купрат лантана как материал, обладающий переходом металл - полупроводник

Классы МПК:C01F17/00 Соединения редкоземельных металлов, те скандия, иттрия, лантана или группы лантаноидов
C01G3/00 Соединения меди
C01G53/00 Соединения никеля
C30B29/22 сложные оксиды
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1993-10-21
публикация патента:

Изобретение относится к новым химическим соединениям на основе купратов лантана, а именно: к купарату лантана состава

LaCu1-xNixO3-купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712

где

0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35

Материал обладает переходом "металл-полупроводник" при 273K со скачкообразным изменением электросопротивления в 44 - 51 раз. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Купрат лантана состава LaCu1-xNixO3-купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712, где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40, 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35, как материал, обладающий переходом металл полупроводник.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к новым химическим соединениям на основе оксидов меди со структурой перовскита, конкретно, к купрату лантана состава LaCu1-x NixO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40; 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 20577120,35, как материалу, обладающему переходом "металл-полупроводник".

Изобретение может быть использовано в электронике и СВЧ-технике.

Известен купрат лантана состава LaCuO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,5, со структурой типа перовскита.

Указанный купрат обладает широкой областью гомогенности по кислороду и может быть получен при давлении кислорода 0,2-1,0 кбар с использованием в качестве исходных компонентов гидрооксидов лантана и меди. Смесь гидрооксидов медленно нагревают до 650оС в кислороде, затем выдерживают при высоком давлении кислорода.

Недостатком купрата лантана известного состава является невозможность его практического использования, вследствие неустойчивости при нагревании в обычных условиях (в отсутствие атмосферы кислорода и высокого давления), в результате чего он распадается на ряд простых оксидов.

Задача изобретения расширить диапазон рабочих температур при использовании материалов, обладающих переходом "металл-проводник".

Поставленная задача решена путем получения нового химического соединения купрата лантана состава LaCu1-x NixO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40; 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35, обладающего переходом "металл-полупроводник" при температуре 773К.

Купрат лантана состава LaCu1-xNixO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40; 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35 и его свойства в литературе не описаны.

Предлагаемый материал состава LaCu1-x Nix O3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40; 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35, получают по обычной керамической технологии. Исходную смесь, состоящую из La2O3, CuO и NiО, тщательно перетирают, спрессовывают и прокаливают на воздухе при 950-1000оС в течение 18 ч. Полученный продукт измельчают, снова спрессовывают и дополнительно отжигают при 950-1000оС в течение 12 ч. После отжига образцы охлаждают вместе с печью до комнатной температуры. Получают купрат лантана состава LaCu1-xNixO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40; 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35, обладающий фазовым превращением со скачкообразным переходом от металлической проводимости к полупроводниковой при температуре 773К.

Состав конечного продукта контролируют методами рентгенографического и химического анализов. Электрические свойства исследуют путем измерения удельного электросопротивления в интервале 290-1173 К.

На чертеже изображена зависимость удельного электросопротивления спеченных образцов состава LaCu1-xNixO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 где 0,15 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 x купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,40, 0,25 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,35 от температуры на воздухе.

П р и м е р 1. 6,64 г La2O3; 2,43 г CuO и 0,76 г NiO перетирают, спрессовывают и прокаливают на воздухе при 950оС в течение 18 ч. Полученный продукт перетирают, спрессовывают, а затем дополнительно прокаливают при той же температуре в течение 12 ч. Конечный продукт охлаждают с печью до комнатной температуры. Получают 10 г купрата лантана состава LaCu0,75Ni0,25O2,75, имеющего кристаллическую структуру типа перовскита с параметрами ячейки при 290К: а 8,61 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА, b8,44 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА, С 7,87 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА.

По данным измерений удельного электросопротивления (см. чертеж), при 773 К резко увеличивается электросопротивление материала, что подтверждает наличие перехода от металлической проводимости при температуре ниже 773К к полупроводниковой выше 773К. В момент перехода сопротивление возрастает в 44 раза. В процессе охлаждения материала электросопротивление скачкообразно снижается.

П р и м е р 2. 6,63 г La2O3; 2,75 г СuO и 0,46 г NiO готовят и обрабатывают согласно примеру 1. Получают 10 г купрата лантана состава LaCu0,85Ni0,15О2,65, имеющего кристаллическую структуру типа перовскита с параметрами ячейки при 290К: а 8,63 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА, b8,45 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА, b 8,45 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА, С7,88 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА. По данным измерений удельного электросопротивления (см. чертеж) при 773 К оно увеличивается в 51 раз, что подтверждает наличие перехода от металлической проводимости к полупроводниковой.

П р и м е р 3. 6,66 г оксида La2O3, 1,95 г оксида CuO и 1,22 г оксида NiO перетирают, спрессовывают и прокаливают на воздухе при 1000оС, в течение 18 ч. Полученный продукт перетирают, спрессовывают, а затем дополнительно прокаливают при этой же температуре в течение 12 ч. Образцы охлаждают с печью до комнатной температуры. Получают 10 г купрата лантана, LaCu0,60Ni0,40O2,75 имеющего кристаллическую структуру типа перовскита с параметрами ячейки при 290К: а 8,60 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА, b 8,40 купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 0,01оА. По данным изменений удельного электросопротивления (см. чертеж) при 773 К оно увеличивается в 45 раз, что подтверждает наличие перехода "металл-полупроводник".

П р и м е р 4. 6,62 г оксида La2O3, 2,91 г оксида CuO и 0,30 г оксида NiO обрабатывают по примеру 1. Получают фазу номинального состава LaCu0,9Ni0,1O3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 состоящую из La2CuO4:СuO и NiO. Полученный состав не обладает переходом "металл-полупроводник".

П р и м е р 5. 6,68 г оксида, Na2O3, 1,63 г оксида СuO и 1,53 г оксида NiO обрабатывают по п.1. Получают фазу номинального состава LaCu0,5Ni0,5O3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712 Испытания показывают, что материал данного состава не обладает переходом "металл-полупроводник".

Таким образом, предлагаемый материал состава LaCu1-xNixO3 - купрат лантана как материал, обладающий переходом металл -   полупроводник, патент № 2057712(0,15 ч 0,40) обладает обратимым фазовым переходом при 773К со скачкообразным изменением электросопротивления (в 44-51 раз), обусловливающим переход от металлического типа электропроводности к полупроводниковому. Наличие перехода "металл-полупроводник" при 773К позволяет расширить диапазон рабочих температур при использовании предлагаемого материала для изготовления датчиков и переключателей, применяемых в электронной технике.

Класс C01F17/00 Соединения редкоземельных металлов, те скандия, иттрия, лантана или группы лантаноидов

способ кристаллизации фосфатов рзм из растворов экстракционной фосфорной кислоты -  патент 2529228 (27.09.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты при переработке хибинских апатитовых концентратов -  патент 2528692 (20.09.2014)
новый желтый неорганический пигмент из самария и соединений молибдена и способ его получения -  патент 2528668 (20.09.2014)
способ получения сольвата хлорида неодима с изопропиловым спиртом для неодимового катализатора полимеризации изопрена -  патент 2526981 (27.08.2014)
способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса -  патент 2526907 (27.08.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты -  патент 2525947 (20.08.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из гидратно-фосфатных осадков переработки апатита -  патент 2524966 (10.08.2014)
способ очистки фосфатно-фторидного концентрата рзэ -  патент 2523319 (20.07.2014)
композиция на основе оксидов циркония, церия и другого редкоземельного элемента при сниженной максимальной температуре восстанавливаемости, способ получения и применение в области катализа -  патент 2518969 (10.06.2014)
способ выделения гадолиния экстракцией фосфорорганическими соединениями -  патент 2518619 (10.06.2014)

Класс C01G3/00 Соединения меди

Класс C01G53/00 Соединения никеля

способ получения миллерита с использованием сульфатредуцирующих бактерий -  патент 2528777 (20.09.2014)
лакунарный гетерополианион структуры кеггина на основе вольфрама для гидрокрекинга -  патент 2509729 (20.03.2014)
способ получения ультрамикродисперсного порошка оксида никеля на переменном токе -  патент 2503748 (10.01.2014)
способ получения алюмоникелевого пигмента -  патент 2482143 (20.05.2013)
сложный ванадат марганца и никеля и способ его получения -  патент 2471712 (10.01.2013)
однородные наночастицы никеля, покрытые оболочкой, и способ их получения -  патент 2466098 (10.11.2012)
способ получения гидроксида никеля (ii) -  патент 2463254 (10.10.2012)
способ получения гетероядерных ацетатов палладия с цветными металлами -  патент 2458039 (10.08.2012)
способ получения нанодисперсного титаната никеля -  патент 2457182 (27.07.2012)
способ получения композиционного niо/c материала -  патент 2449426 (27.04.2012)

Класс C30B29/22 сложные оксиды

способ соединения деталей из тугоплавких оксидов -  патент 2477342 (10.03.2013)
способ выращивания объемных монокристаллов александрита -  патент 2471896 (10.01.2013)
способ получения сложного оксида со структурой силленита -  патент 2463394 (10.10.2012)
способ получения монокристаллов высокотемпературных сверхпроводящих соединений типа "123" -  патент 2434081 (20.11.2011)
pr-содержащий сцинтилляционный монокристалл, способ его получения, детектор излучения и устройство обследования -  патент 2389835 (20.05.2010)
способ получения совершенных кристаллов трибората цезия из многокомпонентных растворов-расплавов -  патент 2367729 (20.09.2009)
способ получения кристаллов иодата лития для широкополосных преобразователей ультразвука -  патент 2347859 (27.02.2009)
способ получения кристалла на основе бората и генератор лазерного излучения -  патент 2338817 (20.11.2008)
способ выращивания профилированных монокристаллов иодата лития гексагональной модификации на затравку, размещаемую в формообразователе -  патент 2332529 (27.08.2008)
полупроводниковый антиферромагнитный материал -  патент 2318262 (27.02.2008)
Наверх