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- W2142751015 abstract "It was shown in a previous paper that the various models, proposed hitherto to explain the striking diffraction patterns of digenite Cu2-xS and related phases are subject to criticism. Two alternative models are considered as possible. In this paper, arguments strongly favouring one of these models are presented. Indeed, since the intensity of the major superlattice reflections, as well as the diffuse intensity is located in the vicinity of a geometrical locus in reciprocal space, the cluster theory can be applied, which yields real-space information from the form of this locus. Hence it is shown how the characteristic diffraction patterns are formed when the copper atoms preferentially occupy complete (III) layers of tetrahedral interstices between close-packed planes in the f.c.c. matrix of sulphur. Upon heat treatment the distribution of these planes evolves from randomness to complete order, giving rise to the observed superstructures, which need not to be commensurate. The stacking sequence of the copper layers is derived from compositional and physical arguments and confirmed by optical diffraction simulation and high resolution electron microscopy. Finally it is shown how this model explains the formation of ordered copper rich and copper poor regions, in agreement with recent observations of Pierce and Buseck. In einer früheren Arbeit wurde gezeigt, daß die verschiedenen Modelle, die bisher zur Erklärung der Beugungsbilder von Digenit, Cu2-xS, und verwandten Phasen vorgeschlagen wurden, kritikwürdig sind. Zwei alternative Modelle werden als möglich angesehen. In dieser Arbeit werden Argumente, die eines dieser Modelle stark bevorzugen, dargelegt. Da die Intensität der größeren Übergitter-Reflexionen sowie auch die diffuse Intensität in der Nähe des geometrischen Ortes im reziproken Raum liegen, kann die Clustertheorie angewendet werden, was zu Realrauminformationen aus der Form dieses Ortes führt. Folglich wird gezeigt, wie die charakteristischen Beugungsbilder sich ausbilden, wenn die Kupferatome bevorzugt komplette (III)-Lagen von tetraedrischen Zwischengitterplätzen zwischen dichtgepackten Ebenen in der f.c.c.-Matrix von Schwefel besetzen. Nach Temperung entwickelt sich die Verteilung dieser Ebenen von der statistischen Verteilung zur vollständigen Ordnung und gibt Anlaß zur beobachteten Superstruktur, die nicht kommensurabel zu sein braucht. Die Stapelfolge der Kupferebenen wird aus Zusammensetzungs- und physikalischen Gründen abgeleitet und durch Simulation der optischen Beugung sowie durch hochauflösende Elektronenmikroskopie bestätigt. Schließlich wird gezeigt, wie dieses Modell die Bildung von geordneten kupferreichen und kupferarmen Bereichen in Übereinstimmung mit kürzlichen Beobachtungen von Pierce und Buseck erklärt." @default.
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