研究目的
本工作的目标是构建DyCuS2–EuS体系的相图,测定该体系中相变焓,并研究Cu2S?Dy2S3?EuS三角区的相平衡。
研究成果
首次构建了DyCuS2–EuS体系相图,并研究了970K下Cu2S–Dy2S3–EuS三角区内的相平衡关系。化合物EuDyCuS3在1727±7K温度下发生不一致熔融。在含12mol% EuS的组分中,DyCuS2与EuDyCuS3形成共晶,其共晶温度为1487±8K。在Cu2S?Dy2S3?EuS体系中分离出10个次级体系。
研究不足
该研究仅限于特定温度下DyCuS2–EuS和Cu2S?Dy2S3?EuS体系中的相平衡。EuDyCuS3的高温变体无法通过淬火法确定。
1:实验设计与方法选择:
通过合成样品并采用X射线粉末衍射、微观结构分析和差示扫描量热法(DSC)研究了Cu2S–Dy2S3–EuS体系中的相平衡。
2:样品选择与数据来源:
合成了硫化物Cu2S、EuS和Dy2S3浓度三角形内部区域的80个样品。
3:2S、EuS和Dy2S3浓度三角形内部区域的80个样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:DSC测试在Setsys Evolution 1750设备(TGA–DSC 1600)上进行。红外光谱研究使用FT-IR光谱仪完成。微观结构分析在Axio Vert.A1显微镜上进行;动态力学分析(DMA)在HMV-G21设备上完成。X射线粉末衍射数据由Dron-7和D2 Phaser衍射仪获得。
4:实验步骤与操作流程:
样品在抽真空密封的石英安瓿中于970 K退火3000小时,在1170 K退火1440小时。在1770 K下,样品在开放式反应器中退火30分钟,采用石墨坩埚感应加热。
5:数据分析方法:
使用ITO程序确定了低级晶系的晶胞参数。
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获取完整内容-
Setsys Evolution 1750
TGA–DSC 1600
Differential scanning calorimetry
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FT-IR spectrometer
IR spectroscopic studies
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Axio Vert.A1 microscope
Microstructural analysis
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HMV-G21 device
Durometric analysis (DMA)
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Dron-7
X-ray powder diffraction
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D2 Phaser diffractometers
Lynxeye1 detector
X-ray powder diffraction
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