Skip to main content
Log in

Influence of manganese and oxygen content on tetragonal deformation of copper ferrite

ВлИьНИЕ сОДЕРжАНИь М АРгАНцА И кИслОРОДА НА тЕтРАгОНАльНУУ ДЕ ФОРМАцИУ ФЕРРИтА МЕД И

  • Published:
Cechoslovackij fiziceskij zurnal B Aims and scope

Abstract

Pure copper ferrite and solid solutions of ∼0.9 parts of copper ferrite CuFe2 \(O_{4 - \gamma _1 } \) and ∼0.1 part of hausmannite Mn3 \(O_{4 + \gamma _2 } \) were heated in air or in oxygen at various temperatures and either cooled slowly or quenched. All samples with cubic spinel structure contained less oxygen than required by the ideal spinel formula Me2+Me 3+2 O 2−4 . The addition of hausmannite promotes the formation and/or stabilization of the cubic structure. The lower the heating temperature, the higher the oxygen deficiency necessary for the preparation of cubic samples.

Abstract

ИжУЧАлИсь УслОВИь кР ИстАллОгРАФИЧЕскОг О пЕРЕхОДА тЕтРАгОНАльНОИ шпИН ЕлЕВОИ стРУктУРы В кУБИЧЕск УУ У ФЕРРИтОВ МЕДИ CuFe2O4−γ В сРАВНЕНИИ с ФЕРРИтАМ И МЕДьМАРгАНцЕВыМИ сОстАВА Cu0,88Mn0,30Fe1,82Oγ ИлИ Cu0,91Mn0,31Fe1,82Oγ . ОБНАРУжЕНО, ЧтО пЕРЕхОД МОжНО НАБ лУДАть У ОБОИх ФЕРРИт ОВ тОлькО пРИ жНАЧЕНИИγ<0; У ФЕРР ИтОВ, сОДЕРжАЩИх ИОНы МАРг АНцА, пЕРЕхОД МОжЕт пР ОхОДИть БЕж ИжМЕНЕНИь жНАЧЕНИь (4±γ) (ИжМЕРьЕтсь НА Ост ыВшИх ОБРАжцАх) тОльк О В РЕжУльтАтЕ пОВышЕНИ ь тЕМпЕРАтУРы ОБжИгА. У Cu-Mn ФЕРРИтОВ НЕ ОБхОДИМ НЕДОстАтОк к ИслОРОДА (ВЕлИЧИНА −γ) тЕМ БóльшИИ, ЧЕМ НИжЕ тЕМпЕРАтУРА ОБжИгА. кАжЕтсь, ЧтО тО жЕ сАМОЕ ИМЕЕт М ЕстО Дль CuFe2O4−γ . ДОБАВкА МАРгАНц А стАБИлИжИРУЕт кУБИ ЧЕскУУ ФАжУ В тЕЧЕНИЕ ОхлАжД ЕНИь ДО кОМНАтНОИ тЕМпЕРА тУРы; НА ЁтУ стАБИльНО сть тАкжЕ ВлИьЕт ВЕлИЧИНАγ.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

  1. Prince E., Treuting R. G.: Acta Crystallographica9 (1956), 1025.

    Google Scholar 

  2. Weil L., Bertaut F., Bochirol L.: J. Phys. Rad.11 (1950), 208.

    Google Scholar 

  3. Bertaut E. F.: J. Phys. Rad.12 (1951), 252.

    Google Scholar 

  4. Borisenko A., Toropov N. A.: Ž. prikl. Chim.23 (1950), 1165.

    Google Scholar 

  5. Ohnishi H., Teranishi T., Miyhava S.: J. Phys. Soc. Jap.14 (1959), 106.

    Google Scholar 

  6. Goodenough J. B., Loeb A. L.: Phys. Rev.98 (1955), 39.

    Google Scholar 

  7. Finch A. I., Sinha A. P. B., Sinha K. P.: Proc. Royal Soc. LondonA 242 (1957), 28.

    Google Scholar 

  8. Kordes E., Röttig I. E.: Z. anorg. allg. Chem.264 (1951), 34.

    Google Scholar 

  9. Delorme C.: Bull. Soc. franÇ. Miner. Crist.81 (1958), 79.

    Google Scholar 

  10. Bergstein A.: Coll. Czechosl. Chem. Communications26 (1961), 740.

    Google Scholar 

  11. Bergstein A., červinka L.: Int. J. Phys. Chem. Solids18 (1961), 264.

    Google Scholar 

  12. Pabst A.: Amer. Mineral.31 (1946), 540.

    Google Scholar 

  13. Verwey E. J. W., Heilmann E. L.: J. Chem. Phys.15 (1947), 174.

    Google Scholar 

  14. Dans J., Lax E.: Taschenbuch f. Chemiker und Physiker, Springer, Berlin 1946.

    Google Scholar 

  15. Sagel K.: Tabellen f. Röntgenstrukturanalyse, Springer, Berlin 1958.

    Google Scholar 

  16. Tazaki H., Kuvara S.: J. Sci. Hiroshima Univ.A 15 (1952), 263.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Bergstein, A., červinka, L. Influence of manganese and oxygen content on tetragonal deformation of copper ferrite. Czech J Phys 11, 584–594 (1961). https://doi.org/10.1007/BF01689155

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01689155

Keywords

Navigation