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Chapitre 2 : Structures cristallines. Energie reticulaire
on a la structure du niobate de lithium Li(I)Nb(V)O 3 avec, selon cette
direction, alternativement des rangees de Li et des rangees de Nb. Ce
compose possede des proprietes opto-electroniques remarquables. Ces
differents arrangements sont compares sur la figure 2.21.
Trioxydes MO 3 (M = Re, W, Mo)
La structure de ces oxydes de cations hexavalents est tres simple
puisqu'elle est constitute d'un sous-reseau cubique simple cationique, le
milieu des aretes etant occupe par les ions oxygene (cf. figure 2.22). La maille
se caracterise par un seul motif MO 3 . Le sous-reseau anionique correspond,
en fait, a un sous-reseau CFC presentant 25 % de lacunes ordonnees. Les
coordinences sont alors :
M/O = [6] et O/M = [2]
Structures de type perovskite ABO 3
La perovskite est le titanate de calcium naturel CaTiO 3 , et un tres
grand nombre de composes de formule ABO 3 presentent cette structure (a
ne pas confondre avec les structures de type MM'O 3 ou les cations M et M'
ont des rayons ioniques proches). La structure perovskite est caracterisee
par Fassociation de gros cations A, de rayon r A (alcalins, alcalino-terreux
ou terres rares) et de cations de metaux de transition de rayons plus
petits r B . Les cations B occupent les sommets d'un cube tandis que les
cations A occupent le centre de ce cube. Les atonies d'oxygene sont places
au milieu des aretes du cube. Cette structure, caracterisee par Z = 1 motif
FlG. 2.22 - Structure du trioxyde de tungstene WO 3 adoptee par les trioxydes
de molybdene et de rhenium.
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