Uranosphaerite: Crystal structure, hydrogen bonding, mechanics, infrared and Raman spectroscopy and thermodynamics
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F20%3A00535387" target="_blank" >RIV/68378271:_____/20:00535387 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11310/20:10417273
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109400" target="_blank" >https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109400</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109400" target="_blank" >10.1016/j.jpcs.2020.109400</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Uranosphaerite: Crystal structure, hydrogen bonding, mechanics, infrared and Raman spectroscopy and thermodynamics
Popis výsledku v původním jazyce
A detailed structural, spectroscopic, mechanical and thermodynamic characterization of the bismuth uranyloxide hydroxy-hydrate mineral uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH is obtained using the X-ray diffraction and infrared and Raman spectroscopic techniques and first principles solid-state methods based on density functional theory employing plane wave basis sets and pseudopotentials. The full crystal structure of uranosphaerite, including the positions of the hydrogen atoms within the corresponding unit cell, is determined by the first time from X-ray diffraction data taken from a natural crystal samp le from Menzenschwand uranium deposit (Germany). The crystal structure obtained from X-ray diffraction is confirmed by using the first principles methodology.
Název v anglickém jazyce
Uranosphaerite: Crystal structure, hydrogen bonding, mechanics, infrared and Raman spectroscopy and thermodynamics
Popis výsledku anglicky
A detailed structural, spectroscopic, mechanical and thermodynamic characterization of the bismuth uranyloxide hydroxy-hydrate mineral uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH is obtained using the X-ray diffraction and infrared and Raman spectroscopic techniques and first principles solid-state methods based on density functional theory employing plane wave basis sets and pseudopotentials. The full crystal structure of uranosphaerite, including the positions of the hydrogen atoms within the corresponding unit cell, is determined by the first time from X-ray diffraction data taken from a natural crystal samp le from Menzenschwand uranium deposit (Germany). The crystal structure obtained from X-ray diffraction is confirmed by using the first principles methodology.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10504 - Mineralogy
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/LO1603" target="_blank" >LO1603: Centrum technologie a pokročilé strukturní analýzy aplikačně významných materiálů</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Physics and Chemistry of Solids
ISSN
0022-3697
e-ISSN
—
Svazek periodika
141
Číslo periodika v rámci svazku
June
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
18
Strana od-do
1-18
Kód UT WoS článku
000527363800014
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85079534874