Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 38, Numéro C7, Décembre 1977
COLLOQUE INTERNATIONAL du C.N.R.S.
L'ORDRE ET LE DÉSORDRE DANS LES SOLIDES / ORDER AND DISORDER IN SOLIDS
Page(s) C7-80 - C7-83
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977716
COLLOQUE INTERNATIONAL du C.N.R.S.
L'ORDRE ET LE DÉSORDRE DANS LES SOLIDES / ORDER AND DISORDER IN SOLIDS

J. Phys. Colloques 38 (1977) C7-80-C7-83

DOI: 10.1051/jphyscol:1977716

PRÉCIPITATION DANS LES SPINELLES NON STOECHIOMÉTRIQUES Mg1-3xGa2+2xxO4

P. BASSOUL, A. LEFEBVRE and J.-C. GILLES

ESPCI, Laboratoire de Chimie du Solide Minéral 10, rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05, France


Résumé
Dans le système MgGa2O4-Ga2O3 la phase εMg constitue une étape intermédiaire dans la décomposition des spinelles non stoechiométriques (γ), décomposition qui conduit à l'état stable biphasé (MgGa2O4 + Ga2O3β). La phase εMg présente une structure à antiphases périodiques dérivant de la structure spinelle. Les structures des deux précipités (εMg et Ga2O3β) sont caractérisées par une déformation monoclinique du sous-réseau anionique. La transformation γ → εMg est une transformation à plan invariant, plan invariant proche du plan des parois d'antiphase périodiques et du plan d'accolement observé en microscopie électronique. La transformation γ Ga2O3β est une transformation à direction invariante proche d'un cisaillement simple.


Abstract
In the system MgGa2O4-Ga2O3, non-stoechiometric spinels, when decomposed at high temperatures, form an intermediate metastable phase εMg before the final stable state (MgGa2O4 + Ga2O3β). This phase has a one dimensional periodic antiphase domain structure derived from the spinel structure. The structures of both precipitates (εMg and Ga2O3β) are characterized by a monoclinic distortion of their oxygen framework. An invariant plane lattice strain describes the γ → εMg transformation ; this invariant plane is near the antiphase boundary plane and the habit plane observed in electron microscopy. An invariant line lattice strain describes the γ → Ga2O3β transformation ; this strain is not much different from a simple shear.