Los óxidos complejos A2B2O7 tienen un gran potencial para ser utilizados en procesos catalíticos a alta temperatura. En este estudio, se sintetizó una serie de compuestos A2B2O7 (A = La, Nd, Sm, Gd, Er, Yb; B = Ti, Sn, Zr, Ce) con los cuatro tipos de fases sub-cristalinas típicas para estudiar sus propiedades volumétricas y superficiales. La espectroscopia FTIR se adoptó como un método novedoso en este estudio para identificar de manera distintiva estas fases. Sin embargo, no se puede utilizar para distinguir la sutil diferencia de estructura entre los pirocloros desordenados y ordenados, ni entre el fluorita defectuoso desordenado y los lantánidos. Para discriminar estas exquisitas diferencias de fase, se deben utilizar adicionalmente espectros XPS. Específicamente, se descubrió que los números de coordinación de los cationes de los sitios A y B son el factor clave que afecta sus energías de enlace. Además, la electronegatividad de los elementos de los sitios A y B influye significativamente en la energía de enlace del oxígeno de la red superficial, reflejando sus propiedades electrofílicas y nucleofílicas, lo que así puede usarse para identificar eficazmente la fase sub-cristalina. La concentración de vacantes de oxígeno de diferentes fases sub-cristalinas es el principal factor que controla la cantidad de especies de oxígeno quimiosorbidas en los compuestos A2B2O7, identificándose aniones superóxido (O2−) como las especies principales.
Shijing et al. (2026) estudiaron esta cuestión.