Аннотация:
Впервые методами высокотемпературной рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии выполнено in situ исследование фазового превращения акантит α-Ag2S–аргентит β-Ag2S в нанокристаллическом сульфиде серебра. Образование аргентита подтверждено с помощью дифференциального термического анализа. Превращение акантит-аргентит происходит при температуре ∼449–450 K, энтальпия фазового превращения равна ∼3.7–3.9 kJ ⋅ mol−1. Оценены коэффициенты термического расширения акантита и аргентита.
Образец цитирования:
С. И. Садовников, А. В. Чукин, А. А. Ремпель, А. И. Гусев, “Полиморфное превращение в нанокристаллическом сульфиде серебра”, Физика твердого тела, 58:1 (2016), 32–38; Phys. Solid State, 58:1 (2016), 30–36
Hongge Cao, Yuhang Wu, Ruicai Gao, Peijie He, Qiang Wu, Jixiang Cui, Longyan Gu, Tuo Cai, Ping Peng, Yan Lei, Yuan Lin, Zhi Zheng, “A benchtop route of doping Bi into Ag2S collodial quantum dots for eco-friendly solar cells”, Journal of Power Sources, 631 (2025), 236196
Weiwei Dong, Junjie Fu, Jin Yang, Shu Ren, Haonan Zhu, Yusen Wang, Jianchao Hao, Yange Zhang, Zhi Zheng, “Silver sulfide thin film solar cells: materials, fabrication methods, devices, and challenges”, J. Mater. Chem. C, 11:48 (2023), 16842
С. И. Садовников, А. И. Гусев, “Фазовый переход в сульфиде серебра и взаимное положение атомных плоскостей фаз $\alpha$-Ag$_2$S и $\beta$-Ag$_2$S”, Письма в ЖЭТФ, 114:3 (2021), 185–191; S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Phase transition in Ag$_2$S and the relative position of atomic planes of the $\alpha$-Ag$_2$S and $\beta$-Ag$_2$S phases”, JETP Letters, 114:3 (2021), 156–162
S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Elastic properties of superionic cubic silver sulfide β-Ag2S”, Phys. Chem. Chem. Phys., 23:4 (2021), 2914
С. И. Садовников, “Скорости продольных и поперечных упругих колебаний в суперионном сульфиде серебра”, Письма в ЖЭТФ, 112:3 (2020), 203–208; S. I. Sadovnikov, “Velocities of longitudinal and transverse elastic vibrations in superionic silver sulfide”, JETP Letters, 112:3 (2020), 193–198
А. И. Гусев, “Высокоэнергетический размол нестехиометрических соединений”, УФН, 190:4 (2020), 371–395; A. I. Gusev, “High-energy ball milling of nonstoichiometric compounds”, Phys. Usp., 63:4 (2020), 342–364
V. A. Kopeikin, “Physicochemical Model of Silver Behavior in a Weathering Profile”, Geochem. Int., 58:6 (2020), 746
В. П. Смагин, Л. В. Затонская, Е. Г. Ильина, Е. П. Харнутова, “Фотолюминесценция композиций полиметилметакрилат/(Zn, Cu, Ag)S : Eu$^{3+}$”, Физика твердого тела, 62:7 (2020), 1074–1081; V. P. Smagin, L. V. Zatonskaya, E. G. Ilina, E. P. Harnutova, “Photoluminescence of polymethylmethacrylate/(Zn, Cu, Ag)S : Eu$^{3+}$ compositions”, Phys. Solid State, 62:7 (2020), 1214–1221
A. I. Gusev, S. I. Sadovnikov, “Argentite–Acanthite Transition in Silver Sulfide as a Two-Sublattice Ordering”, J. Exp. Theor. Phys., 129:6 (2019), 1045
S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Atomic Displacements in the α–β Phase Transition in Ag2S and in Ag2S/Ag Heterostructure”, J. Exp. Theor. Phys., 129:6 (2019), 1005
С. И. Садовников, А. А. Ремпель, “Ориентационные соотношения при структурном превращении моноклинной и кубической фаз в сульфиде серебра”, Физика и техника полупроводников, 53:7 (2019), 958–963; S. I. Sadovnikov, A. A. Rempel, “Orientation relationships at structural transformation of monoclinic and cubic phases in silver sulfide”, Semiconductors, 53:7 (2019), 941–946
Stanislav I. Sadovnikov, “Thermal stability and recrystallization of semiconductor nanostructured sulfides and sulfide solid solutions”, Journal of Alloys and Compounds, 788 (2019), 586
S. I. Sadovnikov, E. Yu. Gerasimov, “Direct TEM observation of the “acanthite α-Ag2S–argentite β-Ag2S” phase transition in a silver sulfide nanoparticle”, Nanoscale Adv., 1:4 (2019), 1581
А. А. Ремпель, С. И. Садовников, Г. Клинзер, В. Шпренгель, “Время жизни позитронов в наноструктурированном нестехиометрическом сульфиде серебра Ag$_{2-\delta}$S”, Письма в ЖЭТФ, 107:1 (2018), 6–11; A. A. Rempel, S. I. Sadovnikov, G. Klinser, W. Sprengel, “Lifetime of positrons in nanostructured nonstoichiometric silver sulfide Ag$_{2-\delta}$s”, JETP Letters, 107:1 (2018), 4–9
S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Thermal expansion, heat capacity and phase transformations in nanocrystalline and coarse-crystalline silver sulfide at 290–970 K”, J Therm Anal Calorim, 131:2 (2018), 1155
С. И. Садовников, А. А. Ремпель, А. И. Гусев, “Наноструктурированный сульфид серебра: синтез разных форм и применение”, Усп. хим., 87:4 (2018), 303–327; S. I. Sadovnikov, A. A. Rempel, A. I. Gusev, “Nanostructured silver sulfide: synthesis of various forms and their application”, Russian Chem. Reviews, 87:4 (2018), 303–327
В. П. Смагин, Н. С. Еремина, А. Г. Скачков, “Люминесценция квантовых точек CdS : Ag в матрице полиметилметакрилата”, Оптика и спектроскопия, 124:5 (2018), 635–639; V. P. Smagin, N. S. Eremina, A. G. Skachkov, “Luminescence of CdS : Ag quantum dots in a polymethacrylate matrix”, Optics and Spectroscopy, 124:5 (2018), 668–672
Pan Wang, Rui Zhao, Lixin Wu, Mingzhe Zhang, “Effect of Y doping on high-pressure behavior of Ag2S nanocrystals”, RSC Adv., 7:56 (2017), 35105
С. И. Садовников, А. И. Гусев, “Тепловое расширение и теплоемкость нанокристаллического и крупнокристаллического сульфида серебра Ag$_{2}$S”, Физика твердого тела, 59:9 (2017), 1863–1870; S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Thermal expansion and the heat capacity of nanocrystalline and coarse-crystalline silver sulfide Ag$_{2}$S”, Phys. Solid State, 59:9 (2017), 1887–1894
S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, A. V. Chukin, A. A. Rempel, “High-temperature X-ray diffraction and thermal expansion of nanocrystalline and coarse-crystalline acanthite α-Ag2S and argentite β-Ag2S”, Phys. Chem. Chem. Phys., 18:6 (2016), 4617