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Chapitre 7 : Défauts ponctuels dans les solides non stœchiométriques
d’où, comme précédemment :
R
=
x (1 + x)
(1 − x)
2 ∝ P
1/2
O2
Si on porte log R
en fonction de log PO 2 , on doit obtenir une droite de pente
−1/2. On a reporté les valeurs obtenues à 300
◦ C sur le graphe suivant :
Ceci indique que :
– ce modèle est plus valable que le précédent, ce qui est rassurant puisqu’il
est en accord avec les mesures physiques ;
– la loi d’action des masses est valable pour ce système, même pour des
écarts importants à la stœchiométrie. Cela est plausible, car si l’on ne
connaît pas la constante diélectrique de ce système, en raison de sa
grande conductivité électrique, on sait que des matériaux isolants, de
structures et de compositions voisines, possèdent de fortes valeurs de
ε(0), au point d’avoir été proposés comme matériaux diélectriques ;
– c’est le seul cas, connu actuellement, où l’oxygène se trouve sous forme
d’ion O
− .
Chapitre 7 : Défauts ponctuels dans les solides non stœchiométriques
d’où, comme précédemment :
R
=
x (1 + x)
(1 − x)
2 ∝ P
1/2
O2
Si on porte log R
en fonction de log PO 2 , on doit obtenir une droite de pente
−1/2. On a reporté les valeurs obtenues à 300
◦ C sur le graphe suivant :
Ceci indique que :
– ce modèle est plus valable que le précédent, ce qui est rassurant puisqu’il
est en accord avec les mesures physiques ;
– la loi d’action des masses est valable pour ce système, même pour des
écarts importants à la stœchiométrie. Cela est plausible, car si l’on ne
connaît pas la constante diélectrique de ce système, en raison de sa
grande conductivité électrique, on sait que des matériaux isolants, de
structures et de compositions voisines, possèdent de fortes valeurs de
ε(0), au point d’avoir été proposés comme matériaux diélectriques ;
– c’est le seul cas, connu actuellement, où l’oxygène se trouve sous forme
d’ion O
− .
