. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕ- НИЯ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛЛА Н.Б. Маняко 1 , Д. Ковальска 2 , Б.Д. Белан 1 *, Р.Е. Гладышевский 1 1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко, ул. Кирилла и Мефодия, 6, Львов, 79005, Украина 2 Институт низких температур и структур- ных исследований им. В. Тшебятовски, Польс- кая академия наук, ул. Окульна, 2, 50-422 Вро- цлав, Польша * e-mail: bohdanabelan@gmail.com Рентгеновским методом монокристалла под- тверждена принадлежность кристаллической стру- ктуры иттербий диалюминида YbAl2 к типу фазы Лавеса MgCu2: пространственная группа Fd-3m; символ Пирсона cF24; a = 7.7011(4) Å, V = 56.73(7) Å 3 ; Z = 8; Yb в 8a 1/8 1/8 1/8, Uэкв = 0.0095(5) Å 2 ; Al в 16d 0 0 0, Uэкв = 0.006(1) Å 2 ; R = 0.0261, wR = 0.0747. Массив рентгеновских дифракционных данных получен на дифракто- метре Xcalibur Atlas CCD (излучение MoKα). Состав монокристалла подтвержден методом EDAX-анализа. К л ю ч е в ы е с л о в а: иттербий диалюминид, кристалличекая структура, рентгеновский метод монокристалла. SINGLE CRYSTAL INVESTIGATION OF THE YbAl2 COMPOUND M.B. Manyako 1 , D. Kowalska 2 , B.D. Belan 1 *, R.E. Gladyshevskii 1 1 Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, 6 Kyryla i Mefodiya Str., Lviv, 79005, Ukraine 2 Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, P.O. Box 1410, 50-950 Wrocław 2, Poland * e-mail: bohdanabelan@gmail.com A sample of nominal composition Yb33,3Al66,7 was synthesized from high-purity elements (Yb ≥ 98.9 wt. % and Al ≥ 99.999 wt. %) by arc-melting under a purified argon atmosphere, using Ti as a get- ter and a tungsten electrode. To achieve high ef- ficiency of the interaction between the components, the sample was melted twice. The ingot was an- nealed at 500 °C in an evacuated quartz ampoule for 720 h and subsequently quenched in cold water. The mailto:bohdanabelan@gmail.com Дослідження структури сполуки YbAl2 методом монокристалу ISSN 0041-6045. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 9 29 weight loss during the preparation of the sample was less than 1 % of the total mass, which was 2 g. The chemical composition of the selected crystals was checked with a field-emission scanning electron mi- croscope (FEINovaNanoSEM 230) equipped with an EDS analyzer. Laue and rotation diffraction patterns of se- lected single crystals showed cubic symmetry. Integ- rated intensities measured with graphite-monochro- matized МоKα radiation ( = 0.71073 Å) on an Xca- libur Atlas CCD diffractometer confirmed the cu- bic lattice. The structure type MgCu2 was assigned and the structure was refined using the program SHELXL (full-matrix least-squares refinement on F 2 )] with anisotropic displacement parameters for all of the atoms: Pearson symbol cF24, space group Fd-3m, a = 7.7011(4) Å, V = 456.73(7) Å 3 , Z = 8, R = 0.0261, Rw = 0.0726 for 42 reflections. It is well-known that the trivalent state is usu- al one for the rare earth metals. The dependence of the mean atomic volume of the RAl2 binary showed of the so-called ―valence‖ fluctuation state for Eu and Yb. K e y w o r d s: X-ray single crystal investigation, crystal structure, ytterbium, aluminum, ytterbium dyaluminide. ЛІТЕРАТУРА 1. Pauling File. Inorganic Materials Database and Design System. Binaries Edition / Ed by Vil- lars P., Cenzual K., Daams J.L. et al. -Materials Park (OH): ASM International, 2002. 2. Iandelli A. MX2-Verbindungen der Erdalkali- und Seltenen Erdmetalle mit Gallium, Indium und Thallium // Z. Anorg. Allg. Chem. -1964. -330. -S. 221–232. 3. Palenzona A. The ytterbium-aluminum system // J. Less-Common Met. -1972. -29, № 3. -P. 289–292. 4. Iandelli A., Palenzona A. Magnetic susceptibility and expansion coefficient of the intermetallic compounds YbAl2 and YbAl3 // J. Less-Common Met. -1972. -29, № 3. -P. 293–297. 5. Havinga E.E., Buschow K.H.J., van Daal H.J. The ambivalence of Yb in YbAl2 and YbAl3 // Solid State Commun. -1973. -13, № 5. -P. 621–627. 6. Percheron-Guegan A., Achard J.-C., Gorochov O. et al. Valence de l’ytterbium dans certains com- poses cubiques // J. Less-Common Met. -1974. -37. -P. 1–8. 7. Bartholin H., Waintal A., Parisot G. et al. Effect of Pressure on the Crystal Lattice Parameters of CeA12, PrA12, YbA12, and CeS // Phys. Stat. Sol- idi A. -1980. -61. -P. K87–K90. 8. Schuster J.C. Über die Verbreitung ternarer Ko- mplexnitride mit Perowskitstruktur in SE–Al–N- Systemen (SE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) // J. Less-Common Met. -1985. -105. -P. 327–332. 9. Beck L., Girgis K. Crystallographic studies of the system YbAlxGa2–x (0 < x < 2) // J. Less-Com- mon Met. -1985. -109. -P. 275–278. 10. Iandelli A. Crystallographic studies of the sys- tems MA12–MGa2 (M ≡ Yb, Ca, Eu, Sr) // J. Less-Common Met. -1987. -135. -P. 195–198. 11. Appa Rao B., Kistaiah P., Satyanarayana Mur- thy K. Anomalous thermal expansion of YbAl2 // Mater. Lett. -1990. -9. -P. 410–412. 12. Borzone G., Cardinale A.M., Parodi N., Caccia- mani G. Aluminium compounds of the rare earths: enthalpies of formation of Yb–Al and La– Al alloys // J. Alloys Compd. -1997. -247. -P. 141–147. 13. Sheldrick G.M. Crystal structure refinement with SHELXL // Acta Crystallogr. -2015. -C 71. -P. 3–8. 14. Villars P., Cenzual K. (Eds.) Pearson’s Crystal Data – Crystal Structure Database for Inorganic Compounds.-Materials Park, OH: ASM Interna- tional, Park, release 2017/18. REFERENCES 1. Pauling File. Inorganic Materials Database and Design System. Binaries Edition. Ed. by Vil- lars P., Cenzual K., Daams J. L.C., Hulliger F., Massalski T.B., Okamoto H., Osaki K., Prince A., Berndt M., Branderburg K., Putz H., Iwata S.(Materials Park (OH): ASM International, 2002). file:///E:/Arab/n7-8/n9/Маняко/articles/The%20ytterbium-aluminum%20system%20-%20ScienceDirect.htm%23! file:///E:/Arab/n7-8/n9/Маняко/articles/The%20ambivalence%20of%20Yb%20in%20YbAl2%20and%20YbAl3%20-%20ScienceDirect.htm%23! file:///E:/Arab/n7-8/n9/Маняко/articles/Crystallographic%20studies%20of%20the%20systems%20MA12-MGa2%20(M%20â�¡%20Yb,%20Ca,%20Eu,%20Sr)%20-%20ScienceDirect.htm%23! М.Б. Маняко, Д. Ковальска, Б.Д. Белан, Р.Є. Гладишевський 30 ISSN 0041-6045. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 9 2. Iandelli A. MX2-Verbindungen der Erdalkali- und Seltenen Erdmetalle mit Gallium, Indium und Thallium Z. Anorg. Allg. Chem. 1964. 330: 221. 3. Palenzona A. The ytterbium-aluminum system J. Less-Common Met. 1972. 29(3): 289. 4. Iandelli A., Palenzona A. Magnetic susceptibility and expansion coefficient of the intermetallic compounds YbAl2 and YbAl3. J. Less-Common Met. 1972. 29(3): 293. 5. Havinga E.E., Buschow K.H.J., van Daal H.J. The ambivalence of Yb in YbAl2 and YbAl3. So- lid State Commun. 1973. 13(5): 621. 6. Percheron-Guegan A., Achard J.-C., Gorochov O., Gonzalez-Jimenez F., Imbert P. Valence de l’ytterbium dans certains composes cubiques J. Less-Common Met. 1974. 37: 1. 7. Bartholin H., Waintal A., Parisot G., Kervella F., Senateur J.P. Effect of Pressure on the Crystal Lattice Parameters of CeA12, PrA12, YbA12, and CeS. Phys. Stat. Solidi A. 1980. 61: K87. 8. Schuster J.C. Über die Verbreitung ternarer Komplexnitride mit Perowskitstruktur in SE–Al– N-Systemen (SE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). J. Less-Common Met. 1985. 105: 327. 9. Beck L., Girgis K. Crystallographic studies of the system YbAlxGa2–x (0 < x < 2). J. Less-Common Met. 1985. 109: 275. 10. Iandelli A. Crystallographic studies of the sys- tems MA12–MGa2 (M ≡ Yb, Ca, Eu, Sr). J. Less-Common Met. 1987. 135: 195. 11. Appa Rao B., Kistaiah P., Satyanarayana Mur- thy K. Anomalous thermal expansion of YbAl2. Mater. Lett. 1990. 9: 410. 12. Borzone G., Cardinale A. M., Parodi N., Cac- ciamani G. Aluminium compounds of the rare earths: enthalpies of formation of Yb–Al and La– Al alloys. J. Alloys Compd. 1997. 247: 141. 13. Sheldrick G.M. Crystal structure refinement with SHELXL. Acta Crystallogr. 2015. C 71: 3. 14. Villars P., Cenzual K. (Eds.). Pearson’s Crystal Data – Crystal Structure Database for Inorganic Compounds. (Materials Park,OH: ASM Interna- tional , release 2017/18). Надійшла 17.09.2019 file:///E:/Arab/n7-8/n9/Маняко/articles/The%20ytterbium-aluminum%20system%20-%20ScienceDirect.htm%23! file:///E:/Arab/n7-8/n9/Маняко/articles/The%20ambivalence%20of%20Yb%20in%20YbAl2%20and%20YbAl3%20-%20ScienceDirect.htm%23!
id oai:ojs2.1444248.nisspano.web.hosting-test.net:article-81
institution Ukrainian Chemistry Journal
keywords_txt_mv keywords
language English
last_indexed 2026-07-23T01:04:15Z
publishDate 2019
publisher V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
record_format ojs
resource_txt_mv ucjorgua/fa/8534c7260668578bc729536ea03854fa.pdf
spelling oai:ojs2.1444248.nisspano.web.hosting-test.net:article-812026-07-22T08:23:41Z Single crystal investigation of the YbAl2 compound ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЯ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛЛА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ Manyako, Mykola Kowalska, Dorota Belan, Bohdana Gladyshevskii, Roman X-ray single crystal investigation, crystal structure, ytterbium, aluminum, ytterbium dyaluminide. A sample of nominal composition Yb33,3Al66,7 was synthesized from high-purity elements (Yb ≥ 98.9 wt.% and Al ≥ 99.999 wt.%) by arc-melting under a purified argon atmosphere, using Ti as a getter and a tungsten electrode. To achieve high efficiency of the interaction between the components, the sample was melted twice. The ingot was annealed at 500°C in an evacuated quartz ampoule for 720&amp;nbsp;h and subsequently quenched in cold water. The weight loss during the preparation of the sample was less than 1&amp;nbsp;% of the total mass, which was 2&amp;nbsp;g. The chemical composition of the selected crystals was checked with a field-emission scanning electron microscope (FEINovaNanoSEM 230) equipped with an EDS analyzer. Laue and rotation diffraction patterns of selected single crystals showed cubic symmetry. Integrated intensities measured with graphite-monochromatized Мо&amp;nbsp;Kα radiation (l = 0.71073 Å) on an Xcalibur Atlas CCD diffractometer confirmed the cubic lattice. The structure type MgCu2 was assigned and the structure was refined using the program SHELXL (full-matrix least-squares refinement on F2)] with anisotropic displacement parameters for all of the atoms: Pearson symbol cF24, space group Fd-3m, a = 7.7011(4) Å, V = 456.73(7) Å3, Z = 8, R = 0.0261, Rw = 0.0726 for 42 reflections. It is well-known that the trivalent state is usual one for the rare earth metals. The dependence of the mean atomic volume of the RAl2 binary showed of the so-called “valence” fluctuation state for Eu and Yb. V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry 2019-10-16 Article Article Inorganic Chemistry Неорганическая химия Неорганічна хімія application/pdf https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/81 10.33609/0041-6045.85.9.2019.25-30 Ukrainian Chemistry Journal; Vol. 85 No. 9 (2019): Ukrainian Chemistry Journal; 25-30 Украинский химический журнал; ##issue.vol## 85 ##issue.no## 9 (2019): Украинский химический журнал; 25-30 Український хімічний журнал; Том 85 № 9 (2019): Український хімічний журнал; 25-30 2708-129X 2708-1281 en https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/81/54 Copyright (c) 2019 Mykola Manyako, Dorota Kowalska, Bohdana Belan, Roman Gladyshevskii https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
spellingShingle Manyako, Mykola
Kowalska, Dorota
Belan, Bohdana
Gladyshevskii, Roman
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ
title ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ
title_alt Single crystal investigation of the YbAl2 compound
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЯ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛЛА
title_full ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ
title_fullStr ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ
title_full_unstemmed ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ
title_short ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ YbAl2 МЕТОДОМ МОНОКРИСТАЛУ
title_sort дослідження структури сполуки ybal2 методом монокристалу
topic_facet X-ray single crystal investigation
crystal structure
ytterbium
aluminum
ytterbium dyaluminide.
url https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/81
work_keys_str_mv AT manyakomykola singlecrystalinvestigationoftheybal2compound
AT kowalskadorota singlecrystalinvestigationoftheybal2compound
AT belanbohdana singlecrystalinvestigationoftheybal2compound
AT gladyshevskiiroman singlecrystalinvestigationoftheybal2compound
AT manyakomykola issledovaniestrukturysoedineniâybal2metodommonokristalla
AT kowalskadorota issledovaniestrukturysoedineniâybal2metodommonokristalla
AT belanbohdana issledovaniestrukturysoedineniâybal2metodommonokristalla
AT gladyshevskiiroman issledovaniestrukturysoedineniâybal2metodommonokristalla
AT manyakomykola doslídžennâstrukturispolukiybal2metodommonokristalu
AT kowalskadorota doslídžennâstrukturispolukiybal2metodommonokristalu
AT belanbohdana doslídžennâstrukturispolukiybal2metodommonokristalu
AT gladyshevskiiroman doslídžennâstrukturispolukiybal2metodommonokristalu