Orden local en HfN obtenido por trabajo mecánico

Autores
Bab, Marisa Alejandra; Mendoza Zélis, Luis Alejandro; Damonte, Laura Cristina; Sánchez, Francisco Homero
Año de publicación
1999
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Se produjeron polvos nanocristalinos de HfN por trabajo mecánico de polvos de Hf puro en atmósfera de N₂, utilizando un molino vibratorio. Las fases obtenidas fueron caracterizadas por difracción de rayos X y el orden de corto alcance por correlaciones angulares perturbadas (PAC). Los difractogramas evidenciaron la absorción de N en la matriz del Hf (hP2) y la transformación al HfN (cF8). La variación de la presión con el tiempo de molido muestra que la reacción de nitruración ocurre a partir de un dado tamaño de grano y concentración de nitrógeno. La concentración de N absorbido tiende asintóticamente a 44 at%. Indicando que el HfN se forma con aproximadamente un 20% de vacancias de N. Los espectros PAC presentan una ancha distribución de gradientes de campo eléctrico con valor medio diferente de cero, tipica de entornos de átomos de Hf desordenados. Cálculos realizados mediante un modelo de cargas puntuales llevan a la conclusión, que la presencia de vacancias de N y Hf próximas a los átomos de Hf son las responsables de la aparición de gradientes de campo eléctrico distintos de cero.
Nanocrystalline HfN has been produced by milling pure Hf powder in a vibratory mill under a N₂ atmosphere. The obtained phases were characterized by X ray diffraction and their short range order by perturbed angular correlations. The diffraction patterns showed the N absorption by the Hf matrix (hP2) and its transformation to HfN (cF8). The pressure variation during milling indicated that this transformation started at a given grain size and N concentration. The absorbed N concentration reached asymptotically 44at%, evidencing that HfN forms with about 20%N vacancies. The angular correlation spectra displayed a wide quadrupole frequency distribution centered around a non zero value, characteristic of disordered Hf environments. Electric field gradient calculations, within a point charge model, lead to the conclusion that N and Hf vacancies around Hf probes are responsible for the observed quadrupole frequency distribution
Fil: Bab, Marisa Alejandra. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física (UNLP-FCE). Buenos Aires. Argentina
Fil: Mendoza Zélis, Luis Alejandro. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física (UNLP-FCE). Buenos Aires. Argentina
Fil: Damonte, Laura Cristina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física (UNLP-FCE). Buenos Aires. Argentina
Fil: Sánchez, Francisco Homero. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física (UNLP-FCE). Buenos Aires. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1999;01(11):175-178
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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Nanocrystalline HfN has been produced by milling pure Hf powder in a vibratory mill under a N₂ atmosphere. The obtained phases were characterized by X ray diffraction and their short range order by perturbed angular correlations. The diffraction patterns showed the N absorption by the Hf matrix (hP2) and its transformation to HfN (cF8). The pressure variation during milling indicated that this transformation started at a given grain size and N concentration. The absorbed N concentration reached asymptotically 44at%, evidencing that HfN forms with about 20%N vacancies. The angular correlation spectra displayed a wide quadrupole frequency distribution centered around a non zero value, characteristic of disordered Hf environments. Electric field gradient calculations, within a point charge model, lead to the conclusion that N and Hf vacancies around Hf probes are responsible for the observed quadrupole frequency distribution
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