페로브스카이트

Perovskite
페로브스카이트
Perovskite-155026.jpg
매트릭스상의 페로브스카이트 결정
크기: 2.3 x 2.1 x 2.0 cm
일반
카테고리산화물 광물
공식
(유닛)
CaTiO3
IMA 기호인식하다[1]
스트룬츠 분류4. CC.30
수정계정형외과
크리스털 클래스쌍방향체(mm)
H-M 기호: (2/m 2/m 2/m)
스페이스 그룹Pnma
신분증
공식 질량135.96 g/g
색.검정, 적갈색, 옅은 노란색, 황색 오렌지색
수정 습관의사 입방체 – 결정체가 입방체 윤곽을 나타냄
트윈닝복소관통
갈라짐[100] 좋아, [010] 좋아, [001] 좋아
골절원추형
모스 척도 경도5–5.5
광택아다만틴에서 금속으로, 둔할 수 있음
스트릭회백색
명료성투명에서 불투명
비중3.98–4.26
광학적 특성이축(+)
굴절률nα = 2.3, nβ = 2.34γ, n = 2.38
기타 특징비방사성, 비방사성
레퍼런스[2][3][4][5]

페로브스카이트(발음: /pˈrvsvskatt/)티탄산칼슘(화학식3 CaTiO)으로 이루어진 산화칼슘 광물이다.이름은 페로브스카이트 구조로 알려진3 CaTiO(XIIABX)[6]2+VI4+2−3 같은 유형의 결정 구조를 가진 화합물에도 적용된다.이 구조에는 다양한 양이온이 포함되어 있어 다양한 엔지니어링 재료를 [7]개발할 수 있습니다.

역사

광물은 1839년 구스타프 로즈가 러시아 우랄 산맥에서 발견했으며 러시아 광물학자 레프 페로브스키(1792-1856)[3]의 이름을 따왔다.페로브스카이트의 주목할 만한 결정 구조는 1926년 빅터 골드슈미트에 의해 공차 [8]인자에 대한 그의 연구에서 처음 설명되었습니다.결정 구조는 이후 1945년 헬렌[9]메고가 티탄산바륨에 대한 X선 회절 데이터를 통해 발표했다.

발생.

지구 맨틀에서 발견되는 페로브스카이트의 발생은 장석과의 파라제네시스의 불안정성 때문에 실리카 저포화 초산암포이돌라이트로 제한된다.페로브스카이트는 암석 형성 규산염 [10]사이의 틈새를 메우는 작은 사면체-아면체 결정으로 발생한다.

페로브스카이트는 아칸소주 마그네트 코브의 접촉 탄산가스 스카른, 베수비오산에서 분출된 석회암 블록, 우랄스위스[11]염소산염탈크 편암, 알칼리성 화성암, 메릴라이트, 킴벌라이트 및 희귀 카르보나타이트의 부속 광물로 발견됩니다.페로브스카이트는 일부 콘드라이트 [4]운석에서 발견되는 Ca-Al이 풍부한 함유물에 포함된 흔한 광물입니다.

화학식(Ca,Ce,Na)(Ti,Fe)O3 희토류 크노파이트는 스웨덴 콜라 반도와 알뇌 인근의 알칼리 관입암에서 발견된다.독일 카이저슈툴주 [11][12]셸링겐 인근의 카르보나타이트에서 니오브 함유 변종 분석 이상 물질이 발생한다.

별과 갈색왜성에서

별과 갈색왜성에서 페로브스카이트 입자의 형성은 광구산화티타늄의 고갈의 원인이 된다.온도가 낮은 별들은 스펙트럼에서 지배적인 TiO 띠를 가지고 있다. 질량이 더 낮은 별과 갈색왜성은 온도가 더 낮아지면 CaTiO가3 형성되고 2000 K 이하의 온도에서는 검출할 수 없다.TiO의 존재는 차가운 M-왜성과 차가운 [13][14]L-왜성 사이의 변화를 정의하는 데 사용됩니다.

특수 특성

화성암에서 페로브스카이트의 안정성은 스펜과의 반응 관계에 의해 제한된다.페로브스카이트와 스펜은 함께 발견되지 [15]않고 카메룬의 에틴다이트만 예외로 한다.

물리 속성

페로브스카이트는 일반식
3 ABO인 거의 입방정체 구조를 가지고 있다.
이 구조에서 격자 중앙에 있는 A-사이트 이온은 보통 알칼리성 토류 또는 희토류 원소이다.격자 모서리에 있는 B-사이트 이온은 3d, 4d 및 5d 전이 금속 원소입니다.Goldschmidt 계수 t {\ t 0.75~1.0[16] 범위이면 많은 금속 원소가 페로브스카이트 구조에서 안정적이다.

여기A R, RB, RO 각각 A와 B 부위 원소와 산소의 이온 반지름이다.

페로브스카이트는 아금속에서 금속 광택, 무색 줄무늬, 입방체 같은 구조와 불완전한 균열 및 부서지기 쉬운 끈기를 가지고 있다.색깔은 검정, 갈색, 회색, 주황색에서 노란색을 포함한다.페로브스카이트 결정은 입방정 형태로 보일 수 있지만 종종 의사 입방정체이며 실제로는 CaTiO
3 경우와 같이 오르토롬계에서 결정화된다(스트론튬 티탄산염은 A 부위의 스트론튬 양이온이 큰 입방정체이다).
페로브스카이트 결정은 갈레나로 오인되어 왔지만, 갈레나는 더 나은 금속 광택, 더 높은 밀도, 완벽한 균열 및 진정한 입방체 [17]대칭을 가지고 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
  2. ^ 프레니트(프레니트).미네랄에나틀라스.
  3. ^ a b 페로브스카이트.웹미네랄
  4. ^ a b 앤서니, 존 W., 비도, 리처드 A., 블래드, 케네스 W. 및 니콜스, 몬테 C. (Eds)페로브스카이트.광물학 핸드북미국 광물학 협회, 버지니아 주, 샹틸리
  5. ^ 이노우에, 나오키, 주, 연희(2006) 페로브스카이트형 리튬 이온 도체의 물리적 특성.8화 사쿠마 다카시, 다카하시 하루유키(에즈)고체 이오닉스의 물리학. 페이지 247-269 ISBN 978-81-308-0070-7.
  6. ^ Wenk, Hans-Rudolf; Bulakh, Andrei (2004). Minerals: Their Constitution and Origin. New York: Cambridge University Press. p. 413. ISBN 978-0-521-52958-7.
  7. ^ Szuromi, Phillip; Grocholski, Brent (2017). "Natural and engineered perovskites". Science. 358 (6364): 732–733. Bibcode:2017Sci...358..732S. doi:10.1126/science.358.6364.732. PMID 29123058.
  8. ^ Golschmidt, V. M. (1926). "Die Gesetze der Krystallochemie". Die Naturwissenschaften. 14 (21): 477–485. Bibcode:1926NW.....14..477G. doi:10.1007/BF01507527. S2CID 33792511.
  9. ^ Megaw, Helen (1945). "Crystal Structure of Barium Titanate". Nature. 155 (3938): 484–485. Bibcode:1945Natur.155..484.. doi:10.1038/155484b0. S2CID 4096136.
  10. ^ Chakhmouradian, Anton R.; Mitchell, Roger H. (1998). "Compositional variation of perovskite-group minerals from the Khibina Complex, Kola Peninsula, Russia" (PDF). The Canadian Mineralogist. 36: 953–969.
  11. ^ a b Palache, Charles, Harry Berman and Clifford Frondel, 1944, 다나의 광물학 체계 제1권, Wiley, 7일자 733쪽
  12. ^ Deer, William Alexander; Howie, Robert Andrew; Zussman, J. (1992). An introduction to the rock-forming minerals. Longman Scientific Technical. ISBN 978-0-582-30094-1.
  13. ^ Allard, France; Hauschildt, Peter H.; Alexander, David R.; Tamanai, Akemi; Schweitzer, Andreas (July 2001). "The Limiting Effects of Dust in Brown Dwarf Model Atmospheres". Astrophysical Journal. 556 (1): 357–372. arXiv:astro-ph/0104256. Bibcode:2001ApJ...556..357A. doi:10.1086/321547. ISSN 0004-637X. S2CID 14944231.
  14. ^ Kirkpatrick, J. Davy; Allard, France; Bida, Tom; Zuckerman, Ben; Becklin, E. E.; Chabrier, Gilles; Baraffe, Isabelle (July 1999). "An Improved Optical Spectrum and New Model FITS of the Likely Brown Dwarf GD 165B". Astrophysical Journal. 519 (2): 834–843. Bibcode:1999ApJ...519..834K. doi:10.1086/307380. ISSN 0004-637X.
  15. ^ Veksler, I. V.; Teptelev, M. P. (1990). "Conditions for crystallization and concentration of perovskite-type minerals in alkaline magmas". Lithos. 26 (1): 177–189. Bibcode:1990Litho..26..177V. doi:10.1016/0024-4937(90)90047-5.
  16. ^ Peña, M. A.; Fierro, J. L. (2001). "Chemical structures and performance of perovskite oxides" (PDF). Chemical Reviews. 101 (7): 1981–2017. doi:10.1021/cr980129f. PMID 11710238.[영구 데드링크]
  17. ^ Luxová, Jana; Šulcová, Petra; Trojan, M. (2008). "Study of Perovskite" (PDF). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 93 (3): 823–827. doi:10.1007/s10973-008-9329-z. S2CID 97682597.

외부 링크