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PbSnF4 est le conducteur ionique fluoré le plus performant. Quatre phases cristallines de ce matériau sont connues. Deux d'entre elles, l'une tétragonale (t) et l'autre orthorhombique (o) sont obtenues par précipitation à partir de solutions aqueuses. La phase orthorhombique est obtenue seulement en présence d'acide fluorhydrique. La présente communication présente nos efforts pour comprendre le mécanisme de la transition de phase -> o-PbSnF4. La transition est principalement un phénomène bidimensionnel causé par la présence d'une grande quantité de contraintes internes dues au caractère de type "ferroïque". La structure électronique de l'étain(II) et la composition ne changent pas, par contre la …
PbSnF4 est le conducteur ionique fluoré le plus performant. Quatre phases cristallines de ce matériau sont connues. Deux d'entre elles, l'une tétragonale (t) et l'autre orthorhombique (o) sont obtenues par précipitation à partir de solutions aqueuses. La phase orthorhombique est obtenue seulement en présence d'acide fluorhydrique. La présente communication présente nos efforts pour comprendre le mécanisme de la transition de phase -> o-PbSnF4. La transition est principalement un phénomène bidimensionnel causé par la présence d'une grande quantité de contraintes internes dues au caractère de type "ferroïque". La structure électronique de l'étain(II) et la composition ne changent pas, par contre la …
L'étude des fluorures mixtes SnF2/MF2 est le thème principal de recherche de notre laboratoire. Ceux basés sur les gros métaux alcalins (Ca-Ba) ont fait l'objet de recherches approfondies par nous-mêmes et d'autres, et sont de loin les conducteurs ioniques à fluorures les plus performants. Peu d'études ont été consacrées à ceux basés sur des métaux M plus petits, et pas du tout au cas du magnésium, à part une tentative par Demes, qui résulta en une explosion. L'étude qui sera présentée ici portera sur de nouvelles approches. Les matériaux obtenus ont été étudiés par diffraction de rayons X et spectroscopie …
Les fluorures mixtes Sn2F2/M2F2 (M= Pb et Ba) sont de loin les conducteurs ioniques fluorés les plus performants. Cependant, leur structure cristalline est mal établie, et par conséquent, il n'était pas possible d'expliquer de façon concluante la forte mobilité des ions fluorures dans ces matériaux. Nous avons utilisé une étude combinée de diffractions de rayons X et neutrons, spectroscopie Mössbauer et EXAFS afin d'analyser leur structure. Les deux caractéristiques les plus frappantes sont les phénomènes d'ordre-désordre Sn/M et l'absence de fluor autour de l'étain. Les résultats sont utilisés pour expliquer la mobilité des ions fluorures et pour discuter la stabilité …
Les fluorures mixtes Sn2F2/M2F2 (M= Pb et Ba) sont de loin les conducteurs ioniques fluorés les plus performants. Cependant, leur structure cristalline est mal établie, et par conséquent, il n'était pas possible d'expliquer de façon concluante la forte mobilité des ions fluorures dans ces matériaux. Nous avons utilisé une étude combinée de diffractions de rayons X et neutrons, spectroscopie Mössbauer et EXAFS afin d'analyser leur structure. Les deux caractéristiques les plus frappantes sont les phénomènes d'ordre-désordre Sn/M et l'absence de fluor autour de l'étain. Les résultats sont utilisés pour expliquer la mobilité des ions fluorures et pour discuter la stabilité …
Les fluorures mixtes Sn2F2/M2F2 (M= Pb et Ba) sont de loin les conducteurs ioniques fluorés les plus performants. Cependant, leur structure cristalline est mal établie, et par conséquent, il n'était pas possible d'expliquer de façon concluante la forte mobilité des ions fluorures dans ces matériaux. Nous avons utilisé une étude combinée de diffractions de rayons X et neutrons, spectroscopie Mössbauer et EXAFS afin d'analyser leur structure. Les deux caractéristiques les plus frappantes sont les phénomènes d'ordre-désordre Sn/M et l'absence de fluor autour de l'étain. Les résultats sont utilisés pour expliquer la mobilité des ions fluorures et pour discuter la stabilité …
Les études antérieures de l'amiante chrysotile par diffraction de rayons X sur poudres ont été très partielles et ont notamment négligé d'expliquer entièrement le diagramme de poudre. Nous en avons effectué une interprétation complète, qui a porté sur les points suivants: (i) indexation de tous les pics de diffraction, (ii) identification des impuretés et (iii) explication de la grande disparité entre la largeur à mi-hauteur de certains pics et de leur déplacement par rapport à la position attendue. L'élargissement et le déplacement ont été expliqués à partir de la structure cristalline, forme et taille des cristallites, texture et contraintes internes …
Les études antérieures de l'amiante chrysotile par diffraction de rayons X sur poudres ont été très partielles et ont notamment négligé d'expliquer entièrement le diagramme de poudre. Nous en avons effectué une interprétation complète, qui a porté sur les points suivants: (i) indexation de tous les pics de diffraction, (ii) identification des impuretés et (iii) explication de la grande disparité entre la largeur à mi-hauteur de certains pics et de leur déplacement par rapport à la position attendue. L'élargissement et le déplacement ont été expliqués à partir de la structure cristalline, forme et taille des cristallites, texture et contraintes internes …