Single crystals of strontium barium metaborate, Sr/sub 1.36/Ba/sub 1.64/(B₃O/sub 6/)₂, were grown for the first time by the high-temperature-solution-growth technique, and a detailed structure analysis was carried out with the space group R3c. The metaborate (B₃O/sub 6/)/sup 3-/ anion planar groups in the title compound form infinite layers parallel to (001) plane, and Sr and Ba atoms are alternatively placed between the layers and are octahedrally coordinated by six O(2) atoms in the neighbouring anion rings.
Nd/sub 0.05/Y/sub 0.95/Ca₄O(BO₃)₃(Nd:YCOB) single crystals were grown by the Czochralski method using a iridium crucible under N₂ atmosphere. Optimum growth parameters to get high quality of single crystals were 1.5∼2 mm/hr of growth rate and 10∼20 rpm of rotation rate. The grown crystals were transparent with light purple color and well-developed in cleavage planes. The crystal structure of Nd;YCOB were identified to monoclinic by XRD method. Crystal defects acting as light scattering centers, such as micro-pores, secondary phases, inclusions and cracks were not observed under the He-Ne laser illuminations. Three red, green, blue laser devices for the RGB laser oscillations were designed and then fabricated from the grown Nd:YCOB crystals according to the phase-matching angles of negative type-I which were φ=16.40°, 33.95° and θ=22.59° with the flatness of λ/6 at least, respectively.
Compound PdCl₂(PhCN)₂(1) reacted with tert-butylamine(t-BuNH₂) to give trans-[PdCl₂(t-BuNH₂)₂] (2) Compound 2 was characterized by spectroscopy (¹H-NMR, /sup 13/C{¹H}-NMR, and IR) and X-ray diffraction. Crystallographic data for f2: monoclinic space group p2₁/c, a=6.298(1)Å, b=20.740(2)Å, c=10.731(1)Å, β=92.58(1)°, Z=4, R(wR₂)=0.0207(0.0543).
Effects of electric-field-induced lattice distortion on the polarization and strain were investigated in Pb(Mg/sub 1/3/Nb/sub 2/3)O₃ relaxor ferroelectric ceramics in the temperature range of -50℃∼90℃. The ratio of residual strain and polarization (S/sub r//P/sub r/ rarely depends on the temperature. However, the ratio of the electric field included strain and polarization (S/sub induced//P/sub induced/) increased as the temperature decreases below phase transition temperature. To explain these experimental results, a simple rigid ion model concentrating on only Bo/sub 6/ octahedron was suggested.
NiZn-ferrite was synthesized usign waste iron oxide catalysts which were produced from styrene monomer process and buried underground as an industrial wastes. The spinel type ferrite was obtained by calcination and sintering of the mixture of finely ground waste catalysts, nickel oxide and zinc oxide powders. The sintered body of Ni/sub 0.5/Zn/sub 0.5/Fe₂O₄ composition at 1230℃ for 5 hours showed the density of 5.38g/㎤, and initial permeability of 59 at 1 kHz. Not only cerium oxide, which existed as a major component in the catalyst, but also unicorporated NiO and ZnO into spinel structure remained as second phases after sintering.
결정학의 핵심 과제는 위상(phase) 문제의 해결이다. 이 위상 묹를 해결하는 한 방법으로 요즘의 고속 컴퓨터를 사용하는 시행착오법(trial and error method)을 가상해 볼 수 있다. 간단한 예를 들면, centrosymmetric인 삼사정계(triclinic system)에 속한 비교적 작은 유기화합물인 경우, 전형적으로 3000개 정도의 회절 강도가 측정된다. Centrosymmetric 공간군(space group)의 구조 인자(structure factor)는 위상이 0°이거나 180°이기 때문에, 구조 인자는 "+"이거나 "-"부호를 가지므로 3000개 각각에 두 가지 부호를 배당할 수 있다. 이 3000개의 부호를 조합할 수 있는 개수는 2/sup 3000/개로 이 개수만큼의 Fourier 지도들을 작도하면 그 중의 하나는 옳은 것이다. Fourier 지도 한 개를 작도하는데 1분이 소요된다고 가정하면, 이들을 모두 계산하는데 2/sup 2981/년의 계산 시간이 소요된다. (참고로 2/sup 10/=1084). 따라서 시행착오법으로는 도저히 불가능함을 알 수 있다. 더구나, noncentrosymmetricc 공간군에서는 더욱 어렵게 된다. 그리하여 위상 문제를 해결하려는 많은 시도가 행해졌는데, 그것들 중의 하나가 Patterson 방법이다.
1960년대까지는 단결정 구조를 해석할 때 주로 Patterson 방법으로 중원자(heavy atom)를 찾고 이 중원자에 의한 위상에 기초하여 구조를 해석해 왔다. 회절점의 위상을 수학적으로 결정하는 직접법(direct method)은 1948년 Harker와 Kasper에 의해서 최초의 논문이 발표된 이후, 50∼60년 대에 이론적 기초가 구축되었으며, 70년대부터 컴퓨터 프로그램화되어 실용되기 시작하였다. 본 해설문에서는 직접법에 사용되는 정규화된 구조 인자(normalized structure factor)와 unitary 구조 인자의 정의를 소개한 후, 직접법의 기본식인 Sayre 방정식으로부터 유도되는 반전적 혹은 대칭중심적(centric)인 경우에서 성립하는 부호 관계(sign relationship) 및 ∑₂-관계(∑₂-relation)와 비반전적(acentric)경우에서 성립하는 탄젠트 공식(tangent formula)의 유도 과정을 설명하였고, 부호 관계와 탄젠트 공식이 필요로 하는 처음 몇 개의 회절점의 위상을 정하는 과정도 보였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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