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Handbuch der Nanoanalytik Steiermark 2005

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L36: Nanostruktur von nichtstöchiometrischen Perowskitenzeigt eine Än<strong>der</strong>ung vom trigonalen Kristallsystem(stöchiometrische Probe) zum tetragonalenKristallsystem (nichtstöchiometrische Probe). Diedaraus ermittelte Punkt- bzw. Raumgruppe dienteals Grundlage für eine Elektronenbeugungs-Simulation,welche die Überstruktur-Reflexe in ausgezeichneterÜbereinstimmung mit den SAED-Bil<strong>der</strong>nwie<strong>der</strong>gibt (Abb. 2, unten). Durch die RaumgruppeI4/mmm für die nichtstöchiometrische Probe ergibtsich eine Vergrößerung <strong>der</strong> Elementarzelle, inwelcher die Sauerstoffleerstellen nur mehr an ganzbestimmten Positionen (Pfeil) ihren Platz einnehmenkönnen (Abb. 5).Literatur[1] L. A. Chick, L. R. Pe<strong>der</strong>son, G. D. Maupin,J. L. Bates, L. E. Thomas, G. J. Exarhos(1990) „Glycine-nitrate combustion synthesisof oxide ceramic pow<strong>der</strong>s“. Mater. Lett. 10,6 –12.[2] E. Bucher, W. Sitte, I. Rom, I. Papst, W.Grogger, F. Hofer (2002) „Microstructureand ionic conductivity of strontium substitutedlanthanum cobaltites“. Solid State Ionics152–153, 417–21.Christian Gspan, Werner Grogger, Ferdinand HoferTechnische Universität GrazForschungsinstitut für Elektronenmikroskopie undFeinstrukturforschungund Zentrum für Elektronenmikroskopie GrazAbbildung 5: Elementarzelle von La 0.4 Sr 0.6 CoO 2.71 ;die Pfeile zeigen mögliche Plätze fürSauerstoffleerstellen.Methoden:M17Lösungen: —Institute:Kontakte:CBED | Hochauflösungselektronenmikroskopie | HR-TEM | IonenleiterKonvergente Elektronenbeugung | Perowskit | SAED | TEM | TransmissionselektronenmikroskopieI4K12Index Kontakte Institute Lösungen Methoden<strong>Handbuch</strong> <strong>der</strong> <strong>Nanoanalytik</strong> <strong>Steiermark</strong> <strong>2005</strong>207

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