<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-21612</article-id>
      <title-group>
        <article-title>КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ &amp;#945; – И &amp;#946;-EUDYAGS3</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Русейкина</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ruseykina</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>adeschina@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affbe96b0eb"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affbe96b0eb">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Tyumen State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-02-10">
        <day>10</day>
        <month>02</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>873</fpage>
      <lpage>873</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=21612</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>По данным порошковой рентгеновской дифракции определена кристаллическая структура впервые синтезированного сложного сульфида EuDyAgS3, который имеет две полиморфные модификации: высокотемпературную — кубической сингонии (&amp;#946;-EuDyAgS3), пр.гр. Fm3m, структурного типа AgBiS2 c параметрами элементарной ячейки: a = 5,697(2) &amp;#197; и низкотемпературную – моноклинной сингонии (&amp;#945;-EuDyAgS3), изоструктурную BaErAgS3, пр.гр. C 12/m1 с параметрами элементарной ячейки: a = 17,2052(19), b = 3,9448(4), c = 8,2979(7) &amp;#197;. В кристаллической структуре соединения &amp;#945;-EuDyAgS3 тригональные бипирамиды AgS5 образуют параллельные двумерные слои в плоскости с-b. Октаэдры DyS6  и тригональные бипирмиды AgS5 соединяются ребрами с образованием трехмерной структуры с каналами, вмещающими ионы Eu. Одношапочные тригональные призмы EuS7 образуют двумерные слои в плоскости b-a. Переход &amp;#945;-EuDyAgS3 в &amp;#946;-EuDyAgS3 происходит в температурном интервале 970–1170 К.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The crystal structure of the first time ever synthesized complex sulfide EuDyAgS3 was identified by X-ray powder diffraction. It has been found that there are two polymorphic modifications of the sulfide: high-temperature modification: cubic crystal system (&amp;#946;-EuDyAgS3), Fm3m space group, AgBiS2-structure type with elementary cell parameter a = 5,697(2) &amp;#197;; low-temperature modification: monoclinic crystal system (&amp;#945;-EuDyAgS3), C12/m1 space group, BaErAgS3-structure type, elementary cell parameters a = 17,2052(19), b = 3,9448(4), c = 8,2979(7) &amp;#197;. The crystal structure of &amp;#945;-EuDyAgS3 could be described as combination of several substructures: trigonal bipyramids of AgS5 form parallel biaxial layers in c-b projection; DyS6 octahedrons connected with AgS5 trigonal bipyramids arrange three dimensional structure with channels containing Eu ions; biaxial layers formed by EuS7 monocapped trigonal prisms could be seen in b-a projection. Phase transition of &amp;#945;-EuDyAgS3 into &amp;#946;-EuDyAgS3 occurs within temperatures interval 970–1170 K.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>сложные сульфиды</kwd>
        <kwd>редкоземельные элементы</kwd>
        <kwd>кристаллическая структура</kwd>
        <kwd>рентгенофазовый анализ</kwd>
        <kwd>структурные параметры</kwd>
        <kwd>проекции структур</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>complex sulfides</kwd>
        <kwd>rare-earth elements</kwd>
        <kwd>crystal structure</kwd>
        <kwd>X-ray diffraction analysis</kwd>
        <kwd>structure parameters</kwd>
        <kwd>projections of structures</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Андреев О.В., Вакулин А.А., Киселева К.В. Материаловедение: уч. пособие. Тюмень:  Из-во Тюм. гос.ун-та, 2013. — 632 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Демчук Ж.А. Фазовые равновесия в системах Dy2S3 – EuS, EuS – Dy2S3 – Cu2S, энтальпии фазовых превращений. Структура соединения EuHoCuS3: Автореф. дис. канд. хим. наук. – Тюмень, 2015. – 18 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Русейкина А.В. Кристаллическая структура соединений &amp;#945;- и &amp;#946;-EuPrCuS3 / А.В. Русейкина, Л.А. Соловьев, О.В. Андреев // Журн. неорган. химии. – 2013. – Т. 58 . – № 10. – С. 1375–1380.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Физико-химический анализ составов 2SrS: 1Ln2S3: 1Ag2-хS (La = La, Nd, Dy, Er, Lu) / А.В. Русейкина, Е.О. Галенко, Л.А. Соловьев, А.М. Жерновникова // Вестник Тюм. гос. ун-та. – 2013. – № 5  – C. 56–64.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Christuk A. E. New Quaternary Chalcogenides BaLnMQ3 (Ln = Rare Earth; M = Cu, Ag; Q = S, Se). Structures and Grinding-lnduced Phase Transition in BaLaCuQ3 / A. E. Christuk, P. Wu, J. A. Ibers// J. Solid State Chem. – 1994. – V. 110. – P. 330–336.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Crystal structures of the RCuPbS3 (R = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu) compounds / L.D. Gylay, I.D. Olekseyuk, M. Wolcyrz, J. Stepien-Damm // J. of Allous and Compounds. – 2005. – V. 399. – P. 189–195.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Graham A.R. Matildite, Aramayoite, Miargyrite // Am. Mineral. – 1951. – V. 36. – P. 436–449.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Koscielski L. A. The Structural Chemistry of Quaternary Chalcogenides of  the Type AMM’Q3 / L.A. Koscielski, J.A.  Ibers // Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie. – 2012. 638. – V. 15 –  P. 2585–2593.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9.	Shannon R.D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides / R.D.  Shannon // Acta Crystallog.   – 1976. – A. 32. – P. 751–767.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10.	Wu, P. Synthesis of the New Quaternary Sulfides K2Y4Sn2S11 and BaLnAgS3 (Ln = Er, Y, Gd) and the Structures of K2Y4Sn2S11 and BaErAgS3 / P. Wu, J. A. Ibers// J. Solid State Chem. – 1994. – V. 110. – I. 1. – P. 156–161.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
