Thermodynamics of Fe3O4–Co3O4 and Fe3O4–Mn3O4 spinel solid solutions at the bulk and nanoscale

文献情報

出版日 2015-07-22
DOI 10.1039/C5CP02972D
インパクトファクター 3.676
著者

Sulata K. Sahu, Baiyu Huang, Kristina Lilova, Brian F. Woodfield, Alexandra Navrotsky


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要旨

High temperature oxide melt solution calorimetry has been performed to investigate the enthalpies of mixing (ΔmixH) of bulk and nanophase (1 − x)Fe3O4–xM3O4 (M = Co, Mn) spinel solid solutions. The entropies of mixing (ΔmixS) were calculated from the configurational entropies based on cation distributions, and the Gibbs free energies of mixing (ΔmixG) were obtained. The ΔmixH and ΔmixG for the (1 − x)Fe3O4–xCo3O4 system are negative over the complete solid solution range, for both macroscopic and nanoparticulate materials. In (1 − x)Fe3O4–xMn3O4, the formation enthalpies of cubic Fe3O4 (magnetite) and tetragonal Mn3O4 (hausmannite) are negative for Mn3O4 mole fractions less than 0.67 and slightly positive for higher manganese content. Relative to cubic Fe3O4 and cubic Mn3O4 (stable at high temperature), the enthalpies and Gibbs energies of mixing are negative over the entire composition range. A combination of measured mixing enthalpies and reported Gibbs energies in the literature provides experimental entropies of mixing. The experimental entropies of mixing are consistent with those calculated from cation distributions for x > 0.3 but are smaller than those predicted for x < 0.3. This discrepancy may be related to the calculations, having treated Fe2+ and Fe3+ as distinguishable species. The measured surface energies of the (1 − x)Fe3O4–xM3O4 solid solutions are in the range of 0.6–0.9 J m−2, similar to those of many other spinels. Because the surface energies are relatively constant, the thermodynamics of mixing at a given particle size throughout the solid solution can be considered independent of the particular particle size, thus confirming and extending the conclusions of a recent study on iron spinels.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

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自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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