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- W2024142695 abstract "Infrared spectra of K2SO4 are well investigated under normal pressure and at different temperatures during its phase transition II → I (571°C). The results of the internal fundamental normal modes of vibrations of SO are reported. Various band splitting are noticed as the phase transition traversed and are attributed to symmetry reduction and tunneling in the two crystalline phases. A well defined mode shift is observed for the totally symmetric stretching mode ν1 during the increase of temperature. The mode shift is more pronounced in phase I rather than in phase II. With the help of these results the relative mode shift corresponding to each temperature may be determined. Also, the spectral line shape is investigated in detail. The main attention is devoted to the influence of order–disorder character of this transition on the IR spectra. The IR analysis is extended to explain the structural changes accompanying the transition process. The results show that phase II has a rotational energy barrier of 0.96 eV, while phase I is associated with a higher energy barrier of 1.77 eV. Infrarotspektren von K2SO4 werden ausführlich unter Normaldruck und bei verschiedenen Temperaturen während des Phasenübergangs II → I (571°C) untersucht. Die Ergebnisse der inneren Grundgitter-Schwingungsmoden von SO werden mitgeteilt. Eine Reihe von Bandenaufspaltungen werden am Phasenübergang beobachtet und der Symmetrieerniedrigung und Tunnelung in den beiden kristallinen Phasen zugeschrieben. Eine wohldefinierte Modenverschiebung wird für die totalsymmetrische Stretchingmode ν1 während des Temperaturanstiegs beobachtet. Die Modenverschiebung ist in Phase I ausgeprägter als in Phase II. Mit diesen Ergebnissen kann die relative Modenverschiebung entsprechend jeder Temperatur bestimmt werden. Auch die spektrale Linienform wird ausführlich untersucht, insbesondere wird der Einfluß des Ordnungs–Unordnungs-Charakters dieses Übergangs auf die IR-Spektren untersucht. Die IR-Analyse wird erweitert, um die strukturellen Änderungen zu erklären, die den Übergangsprozeß begleiten. Die Ergebnisse zeigen, daß Phase II eine Rotations-Energiebarriere von 0,96 eV hat, während Phase I mit einer höheren Energiebarriere von 1,77 eV verknüpft ist." @default.
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