Durch mechanische Deformation hervorgerufene Strukturveränderungen am Kristallgitter von Titandioxid

Es wurde der Einfluß der durch Mahlen hervorgerufenen mechanischen Deformation auf die Struktur von Titandioxid mit Hilfe von Röntgendiffraktionsmethoden untersucht. Das Auftreten neuer Diffraktionslinien, sowie Veränderungen der integralen Intensitäten und Breiten der Diffraktionslinien ergaben, da...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Kristall und Technik 1966, Vol.1 (2), p.319-331
Hauptverfasser: Waňková, J., Kochanovská, A.
Format: Artikel
Sprache:eng
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 331
container_issue 2
container_start_page 319
container_title Kristall und Technik
container_volume 1
creator Waňková, J.
Kochanovská, A.
description Es wurde der Einfluß der durch Mahlen hervorgerufenen mechanischen Deformation auf die Struktur von Titandioxid mit Hilfe von Röntgendiffraktionsmethoden untersucht. Das Auftreten neuer Diffraktionslinien, sowie Veränderungen der integralen Intensitäten und Breiten der Diffraktionslinien ergaben, daß Anatas beim Mahlen in den thermodynamisch stabileren Rutil übergeht. Diese Umwandlung verläuft in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen: Die erste Etappe des Mahlprozesses wird durch die Ausbildung von Fehlordnungen im Anatasgitter bestimmt (wahrscheinlich vorwiegend Lagenfehlordnungen). Im weiteren Mahlverlauf wird das Anatasgitter bis zu Agglomeraten der TiO6‐Oktaeder abgebaut. Diese Agglomerate treten anschließend zum Brookit‐Gitter zusammen, das schließlich in die stabilere Rutilmodifikation übergeht. Die Brookitbildung verläuft hierbei parallel mit dem weiteren Abbau des ursprünglichen Anatas. Das Mahlen von Rutil hat keine weiteren Phasentransformationen zur Folge, sondern führt lediglich zu einer allmählichen Amorphisierung der Rutilkristalle. The influence of mechanical deformation due to milling on the structure of titanium dioxide was studied by X‐ray diffraction. On the basis of measurements of integral intensities and integral breadths of the diffraction lines and the formation of new diffraction lines, it was found that the instable anatase modification of TiO2 changes into the thermodynamically stable rutile phase. The change proceeds gradually; in the first stage of milling, defects begin to form mainly due to stacking faults of the crystal lattice of anatase. When the process of milling proceeds, the anatase is disintegrated and amorphized to agglomerates of basic structural units, i. e. to TiO6‐octahedrons. In the next stage of milling an intermediate product‐brookite is formed. This transformation is followed by the transition of the instable brookite into the stable rutile modification. Further amorphizing of the anatase lattice proceeds simultaneously with the formation of brookite. The milling of rutile does not cause any phase transformation; only changes within this modification take place yielding amorphous TiO2.
doi_str_mv 10.1002/crat.19660010217
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>wiley_cross</sourceid><recordid>TN_cdi_crossref_primary_10_1002_crat_19660010217</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>CRAT19660010217</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c1427-6989583b358f883d7611cdcdd40440afcd79ab9678f1fab1e12f273225c8c80d3</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqFkL1OwzAURi0EElXpzpgXSLm2k9gZGKqWP1EJCcocufZ1Y8gPcpxC34c34cVIVYZuTFe6OucbDiGXFKYUgF1pr8KU5lkGQIFRcUJGNGU0TkDkp2Q0IDxORMrPyaTr3mCgJEjgdERw0XtdRjXqUjWu0yVGC7Str1VwbROV6Let36DvLTYYvQTfv4feb9H_fDdmeDcbbCJVR4_edUFV1caFgD7aDu7KBdUY1345c0HOrKo6nPzdMXm9vVnN7-Pl093DfLaMNU2YiLNc5qnka55KKyU3IqNUG21MAkkCymojcrXOMyEttWpNkTLLBGcs1VJLMHxM4LCrfdt1Hm3x4V2t_K6gUOxLFftSxVGpQbk-KJ-uwt2_fDF_nq2O_V8WGXG0</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>Durch mechanische Deformation hervorgerufene Strukturveränderungen am Kristallgitter von Titandioxid</title><source>Wiley Online Library Journals Frontfile Complete</source><creator>Waňková, J. ; Kochanovská, A.</creator><creatorcontrib>Waňková, J. ; Kochanovská, A.</creatorcontrib><description>Es wurde der Einfluß der durch Mahlen hervorgerufenen mechanischen Deformation auf die Struktur von Titandioxid mit Hilfe von Röntgendiffraktionsmethoden untersucht. Das Auftreten neuer Diffraktionslinien, sowie Veränderungen der integralen Intensitäten und Breiten der Diffraktionslinien ergaben, daß Anatas beim Mahlen in den thermodynamisch stabileren Rutil übergeht. Diese Umwandlung verläuft in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen: Die erste Etappe des Mahlprozesses wird durch die Ausbildung von Fehlordnungen im Anatasgitter bestimmt (wahrscheinlich vorwiegend Lagenfehlordnungen). Im weiteren Mahlverlauf wird das Anatasgitter bis zu Agglomeraten der TiO6‐Oktaeder abgebaut. Diese Agglomerate treten anschließend zum Brookit‐Gitter zusammen, das schließlich in die stabilere Rutilmodifikation übergeht. Die Brookitbildung verläuft hierbei parallel mit dem weiteren Abbau des ursprünglichen Anatas. Das Mahlen von Rutil hat keine weiteren Phasentransformationen zur Folge, sondern führt lediglich zu einer allmählichen Amorphisierung der Rutilkristalle. The influence of mechanical deformation due to milling on the structure of titanium dioxide was studied by X‐ray diffraction. On the basis of measurements of integral intensities and integral breadths of the diffraction lines and the formation of new diffraction lines, it was found that the instable anatase modification of TiO2 changes into the thermodynamically stable rutile phase. The change proceeds gradually; in the first stage of milling, defects begin to form mainly due to stacking faults of the crystal lattice of anatase. When the process of milling proceeds, the anatase is disintegrated and amorphized to agglomerates of basic structural units, i. e. to TiO6‐octahedrons. In the next stage of milling an intermediate product‐brookite is formed. This transformation is followed by the transition of the instable brookite into the stable rutile modification. Further amorphizing of the anatase lattice proceeds simultaneously with the formation of brookite. The milling of rutile does not cause any phase transformation; only changes within this modification take place yielding amorphous TiO2.</description><identifier>ISSN: 0023-4753</identifier><identifier>EISSN: 1521-4079</identifier><identifier>DOI: 10.1002/crat.19660010217</identifier><language>eng</language><publisher>Berlin: WILEY‐VCH Verlag</publisher><ispartof>Kristall und Technik, 1966, Vol.1 (2), p.319-331</ispartof><rights>Copyright © 1966 WILEY‐VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><citedby>FETCH-LOGICAL-c1427-6989583b358f883d7611cdcdd40440afcd79ab9678f1fab1e12f273225c8c80d3</citedby><cites>FETCH-LOGICAL-c1427-6989583b358f883d7611cdcdd40440afcd79ab9678f1fab1e12f273225c8c80d3</cites></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktopdf>$$Uhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002%2Fcrat.19660010217$$EPDF$$P50$$Gwiley$$H</linktopdf><linktohtml>$$Uhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002%2Fcrat.19660010217$$EHTML$$P50$$Gwiley$$H</linktohtml><link.rule.ids>314,776,780,1411,4010,27900,27901,27902,45550,45551</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Waňková, J.</creatorcontrib><creatorcontrib>Kochanovská, A.</creatorcontrib><title>Durch mechanische Deformation hervorgerufene Strukturveränderungen am Kristallgitter von Titandioxid</title><title>Kristall und Technik</title><description>Es wurde der Einfluß der durch Mahlen hervorgerufenen mechanischen Deformation auf die Struktur von Titandioxid mit Hilfe von Röntgendiffraktionsmethoden untersucht. Das Auftreten neuer Diffraktionslinien, sowie Veränderungen der integralen Intensitäten und Breiten der Diffraktionslinien ergaben, daß Anatas beim Mahlen in den thermodynamisch stabileren Rutil übergeht. Diese Umwandlung verläuft in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen: Die erste Etappe des Mahlprozesses wird durch die Ausbildung von Fehlordnungen im Anatasgitter bestimmt (wahrscheinlich vorwiegend Lagenfehlordnungen). Im weiteren Mahlverlauf wird das Anatasgitter bis zu Agglomeraten der TiO6‐Oktaeder abgebaut. Diese Agglomerate treten anschließend zum Brookit‐Gitter zusammen, das schließlich in die stabilere Rutilmodifikation übergeht. Die Brookitbildung verläuft hierbei parallel mit dem weiteren Abbau des ursprünglichen Anatas. Das Mahlen von Rutil hat keine weiteren Phasentransformationen zur Folge, sondern führt lediglich zu einer allmählichen Amorphisierung der Rutilkristalle. The influence of mechanical deformation due to milling on the structure of titanium dioxide was studied by X‐ray diffraction. On the basis of measurements of integral intensities and integral breadths of the diffraction lines and the formation of new diffraction lines, it was found that the instable anatase modification of TiO2 changes into the thermodynamically stable rutile phase. The change proceeds gradually; in the first stage of milling, defects begin to form mainly due to stacking faults of the crystal lattice of anatase. When the process of milling proceeds, the anatase is disintegrated and amorphized to agglomerates of basic structural units, i. e. to TiO6‐octahedrons. In the next stage of milling an intermediate product‐brookite is formed. This transformation is followed by the transition of the instable brookite into the stable rutile modification. Further amorphizing of the anatase lattice proceeds simultaneously with the formation of brookite. The milling of rutile does not cause any phase transformation; only changes within this modification take place yielding amorphous TiO2.</description><issn>0023-4753</issn><issn>1521-4079</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>1966</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNqFkL1OwzAURi0EElXpzpgXSLm2k9gZGKqWP1EJCcocufZ1Y8gPcpxC34c34cVIVYZuTFe6OucbDiGXFKYUgF1pr8KU5lkGQIFRcUJGNGU0TkDkp2Q0IDxORMrPyaTr3mCgJEjgdERw0XtdRjXqUjWu0yVGC7Str1VwbROV6Let36DvLTYYvQTfv4feb9H_fDdmeDcbbCJVR4_edUFV1caFgD7aDu7KBdUY1345c0HOrKo6nPzdMXm9vVnN7-Pl093DfLaMNU2YiLNc5qnka55KKyU3IqNUG21MAkkCymojcrXOMyEttWpNkTLLBGcs1VJLMHxM4LCrfdt1Hm3x4V2t_K6gUOxLFftSxVGpQbk-KJ-uwt2_fDF_nq2O_V8WGXG0</recordid><startdate>1966</startdate><enddate>1966</enddate><creator>Waňková, J.</creator><creator>Kochanovská, A.</creator><general>WILEY‐VCH Verlag</general><scope>AAYXX</scope><scope>CITATION</scope></search><sort><creationdate>1966</creationdate><title>Durch mechanische Deformation hervorgerufene Strukturveränderungen am Kristallgitter von Titandioxid</title><author>Waňková, J. ; Kochanovská, A.</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c1427-6989583b358f883d7611cdcdd40440afcd79ab9678f1fab1e12f273225c8c80d3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>eng</language><creationdate>1966</creationdate><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Waňková, J.</creatorcontrib><creatorcontrib>Kochanovská, A.</creatorcontrib><collection>CrossRef</collection><jtitle>Kristall und Technik</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Waňková, J.</au><au>Kochanovská, A.</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Durch mechanische Deformation hervorgerufene Strukturveränderungen am Kristallgitter von Titandioxid</atitle><jtitle>Kristall und Technik</jtitle><date>1966</date><risdate>1966</risdate><volume>1</volume><issue>2</issue><spage>319</spage><epage>331</epage><pages>319-331</pages><issn>0023-4753</issn><eissn>1521-4079</eissn><abstract>Es wurde der Einfluß der durch Mahlen hervorgerufenen mechanischen Deformation auf die Struktur von Titandioxid mit Hilfe von Röntgendiffraktionsmethoden untersucht. Das Auftreten neuer Diffraktionslinien, sowie Veränderungen der integralen Intensitäten und Breiten der Diffraktionslinien ergaben, daß Anatas beim Mahlen in den thermodynamisch stabileren Rutil übergeht. Diese Umwandlung verläuft in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen: Die erste Etappe des Mahlprozesses wird durch die Ausbildung von Fehlordnungen im Anatasgitter bestimmt (wahrscheinlich vorwiegend Lagenfehlordnungen). Im weiteren Mahlverlauf wird das Anatasgitter bis zu Agglomeraten der TiO6‐Oktaeder abgebaut. Diese Agglomerate treten anschließend zum Brookit‐Gitter zusammen, das schließlich in die stabilere Rutilmodifikation übergeht. Die Brookitbildung verläuft hierbei parallel mit dem weiteren Abbau des ursprünglichen Anatas. Das Mahlen von Rutil hat keine weiteren Phasentransformationen zur Folge, sondern führt lediglich zu einer allmählichen Amorphisierung der Rutilkristalle. The influence of mechanical deformation due to milling on the structure of titanium dioxide was studied by X‐ray diffraction. On the basis of measurements of integral intensities and integral breadths of the diffraction lines and the formation of new diffraction lines, it was found that the instable anatase modification of TiO2 changes into the thermodynamically stable rutile phase. The change proceeds gradually; in the first stage of milling, defects begin to form mainly due to stacking faults of the crystal lattice of anatase. When the process of milling proceeds, the anatase is disintegrated and amorphized to agglomerates of basic structural units, i. e. to TiO6‐octahedrons. In the next stage of milling an intermediate product‐brookite is formed. This transformation is followed by the transition of the instable brookite into the stable rutile modification. Further amorphizing of the anatase lattice proceeds simultaneously with the formation of brookite. The milling of rutile does not cause any phase transformation; only changes within this modification take place yielding amorphous TiO2.</abstract><cop>Berlin</cop><pub>WILEY‐VCH Verlag</pub><doi>10.1002/crat.19660010217</doi><tpages>13</tpages></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0023-4753
ispartof Kristall und Technik, 1966, Vol.1 (2), p.319-331
issn 0023-4753
1521-4079
language eng
recordid cdi_crossref_primary_10_1002_crat_19660010217
source Wiley Online Library Journals Frontfile Complete
title Durch mechanische Deformation hervorgerufene Strukturveränderungen am Kristallgitter von Titandioxid
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-30T05%3A02%3A47IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wiley_cross&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Durch%20mechanische%20Deformation%20hervorgerufene%20Strukturver%C3%A4nderungen%20am%20Kristallgitter%20von%20Titandioxid&rft.jtitle=Kristall%20und%20Technik&rft.au=Wa%C5%88kov%C3%A1,%20J.&rft.date=1966&rft.volume=1&rft.issue=2&rft.spage=319&rft.epage=331&rft.pages=319-331&rft.issn=0023-4753&rft.eissn=1521-4079&rft_id=info:doi/10.1002/crat.19660010217&rft_dat=%3Cwiley_cross%3ECRAT19660010217%3C/wiley_cross%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true