Structural analysis of WO3-TeO2 glasses by neutron, high energy X-ray diffraction, reverse Monte Carlo simulations and XANES

粘结长度 协调数 氧烷 逆向蒙特卡罗 分子几何学 中子衍射 材料科学 结晶学 扩展X射线吸收精细结构 吸收(声学) 离子 分析化学(期刊) 吸收光谱法 光谱学 化学 晶体结构 分子 物理 光学 量子力学 有机化学 色谱法 复合材料
作者
Atul Khanna,Margit Fábián,Hirdesh,P. S. R. Krishna,Christopher J. Benmore,Arvinder Kaur,Anureet Kaur,A. B. Shinde,Parasmani Rajput,S. N. Jha
出处
期刊:Journal of Non-crystalline Solids [Elsevier]
卷期号:495: 27-34 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.jnoncrysol.2018.05.003
摘要

The structure of WO3-TeO2 glasses containing 15, 20 and 25 mol% WO3 are studied by neutron diffraction (ND), high energy X-ray diffraction (XRD) and X-ray Absorption Near Edge spectroscopy (XANES). The short-range structural properties of glasses i.e. TeO and WO speciation, coordination number distributions, bond-lengths, and the OTeO, OWO and OOO bond angle distributions in the glass network are determined by the Reverse Monte Carlo (RMC) simulations of the ND and XRD data. RMC technique successfully determined all partial pair correlation functions and the coordination number distributions revealed that glass network consists predominantly of TeO4 and WO4 units with small amounts of triangular, penta and hexa co-ordinated units. The average WO and TeO bond lengths are in the ranges: 1.69–1.75 ± 0.01 Å and 1.99–2.00 ± 0.01 Å respectively. Both WO and TeO correlation peaks are asymmetrical, that indicate a distribution of their bond lengths in the respective structural units. The O-Te-O bond angle distribution has a peak at 107 ± 2°. Similarly the O-W-O bond angle distribution has a peak at 108 ± 5°. On increasing the WO3 concentration from 15 to 25 mol%, the average TeO coordination number decreases from 3.80 to 3.61 ± 0.02 due to the structural transformation: TeO4 → TeO3, similarly the WO coordination also decreases and is in the range: 3.79–3.67 ± 0.02. XANES studies found that the oxidation state of Te and W ions in the glasses are 4+ and 6+ respectively.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
柒玉染完成签到,获得积分10
刚刚
呜呜完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
风清扬发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
CipherSage应助Robin采纳,获得10
1秒前
我爱学习完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
木木木完成签到,获得积分10
3秒前
sy完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI6应助子车凡采纳,获得10
3秒前
痴情的白易完成签到 ,获得积分20
4秒前
解解闷发布了新的文献求助10
4秒前
fufufu123完成签到 ,获得积分10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
微笑的觅夏完成签到 ,获得积分10
5秒前
锅包又完成签到 ,获得积分10
6秒前
李健应助ZZQQ采纳,获得10
6秒前
刘丰铭发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
柒玉染发布了新的文献求助10
7秒前
kqkqkqkqkq完成签到,获得积分20
8秒前
阿美完成签到,获得积分10
8秒前
YaRu发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
1820发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
dtcao发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
HuiYmao发布了新的文献求助10
12秒前
华仔应助张瑜采纳,获得10
12秒前
啊火发布了新的文献求助10
13秒前
阿峰完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
机智的乌完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
雷Lei发布了新的文献求助20
14秒前
14秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608292
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4692876
关于积分的说明 14875899
捐赠科研通 4717214
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544162
邀请新用户注册赠送积分活动 1509147
关于科研通互助平台的介绍 1472809