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...
Збережено в:
| Дата: | 2019 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
2019
|
| Онлайн доступ: | https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/81 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrainian Chemistry Journal |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
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&nbsp;h and subsequently quenched in cold water. The weight loss during the preparation of the sample was less than 1&nbsp;% of the total mass, which was 2&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&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 |