Gurlo, Aleksander (2010)
Structural Stability of High-Pressure Polymorphs in In2O3 Nanocrystals: Evidence of Stress-Induced Transition?
In: Angewandte Chemie International Edition, 49 (33)
doi: 10.1002/anie.201000488
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Size matters: Both high-pressure and nanoscale syntheses can lead to the same indium oxide polymorph. Recent work by Farvid et al. provide an explanation: metastable high-pressure rh-In2O3 is stabilized by surface forces in nanoscale particles, whereas in larger particles only the stable cubic c-In2O3 polymorph exists; this is evident in the energy diagrams.
Typ des Eintrags: | Artikel |
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Erschienen: | 2010 |
Autor(en): | Gurlo, Aleksander |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Structural Stability of High-Pressure Polymorphs in In2O3 Nanocrystals: Evidence of Stress-Induced Transition? |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2 August 2010 |
Verlag: | Wiley |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Angewandte Chemie International Edition |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 49 |
(Heft-)Nummer: | 33 |
DOI: | 10.1002/anie.201000488 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Size matters: Both high-pressure and nanoscale syntheses can lead to the same indium oxide polymorph. Recent work by Farvid et al. provide an explanation: metastable high-pressure rh-In2O3 is stabilized by surface forces in nanoscale particles, whereas in larger particles only the stable cubic c-In2O3 polymorph exists; this is evident in the energy diagrams. |
Freie Schlagworte: | colloids, high-pressure chemistry, indium oxide, nanomaterials, phase transitions |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Disperse Feststoffe 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 05 Apr 2012 09:27 |
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 10:00 |
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Sponsoren: | Funded by DFG (German Research Foundation) |
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