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J. Phys. Colloques
Volume 41, Numéro C6, Juillet 1980
THIRD EUROPHYSICS TOPICAL CONFERENCELATTICE DEFECTS IN IONIC CRYSTALS |
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Page(s) | C6-72 - C6-75 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1980619 |
LATTICE DEFECTS IN IONIC CRYSTALS
J. Phys. Colloques 41 (1980) C6-72-C6-75
DOI: 10.1051/jphyscol:1980619
Towards a self-consistent set of defect parameters for KCl
L.A. Acuña1, 2 et P.W.M. Jacobs1, 21 Departments of Physics and Chemistry, University of Western Ontario, London, Ontario N6A 5B7, Canada
2 Associated with the Centre for Interdisciplinary Studies in Chemical Physics, University of Western Ontario.
Résumé
On a analysé des nouvelles données expérimentales sur la conductivité ionique du KCl pur et du KCl dopé par des ions Sr2+ ou SO2-4 en employant quatre modèles de défauts. Ils sont : (1) le modèle conventionnel des défauts de Schottky avec résidus d'impuretés M2+ dans les cristaux purs et dopés par SO2-4 ; (2) une modification du modèle (1) dans laquelle on admet que dans les cristaux purs il y a des impuretés qui sont aussi bien des anions bivalents que des cations bivalents ; (3) une modification du modèle (1) dans laquelle on admet que les enthalpies et les entropies des défauts peuvent dépendre de la température ; (4) un modèle qui admet que dans le KCl il y a des défauts de Frenkel dans les sous-réseaux aussi bien des cations que des anions outre les défauts de Schottky qui prédominent. On a tiré avantage des résultats des derniers calculs théoriques sur les énergies des défauts dans l'analyse avec l'ordinateur des données expérimentales. Seulement le modèle (4) conduit à une analyse qui s'accorde avec les données expérimentales sur la conductivité.
Abstract
New experimental data for the ionic conductivity of pure KCl and for KCl doped with Sr2+ or SO2-4 ions have been analysed on the basis of four defect models. These are : (1) the conventional Schottky defect model with residual M2+ impurity in the pure and SO2-4 doped crystals ; (2) a variant of model (1) in which pure crystals are supposed to contain both divalent-anion and divalent-cation impurities ; (3) a variant of model (1) in which the defect enthalpies and entropies are allowed to be temperature-dependent ; (4) a model which supposes that in KCl there are Frenkel defects on both the cation and anion sublattices in addition to the predominant Schottky disorder. Full advantage has been taken of the results of recent theoretical calculations of defect energies in the computer analysis of the experimental data. Only model (4) leads to a consistent analysis of the experimental conductivity data.