Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Chemical model of binary molybdenum phosphate glasses
Autoři: Černošek Zdeněk | Chládková Monika | Holubová Jana
Rok: 2021
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Solid State Chemistry
Název nakladatele: Elsevier Science Inc.
Místo vydání: New York
Strana od-do: 122522
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Chemický model molybden fosfátových skel Byl studován vliv molybdenu na skutečné chemické složení fosfátových skel připravených v rozsahu složení vsázky od ultrafosfátu po pyrofosfát. Analýza skel pomocí XRF, ESR a 31P MAS NMR, doplněná Ramanovou spektroskopií, ukázala, že chemické složení ultrafosfátového skla se výrazně posunulo do metafosfátové oblasti dvojmocných kationtů, což vedlo k velmi stabilnímu sklu. Chemické složení zbývajících skel se také posunulo směrem k nižšímu obsahu fosforu, tedy k pyrofosfátům, ale jejich chemické složení zůstalo v oblasti mezi metafosfáty a pyrofosfáty dvojmocného kationtu. Pro všechna skla byl navržen chemický model, byly stanoveny hlavní sklotvorné sloučeniny a výsledek byl úspěšně konfrontován se kompozičními závislostmi jak teploty skelného přechodu, tak koeficientu tepelné roztažnosti. Molybden; fosfátová skla
eng Chemical model of binary molybdenum phosphate glasses The influence of molybdenum on the actual chemical composition of phosphate glasses prepared in the range of the batch compositions from ultraphosphate to pyrophosphate was studied. An analysis of the glasses by XRF, ESR and 31P MAS NMR, supplemented by Raman spectroscopy, showed that the chemical composition of the ultraphosphate glass shifted significantly to the metaphosphate region of divalent cations, leading to very stable glass. The chemical composition of the remaining glasses also shifted towards a lower phosphorus content, i.e., to pyrophosphates, but their chemical composition remained in the area between metaphosphates and pyrophosphates of divalent cation. A chemical model was designed for all the glasses, the main glass-forming compounds were determined and the result was successfully confronted with the compositional dependences of both the glass transition temperature and the coefficient of thermal expansion. Molybdenum phosphate glasses; Electron spin resonance; 31P MAS NMR; Raman spectroscopy; Thermal properties; Chemical model