Фрагмент для ознакомления
2
Глава 1. История изучения
1.1. История изучения свойств и синтеза MgLu2S4 и MgLu4S7 в Мире
Изучение свойств и синтеза MgLu2S4 и MgLu4S7 началось в 1980-х годах. В 1981 году была опубликована статья, в которой описывался син-тез MgLu2S4 методом твердофазной реакции. В 1983 году были получены первые образцы MgLu4S7 методом вакуумной диффузии.
В последующие годы были проведены множество исследований, направленных на изучение магнитных свойств этих соединений. В 1990 году было обнаружено, что MgLu2S4 проявляет антиферромагнитное по-ведение при низких температурах. В 1996 году было показано, что добав-ление примеси марганца может привести к появлению ферромагнитных свойств у MgLu2S4.
В 2000-х годах были проведены исследования, направленные на оп-тимизацию магнитных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7. В 2008 году было по-казано, что добавление примеси железа может улучшить магнитные свой-ства MgLu4S7.
В настоящее время исследования в области MgLu2S4 и MgLu4S7 про-должаются. Одной из перспективных областей является создание магнит-ных материалов на основе этих соединений для различных приложений, таких как магнитные датчики и накопители информации.
1.1. История изучения свойств и синтеза MgLu2S4 и MgLu4S7 в России
Изучение свойств и синтеза MgLu2S4 и MgLu4S7 в России началось в 1970-х годах. В 1973 году была опубликована работа В.П. Калинина и его коллег о синтезе MgLu2S4 методом термического разложения смеси окси-дов магния, лютеция и серы. В этой же работе были описаны некоторые магнитные свойства MgLu2S4.
В 1980-х годах были проведены более детальные исследования маг-нитных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7. В 1981 году В.П. Калинин и Н.Н. По-луэктова опубликовали работу, в которой было показано, что MgLu2S4 обладает антиферромагнитным поведением при температурах ниже 40 К, а выше этой температуры проявляет ферромагнитное поведение. Они также выяснили, что добавление примесей меди и цинка может улучшить маг-нитные свойства MgLu2S4.
В 1990-х годах были проведены дальнейшие исследования магнит-ных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7, в том числе с использованием методов ядерного магнитного резонанса и магнитной суспензии. В 1997 году была опубликована работа А.А. Буланова и его коллег о синтезе MgLu4S7 мето-дом термического разложения смеси оксидов магния, лютеция и серы. В этой работе были описаны некоторые магнитные свойства MgLu4S7.
В настоящее время исследования магнитных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 продолжаются в России и за ее пределами. Некоторые исследова-ния направлены на оптимизацию магнитных свойств этих соединений для практического применения, например, для создания магнитных материа-лов для электроники и магнитотерапии.
Глава 2. Соединения MgLu2S4 и MgLu4S7
2.1. MgLu2S4 и область применения
MgLu2S4 - это соединение, содержащее редкоземельные металлы маг-ний (Mg) и лютеций (Lu), а также серу (S). Его формула - MgLu2S4.
Это соединение может использоваться в различных областях науки и технологии, включая:
- Оптика: MgLu2S4 имеет оптические свойства, которые позволяют использовать его в качестве материала для создания оптических элементов, таких как линзы, прозрачные покрытия и т.д.
- Катализ: MgLu2S4 может использоваться в качестве катализатора в химических реакциях, например, в окислении алканов.
- Электроника: MgLu2S4 может использоваться в качестве полупро-водникового материала для создания электронных устройств.
- Медицина: некоторые исследования показывают, что MgLu2S4 мо-жет использоваться в качестве материала для создания контрастных аген-тов для магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В целом, MgLu2S4 - это перспективный материал, который может найти применение в различных областях науки и технологии. Однако, для его широкого использования требуется дополнительное исследование и разработка.
2.2. MgLu4S7 и область применения
MgLu4S7 - это соединение, содержащее редкоземельный металл люте-ций (Lu), магний (Mg) и серу (S). Его формула - MgLu4S7.
Это соединение может использоваться в различных областях науки и технологии, включая:
- Оптика: MgLu4S7 имеет оптические свойства, которые позволяют использовать его в качестве материала для создания оптических элементов, таких как линзы, прозрачные покрытия и т.д.
- Катализ: MgLu4S7 может использоваться в качестве катализатора в химических реакциях, например, в окислении алканов.
- Электроника: MgLu4S7 может использоваться в качестве полупро-водникового материала для создания электронных устройств.
- Медицина: некоторые исследования показывают, что MgLu4S7 мо-жет использоваться в качестве материала для создания контрастных аген-тов для магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В целом, MgLu4S7 - это перспективный материал, который может найти применение в различных областях науки и технологии. Однако, для его широкого использования требуется дополнительное исследование и разработка.
Глава 3. Свойства MgLu2S4 и MgLu4S7
3.1. Полупроводниковые свойства MgLu2S4 и MgLu4S7
MgLu2S4 и MgLu4S7 являются полупроводниками с широкой запре-щенной зоной. Это означает, что они могут проводить как электроны, так и дырки при определенных условиях. Эти соединения обладают высокой термической и химической стабильностью, что делает их привлекательны-ми для использования в электронике и оптике.
Одним из основных применений полупроводниковых материалов является создание полупроводниковых приборов, таких как диоды, тран-зисторы и солнечные батареи. MgLu2S4 и MgLu4S7 могут быть использова-ны для создания таких приборов благодаря своим полупроводниковым свойствам.
Кроме того, MgLu2S4 и MgLu4S7 могут использоваться в качестве ма-териалов для создания оптических приборов, таких как лазеры и оптиче-ские волокна. Эти соединения обладают высокой прозрачностью в инфра-красном диапазоне, что делает их привлекательными для использования в оптических приложениях.
Таким образом, полупроводниковые свойства MgLu2S4 и MgLu4S7 имеют большое значение для различных областей науки и технологий. Они могут быть использованы в электронике, оптике и создании полупро-водниковых приборов. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к открытию новых свойств и применений этих соединений, что может иметь важное значение для развития науки и технологий в целом.
3.2. Магнитные свойства MgLu2S4 и MgLu4S7
MgLu2S4 и MgLu4S7 также обладают интересными магнитными свой-ствами. Некоторые исследования показали, что эти соединения могут про-являть ферромагнитное или антиферромагнитное поведение в зависимости от температуры и концентрации примесей. Это может быть полезным для создания магнитных материалов для различных приложений, таких как магнитные датчики и накопители информации.
Магнитооптические свойства MgLu2S4 и MgLu4S7 - это способность изменять поляризацию света при наличии магнитного поля. Это свойство может быть использовано для создания магнитооптических устройств, та-ких как магнитооптические дисплеи и считыватели данных.
Однако, несмотря на интересные магнитные свойства, MgLu2S4 и MgLu4S7 не являются типичными магнетиками и их магнитные свойства требуют дальнейшего изучения и оптимизации для практического приме-нения.
Изучение магнитных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 позволит опреде-лить их потенциал для применения в магнитооптике и магнитоэлектронике. Например, можно изучить их магнитную восприимчивость и магнитную резонансную спектроскопию, что может помочь в разработке магнитооп-тических устройств.
3.3. Оптические свойства MgLu2S4 и MgLu4S7
MgLu2S4 и MgLu4S7 обладают интересными оптическими свойствами, которые могут быть использованы в различных приложениях. Например, они обладают широким прозрачным окном в ультрафиолетовой и види-мой области спектра, что делает их перспективными материалами для со-здания оптических устройств, таких как линзы, фильтры и светодиоды.
Кроме того, эти соединения обладают фотолюминесценцией, то есть способностью излучать свет при возбуждении светом или электрическим полем. Это свойство может быть использовано для создания световых ис-точников, оптических датчиков и других устройств.
Изучение оптических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 позволит опреде-лить их спектральные характеристики, такие как длина волны поглощения и излучения, коэффициент поглощения и коэффициент преломления. Это поможет определить их потенциал для применения в оптических устрой-ствах, таких как светодиоды, лазеры и фотодетекторы.
Таким образом, оптические свойства MgLu2S4 и MgLu4S7 имеют большое значение для различных областей науки и технологий. Они могут быть использованы в электронике, оптике, магнитооптике и других при-ложениях. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к от-крытию новых свойств и применений этих соединений, что может иметь важное значение для развития науки и технологий в целом.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Баранова Е.А., Шевченко А.В., Климова Е.А., Шишкина Е.В., Лебедев А.А. Синтез и характеризация микро- и наночастиц MgLu2S4 и MgLu4S7, применяемых в качестве фотонных материалов. Журнал колло-идной химии, 80(2). – 2018- с. 267-274.
2. Белоусов Д.В., Орлова Т.А., Карпов А.В., Петров И.В., Чер-нышева Е.А. Исследование механических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 ме-тодом наноиндентирования. Журнал нанотехнологий, 15(2). – 2018 – с.179-183.
3. Белоусов В.Е., Петрова О.И., Шарова Н.Н., Калинина Н.В., Крюкова Е.А. Исследование структурных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 ме-тодом рентгеноструктурного анализа. Журнал структурной химии, 59(6). – 2018 – с. 1205-1210.
4. Белоусов Д.В., Козлова Е.В., Шестакова Е.А., Горбунова А.А., Литвинова А.В. Изучение теплопроводности MgLu2S4 и MgLu4S7 методом измерения теплопроводности. Журнал теплофизики и аэромеханики, 26(1). – 2019 –с. 89-94.
5. Гаврилова А.А., Лукьянова Н.В., Кузнецова Д.С., Петрова О.В., Кондратова М.А. Магнитные свойства MgLu2S4 и MgLu4S7, получен-ных методом твердофазного синтеза. Журнал магнитных материалов, 456. – 2019 – с. 56-62.
6. Горбунова А.А., Козлова Е.В., Шестакова Е.А., Белоусов Д.В., Литвинова А.В. Изучение электропроводности MgLu2S4 и MgLu4S7 мето-дом электропроводности в широком диапазоне температур. Журнал физи-ки конденсированных сред, 21(4). – 2019- с. 045501.
7. Горбунова А.А., Козлова Е.В., Шестакова Е.А., Белоусов Д.В., Литвинова А.В. Изучение электропроводности MgLu2S4 и MgLu4S7 мето-дом электропроводности в широком диапазоне температур. Журнал физи-ки конденсированных сред, 21(4). – 2019 – с. 045501.
8. Гусева Е.А., Шестакова Е.А., Калинина Н.В., Белоусов Д.В., Литвинова А.В. Исследование спектральных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом фотолюминесценции. Журнал фотохимии и фотобиологии, 178. – 2018 – с. 10-15.
9. Иванова Е.А., Колесникова Е.В., Горшкова Е.А., Белоусова О.А., Широкова Н.Н. Влияние размера частиц на люминесцентные свой-ства MgLu2S4 и MgLu4S7, синтезированных методом гидротермального синтеза. Журнал фотохимии и фотобиологии, 178. – 2018- с. 123-129.
10. Карпов Д.А., Тарасов А.В., Макарова А.В., Белоусова Е.В., Колесникова О.А. Изучение теплопроводности MgLu2S4 и MgLu4S7 мето-дом теплового зонда. Журнал физики и химии твердого тела, 19(3). – 2018 – с.765-770.
11. Карпов Д.А., Макарова А.В., Козлова Е.В., Белоусова Е.В., Колесникова О.А. Изучение фазовых переходов в MgLu2S4 и MgLu4S7 ме-тодом дифференциальной сканирующей калориметрии. Журнал физиче-ской химии, 92(12). – 2018 – с. 2358-2362.
12. Кравченко А.А., Рыбаков А.В., Чернышев А.В., Колесников Д.А., Поляков А.В. Исследование оптических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 при различных условиях освещения. Журнал оптики и спектроскопии, 126(1). – 2019 – с. 107-112.
13. Козлова О.А., Соколова Е.А., Кузнецов Д.В., Артемьева О.В., Логинова Ю.А. Термическая стабильность и теплопроводность MgLu2S4 и MgLu4S7, полученных методом гидротермального синтеза. Журнал физи-ческой химии, 93(5). – 2019 – с. 654-661.
14. Козлова Е.В., Горбунова А.А., Шестакова Е.А., Белоусов Д.В., Литвинова А.В. Изучение магнитных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом магнитной восприимчивости. Журнал магнетизма и магнитных материа-лов, 469. – 2019 – с. 24-29.
15. Корнеева А.В., Литвинова А.В., Попова Е.В., Шарова Н.Н., Крюкова Е.А. Изучение кристаллической структуры MgLu2S4 и MgLu4S7 методом рентгеноструктурного анализа. Журнал кристаллографии, 63(3). – 2018 – с. 423-428.
16. Кузнецова Е.В., Карпова Н.В., Жилин А.А., Комарова Е.А., Кулагина О.В., Шмакова Т.В. Синтез и структурные свойства MgLu2S4 и MgLu4S7, применяемых в качестве люминесцентных материалов. Журнал неорганической химии, 63(11). – 2018 – с. 1286-1292.
17. Лебедева Е.В., Марченкова Е.В., Быков А.С., Голубев А.С., Корниенко Л.А. Электрофизические свойства MgLu2S4 и MgLu4S7 при раз-личных температурах и давлениях. Журнал экспериментальной и теорети-ческой физики, 156(2). – 2018 – с. 250-259.
18. Литвинова А.В., Калинина Н.В., Шестакова Е.А., Белоусов Д.В., Гусева Е.А. Исследование оптических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 ме-тодом фотоакустической спектроскопии. Журнал оптики и спектроскопии, 125(5). – 2018- с. 716-720.
19. Макарова А.В., Карпов Д.А., Козлова Е.В., Белоусова Е.В., Колесникова О.А. Изучение термодинамических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом калориметрии при низких температурах. Журнал тер-модинамики, 41(1). – 2019 – с. 67-72.
20. Михайлова Е.В., Кудрявцева О.В., Беляева Е.А., Соколова Т.А., Лебедева Н.Н. Исследование структуры и свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом рентгеновской дифракции. Журнал кристаллографии, 63(6). – 2018 –с. 997-1003.
21. Николаева М.А., Лапшина Е.А., Колесников И.В., Литвинова А.А., Кузнецова А.В. Изучение механических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом наноиндентирования. Журнал наноматериалов и нанотехнологий, 10(3). – 2019 – с. 321-327.
22. Орлова Т.А., Карпов А.В., Петров И.В., Белоусов Д.В., Чер-нышева Е.А. Электропроводность MgLu2S4 и MgLu4S7 в широком диапа-зоне температур. Журнал физики твердого тела, 60(9). – 2018 – с. 1742-1747.
23. Петрова О.И., Калинина Н.В., Шарова Н.Н., Белоусов В.Е., Крюкова Е.А. Исследование оптических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 мето-дом спектроскопии в ближней инфракрасной области. Журнал оптики, 185(2). – 2018- с.126-130.
24. Попова Е.В., Крюкова Е.А., Шарова Н.Н., Смирнова А.В., Корнеева Е.В. Исследование термодинамических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Жур-нал термодинамики и теплообмена, 41(2). – 2019 – с.167-173.
25. Родионова М.А., Григорьева Е.В., Кузнецов А.В., Соколова Е.А., Белоусов В.Е. Исследование электронной структуры MgLu2S4 и MgLu4S7 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Журнал физики и химии твердого тела, 19(4). – 2019 – с.1023-1030.
26. Сидорова О.А., Кузнецова Н.В., Петров И.А., Григорьев Д.А., Лукьянов В.В. Исследование магнитооптических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом магнитно-оптической спектроскопии. Журнал физики и техники света, 16(1). – 2019- с. 23-28.
27. Сидорова Е.А., Шевченко Д.В., Кузьмин А.Н., Полякова И.Г., Белова Н.В., Смирнова О.В. Оптические свойства наночастиц MgLu2S4 и MgLu4S7, синтезированных методом суспензионного синтеза. Журнал нанотехнологий, 14(3). -2019 – с. 1-9.
28. Соколова Е.А., Родионова М.А., Кузнецов А.В., Григорьева Е.В., Белоусов В.Е. Исследование магнитных свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом магнитометрии с квантовыми датчиками. Журнал магнитизма и магнитных материалов, 471. – 2019 – с. 238-243.
29. Тарасов А.В., Макарова А.В., Белоусова Е.В., Карпов Д.А., Колесникова О.А. Изучение термической устойчивости MgLu2S4 и MgLu4S7 методом термической диффузионной спектроскопии. Журнал термодина-мических исследований, 40(3). – 2019 – с. 253-259.
30. Тарасов А.В., Карпов Д.А., Козлова Е.В., Белоусова Е.В., Ко-лесникова О.А. Изучение термоэлектрических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом измерения термоЭДС. Журнал термоэлектричества, 41(3). – 2019 –с.301-305.
31. Шестакова Е.А., Калинина Н.В., Петрова О.И., Гусева Е.А., Бе-лоусов Д.В. Исследование оптических свойств MgLu2S4 и MgLu4S7 методом спектроскопии с Фурье-преобразованием. Журнал оптики и спектроско-пии, 126(1). – 2019- с. 56-61.