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
Linsey完成签到,获得积分10
刚刚
桃子味完成签到,获得积分10
1秒前
DreamSeker8完成签到,获得积分10
1秒前
orixero应助自然的听云采纳,获得10
1秒前
1秒前
南荒完成签到,获得积分20
1秒前
shangchen完成签到,获得积分20
2秒前
He完成签到,获得积分10
2秒前
wanci应助tc采纳,获得10
2秒前
周周完成签到,获得积分10
2秒前
hh完成签到,获得积分10
2秒前
英俊的铭应助Mars Wang采纳,获得20
2秒前
Ava应助mandy采纳,获得10
2秒前
小蘑菇应助Arsteur采纳,获得30
2秒前
Csufters.发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
科研通AI2S应助孙朱珠采纳,获得10
4秒前
佳佳应助个性的帅哥采纳,获得10
4秒前
4秒前
黄臻完成签到,获得积分10
4秒前
ding应助海与猫采纳,获得10
5秒前
科研通AI6应助小岚花采纳,获得10
5秒前
5秒前
大模型应助ivvi采纳,获得10
5秒前
Jimmy Ko发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
shangchen发布了新的文献求助10
6秒前
想人陪的万言完成签到,获得积分10
6秒前
黄臻发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
Sean发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
JamesPei应助洞两采纳,获得10
8秒前
YifanWang应助温婉的采蓝采纳,获得30
8秒前
8秒前
糖果苏扬完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
郭建福完成签到 ,获得积分10
9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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
化妆品原料学 1000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
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 5631040
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4724151
关于积分的说明 14976686
捐赠科研通 4789177
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2557497
邀请新用户注册赠送积分活动 1518241
关于科研通互助平台的介绍 1478774