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J. Chim. Phys.
Volume 66, 1969
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Page(s) | 472 - 478 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jcp/1969660472 | |
Published online | 28 May 2017 |
Étude des défauts de structure dans la phase hexagonale de type NiAs du ternaire nickel-lithium-soufre
Laboratoire de Chimie Générale, Faculté des Sciences, Place Victor-Hugo, 13-Marseille, 3 e France.
Est décrite une méthode expérimentale de mesure des densités, qui a été utilisée et mise au point afin d’étudier les défauts créés par l’introduction du lithium dans le réseau du monosulfure de nickel hexagonal de type NiAs.
Les résultats de ces mesures sur des composés Lix,Ni1-xS et LixNiyS avec y > 1 — x sont donnés. Ces expériences sont interprétées de deux façons :
- 1°
une méthode rapide qui tient compte des « défauts d’origine » du sulfure de nickel. Il est trouvé une relation linéaire entre la concentration en lithium et l’écart entre les densités calculées et mesurées;
- 2°
d’une manière plus rigoureuse, en utilisant les théories de KROGER et VINK et les calculs de VAN GOOL sur les défauts dans l’état solide.
Ces calculs montrent que l’introduction d’un atome de lithium dans le réseau s’accompagne de la créaction de 0,6 lacune cationique et anionique. Une étude de la limite de la phase hexagonale du côté riche en nickel montre qu’elle correspond à la stœchiométrie.
Abstract
A technic for density measurements is described and used for studying the defects created by introduction of lithium in the lattice of hexagonal nickel monosulfide (NiAs type). The results of measurements on LixNi1-xS and LixNiyS with y > 1 —x are given.
The results are interpreted in two ways :
- 1°
A rough method which is based on « native defects » in nickel sulfide. A linear relationship is found between lithium concentration and difference between calculated and measured densities ;
- 2°
by a more rigorous manner, with the help of KROGER and VINK theories and VAN GOOL calculations on solid state defects.
These calculations show that the introduction of a lithium atom in the lattice is accompanied by creation of 0,6 cationic and anionic vacancy. A study of the hexagonal phase limit on the nickel side shows that this limit is stoichiometric.
© Paris : Société de Chimie Physique, 1969