Кластерная самоорганизация интерметаллических систем: кластеры-прекурсоры K13, K11, K4, K3 для самосборки кристаллических структур Ce56Ni24Si44-mS124 и Ba10La2Si12-oP48
- Authors: Шевченко В.Я.1, Илюшин Г.Д.2
-
Affiliations:
- Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН
- Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника»
- Issue: Vol 50, No 2 (2024)
- Pages: 149-159
- Section: Articles
- URL: https://rjonco.com/0132-6651/article/view/663249
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132665124020034
- EDN: https://elibrary.ru/QYYRSB
- ID: 663249
Cite item
Abstract
С помощью компьютерных методов (пакет программ ToposPro) осуществлен комбинаторно-топологический анализ и моделирование самосборки кристаллических структур Ce56Ni24Si44-mS124 (a = 34.08 Å, b = 4.245 Å, c = 21.37 Å, β = 113.52(3) °, V = 2835.14 Å3, C12/m1) и Ba10La2Si12-oP48 (a = 17.144, b = 4.876, c = 17.910 Å, V = 1497.46 Å3, Pnma). Для кристаллической структуры Ce56Ni24Si44-mS124 установлены 5511 вариантов кластерного представления 3D-атомной сетки с числом структурных единиц 5 (28 вариантов), 6 (943 варианта), 7 (2316 вариантов), 8 (1704 варианта), 9 (520 вариантов). Рассмотрен вариант самосборки кристаллической структуры из образующих упаковки трех типов кластеров-прекурсоров K13 = 0@13 (Ce6CeNi2Si4), K4 = 0@ 4(Ce2NiSi), K3 = 0@ 3(CeNiSi) и атомов-спейсеров Si. Для кристаллической структуры Ba10La2Si12-oP48 установлен 21 вариант кластерного представления 3D-атомной сетки с числом структурных единиц 2 и 3. Рассмотрен вариант самосборки кристаллической структуры с участием образующих упаковки кластеров-прекурсоров K11 = 0@11(Ba5LaSi5) и атомов-спейсеров Si. Реконструирован симметрийный и топологический код процессов самосборки 3D-структур из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь → слой → каркас.
Keywords
Full Text

About the authors
В. Я. Шевченко
Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН
Author for correspondence.
Email: gdilyushin@gmail.com
Russian Federation, Санкт-Петербург
Г. Д. Илюшин
Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника»
Email: gdilyushin@gmail.com
Russian Federation, Москва
References
- Inorganic crystal structure database (ICSD). Fachinformationszentrum Karlsruhe (FIZ), Germany and US National Institute of Standard and Technology (NIST), USA.
- Pearson’s Crystal Data-Crystal Structure Database for Inorganic Compounds (PCDIC) ASM International: Materials Park, OH.
- Blatov V. A., Shevchenko A. P., Proserpio D. M. Applied Topological Analysis of Crystal Structures with the Program Package ToposPro // Cryst. Growth Des. 2014. V. 14. № 7. P. 3576–3585.
- Bodak O. I., Gladyshevskii E. I., Kharchenko O. I. Crystal structure of Ce6Ni2Si3 and related compounds // Kristallografiya. 1974. V. 19. P. 80–83.
- Mayer I., Felner I. Structure types of ternary rare earth — Transition metal silicides of the LnMxSi2-x type // Journal of Solid State Chemistry. 1973. V. 7. P. 292–296
- Stepien J. A., Lukaszewicz K., Gladyshevskii E. I., Bodak O. I. Crystalline structure of the intermetallic compound Ce3Ni2Si8 // Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Chimiques. 1972. V. 20. P. 1029–1036.
- Isnard O., Buschow K. H. J. Crystal structure and magnetic properties of the compound Ce2Ni15Si2 // Journal of Alloys and Compounds. 1998. V. 267. P. 50–53.
- Bodak O. I., Myskiv M. G., Tyvanchuk A. T., Kharchenko O. I., Gladyshevskii E. I. The system cerium-nickel-silicon in the region 33.3–100 at.% Ce // Inorganic Materials (USSR) (see: Izv. Akad. Nauk, Neorg. Mater.). 1973. V. 9. P. 777–779.
- Gladyschewskyj E. I., Krypiakewytsch P. I., Bodak O. I. Die Kristallstruktur von Ce3Ni6Si2 und verwandten Verbindungen // Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie. 1966. V. 344. P. 95–101.
- Myskiv M. G. The crystal structure of the compound Ce7Ni2Si5 // Tezizy Dokl. Vses. Konf. Kristallokhim. Intermet. Soeden. 1974. P. 15–17.
- Myskiv M. G., Bodak O. I., Gladyshevskii E. I. Crystal structure of Ce7Ni2Si5, Ce14Ni8Si9 and related compounds // Tezizy Dokl. Vses. Konf. Kristallokhim. Intermet. Soeden. 1974. P. 31–32.
- Hovestreydt E., Parthe E. Pr15Ni7Si10 with an Atom Ordering on the Trigonal-Prism Centre Sites in Agreement with the Waist-Contact Restriction Rule // Acta Crystallographica C. 1985. V. 41. P. 310–313.
- Hovestreydt E., Parthe E. Hexapraseodymium Heptanickel Tetrasilicide, Pr6Ni7Si4, an Intergrowth of ThSi2- and Y3Rh2Si2- Type Slabs // Acta Crystallographica C. 1984. V. 40. P. 1992–1995.
- Hovestreydt E. Crystal data for Ce14 Ni6 Si11 isotypic with Pr14 Ni6 Si11 // Journal of the Less-Common Metals. 1984. V. 102. L27–L29.
- Hovestreydt E., Klepp K. O., Parthe E. Tetradecapraseodymium Hexanickel Undecasilicide, Pr14 Ni6 Si11, with Centered Trigonal Rare-Earth Prisms // Acta Crystallographica C. 1983. V. 39. P. 422–425.
- Hashimoto T., Yamane H., Yamada T., Sekiguchi T. Synthesis and crystal structures of BaLaSi2 with cis-trans Si chains and Ba5LaSi6 with pentagonal Si rings // Inorganic Chemistry. 2015. V. 54. P. 9188–9194.
- Ilyushin G. D. New Cluster Precursors — K5 Pyramids and K4 Tetrahedra — for Self-Assembly of Crystal Structures of Mn4(ThMn4)(Mn4)-tI26, Mn4(CeCo4)(Co4)-tI26, and MoNi4-tI10 Families // Crystallography Reports. 2022. V. 67. P. 1088–1094.
- Shevchenko V. Y., Medrish I. V., Ilyushin G. D., Blatov V. A. From clusters to crystals: Scale chemistry of intermetallics // Structural Chemistry. 2019. V. 30. P. 2015–2027.
- Ilyushin G. D. Intermetallic Compounds NakMn (М = K, Cs, Ba, Ag, Pt, Au, Zn, Bi, Sb): Geometrical and Topological Analysis, Cluster Precursors, and Self-Assembly of Crystal Structures // Crystallography Reports. 2020. V. 65. № 4. P. 539–545.
- Ilyushin G. D. Intermetallic Compounds KnMm (М = Ag, Au, As, Sb, Bi, Ge, Sn, Pb): Geometrical and Topological Analysis, Cluster Precursors, and Self-Assembly of Crystal Structures // Crystallography Reports. 2020. V. 65. № 7. P. 1095–1105.
- Ilyushin G. D. Intermetallic Compounds CsnMk (М = Na, K, Rb, Pt, Au, Hg, Te): Geometrical and Topological Analysis, Cluster Precursors, and Self-Assembly of Crystal Structures // Crystallography Reports. 2022. V. 67. Issue 7. P. 1075–1087.
