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Structural Stability of High-Pressure Polymorphs in In2O3 Nanocrystals: Evidence of Stress-Induced Transition?

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
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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