Structural characterization of $LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ compounds by transmission electron microscoy

투과전자현미경에 의한 $LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ 화합물의 결정구조 분석

  • 김좌연 (호서대학교 재료공학과) ;
  • 윤의중 (호서대학교 전기전자제어공학과) ;
  • 박경순 (충주산업대학교 재료공학과) ;
  • 심규환 (한국전자통신연구원 반도체연구소) ;
  • 류선윤 (선문대학교 재료공학과) ;
  • 김유혁 (단국대학교 화학과)
  • Published : 1998.08.01

Abstract

The crystalline structure of $LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ solid solutions, prepared by arc-melting palletized mixtures of predried $La_2O_3,\;V_2O_3,\;TiO_2$, and Ti, was investigated by transmission electron microscopy and computer image simulation. Computer image simulations were performed by the multislice method for a wide range of sample thickness and defocusing value. The structure of $LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ was determined as a $GdFeO_3$-type orthorhombic $(a\approx5.58{\AA},\;b\approx7.89{\AA},\;and\;c\approx5.58{\AA})$ with a space group $P_{nma-}$. No evidence of ordering of Ti and V atoms in $SaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ was found.

아크 용융을 사용하여 예비 건조된$La_2O_3,\;V_2O_3,\;TiO_2$,Ti의 혼합물로부터 제조된$LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ 고용체의 결정구조를 투과전자현미경과 컴퓨터 이미지 시뮬레이션을 이용하여 연구하였다. 컴퓨터 이미지 시뮬레이션은 multislice 방법으로 여러 시편 두께와 초점 거리에서 실시하였다. $LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$ 의 결정구조는 Pnma 공간군을 가진 GdFeO3 형태의 사방정계$(a\approx5.58{\AA},\;b\approx7.89{\AA},\;and\;c\approx5.58{\AA})$로 결정되었다. $LaTi_{0.8}V_{0.2}O_3$에서 Ti와 V 원자의 규칙화에 대한 증거를 찾아 볼 수 없었다.

Keywords

References

  1. Metal-Insulator Transitions, (2nd ed.) N. Mott
  2. Ph. D. Dissertation, University of Maryland C. Eylem
  3. J. Am. Chem. Soc. v.76 M. Kestigian;R. Ward
  4. J. Solid State Chem. v.30 D.A. MacLean;H.K. Ng;J.E. Greedan
  5. Z. Phys. v.B82 F. Lichtenberg;D. Widmer;J.G. Bednorz;T. Williams;A. Reller
  6. J. Appl. Phys. v.37 D.B. Rogers;A. Ferretti;D.H. Ridgley;R.J. Arnott;J.B. Goodenenough
  7. Chem. Mater. v.3 J.T. Vaughey;J.P. Thiel;E.F. Hasty;D.A. Groenke;C.L. Stem;K.R. Poeppelmeier;B. Dabrowski;D.G. Hinks;A.W. Mitchell
  8. J. Solid State Chem. v.11 P. Doughler;P. Hagenmuller
  9. Phys. Rev. v.B46 A.V. Mahajan;D.C. Johnston;D.R. Torgeson;F. Borsa
  10. J. Solid State Chem. v.2 P. Dougler;A.J. Casalot
  11. J. Solid State Chem. v.106 P. Bordet;C. Chaillout;M. Marezio;Q. Huang;A. Santoro;S.-W. Cheong;H. Takagi;C.S. Oglesby;B.J. Batlogg
  12. J. Solid State Chem. v.6 R.J. Bouchard;J.F. Weiher;J.L. Gillson
  13. Annu. Rev. Phys.Chem. v.40 C.N. Rao
  14. Inst. Phys. Conf. Ser. v.37 J.E. Greedan;D.A. Maclean
  15. Progr. Solid State Chem. v.5 J.B. Goodenough
  16. Acta Crystallogr. v.10 J.M. Cowley;A.F. Moodie
  17. Acta Crystallogr. v.12 J.M. Cowley;A.F. Moodie
  18. Acta Crystallogr. v.12 J.M. Cowley;A.F. Moodie
  19. Chem. Mater. v.8 C. Eylem;Y.-C. Hung;H.L. Ju;J.Y. Kim;D.C. Green;T. Voget;J.A. Hriljac;B.W. Eichhorn;R.L. Greene;L. Salamanca-Riba