Tellurid jodid - Telluride iodide
The jodidy teluridu jsou chemické sloučeniny, které obsahují obojí telurid ionty (Te2−) a jodid ionty (I−). Jsou ve třídě smíšené aniontové sloučeniny nebo halogenidy chalkogenidu.[1]
Tellur se obvykle neváže na jód, ale může tvořit mnoho různých jednotek s vazbami na jiné atomy telluru.
Seznam
název | vzorec | Systém | vesmírná skupina | jednotková buňka | objem | hustota | vlastnosti | ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jodid telurid měďnatý | CuTeI | čtyřboká | Já41/amd | a = 17,170, c = 4,876 a Z = 16 | Cu+1 iontový vodič; šedá metalíza | [2][3] | ||
(CuI)3Cu2TeS3 | P3121 | [1] | ||||||
jodid teluritý galium | GaTeI | ortorombický | mezera v pásmu 2,55 | [1] | ||||
jodid teluridu α-arsenu | AsTeI | monoklinický | P21 | a = 8,965 b = 4,042 c = 10,341 β = 90,75 Z = 4 | 5.84 | tát 281 ° C černá | [4] | |
Jodid beta-arseničitý | AsTeI | krychlový | Fm3m | a = 5,791 Z = 2 | 5.63 | černá metalíza | [4] | |
Tak jako4Te5Já2 | monoklinický | a = 14,58 b = 4,00 c = 12,26 β = 95,0 Z = 2 | 5.51 | roztavit 303 ° C kovově | [4] | |||
triniob tellurid heptaiodid | Pozn3TeI7 | [1] | ||||||
NbTe4Já | P21/C | a = 7,695 b = 15,393 c = 13,438 β = 100,84 Z = 8 | 1563.2 | 6.205 | černá metalíza | [5] | ||
dinatobium hexatellurid jodid | Pozn2Te6Já | P21/C | a = 9,197 b = 13,387 c = 9,651 β = 112,36 | 1093.8 | 6.548 | [1][6] | ||
Pozn4Te12Já | monoklinický | C12 / c1 | a = 21 957 b = 6,147 c = 19 925 β = 122,40 Z = 4 | 2270.6 | 5.8 | Černá | [7] | |
Pozn4Te17Já4 | monoklinický | C2 / c | A = 16.199 b = 8.128 C = 27,355 β = 110,84 °, Z = 4 | černá metalíza | [8] | |||
Mo3Tel0Jál0 | [1] | |||||||
[Mo3Se7 (TeI3) Já2] Já | monoklinický | P23/ n | a = 10,4969 b = 13,029 c = 16,567 β = 102,921 ° Z = 4 | 2208.3 | 5.202 | [1][9] | ||
[Mo3Te7(TeI3)3]2(I) (TeI3) | triclinic | P1 | a = 11,2148 b = 11,6550 c = 16,6798 α = 92,124 β = 102,223 γ = 117,427 Z = | 1868.4 | 5.374 | [1][9] | ||
Jodid teluridu palladia | PdTeI | a = 7,821 c = 5,659 | mosazná žlutá | [10][11] | ||||
Ag23Te12Já | ortorombický | Pnnm | plástev Te | [1] | ||||
Ag19Te6Br5.4Já1.6 | ortorombický | Pnma | elektrický vodič | [1] | ||||
jodid teluridu india | InTeI | monoklinický | P21 / c | [12] | ||||
Jodid telurid antimonitý | SbTeI | triclinic | P1 | [1] | ||||
(Sb2Te2) I [AlI4] | monoklinický | P21/ n | [1] | |||||
Los Angeles2TeI2 | kosodélník | R3m | A = 4.5074 C = 32.528 Z = 3 | kovový | [1][13] | |||
Er17.3Te24Já8 | Fd3m | A=12.020 | [14] | |||||
Ta3TeI7 | šestihranný | P63mc | [1] | |||||
[TaTe4]4[PtI6] Já2 | triclinic | P1 | a = 16,831 b = 17,740 c = 19,018 α = 93,57 β = 94,08 γ = 102,09 Z = 1 | 977.65 | [15] | |||
TaTe4Já | triclinic | P1 | a = 6,679 b = 7,787 c = 8,581 α = 112,76 β = 102,60 γ = 101,25 Z = 2 | 381.8 | 7.118 | Černá | [5] | |
Ž2Cl12Te6Já2 | [16] | |||||||
Jodid teluridu zlata | AuITe | monoklinický | a = 7,317 b = 7,626 c = 7,249 β = 106,33 | 7.73 | mezera v polovodičovém pásmu 0,9 šedé taveniny 360 ° C | [17] | ||
Zlatý telurid dijodid | AuITe2 | ortorombický | Pmmb | A = 4,056 Å, b = 12,579 Å, C = 4,741 Å, Z = 2 | 241.9 | 7.989 | tavenina stříbřitě bílého vodiče 440 ° C | [18] |
Hg3Te2Já2 | šedavě červená | [1] | ||||||
Hg3Te2BrI | monoklinický | C2 | 18,376 b = 9,587 c = 10,575 β = 100,11 ° | [19] | ||||
Hg3TeI4 | krychlový | F43 m | a = 6,444 Z = (80% částečné obsazení) | 243.4 | 7.03 | rozkládat 273 ° C tmavě rubínově červená | [20] | |
Jodid teluridu bismutu | BiTeI | P3m1 / Pnma | více než 3,9 GPa Weyl semimetal; pod polokovem | [1] | ||||
ThTe2Já2 | monoklinický | C2 / m | A = 7.642 b = 14.336 C = 7,727 a p = 111,27 ° Z = 4 | [21] | ||||
[Ta7(Viz2)14] [U2Já10]2 | ortorombický | Cccm | A = 21.5134 b = 22,1619 a C = 16,7834 Z = 4 | [22] |
Reference
- ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó str Xiao, Jin-Rong; Yang, Si-Han; Feng, Fang; Xue, Huai-Guo; Guo, Sheng-Ping (září 2017). "Přehled strukturní chemie a fyzikálních vlastností halogenidů kovových chalkogenidů". Recenze koordinační chemie. 347: 23–47. doi:10.1016 / j.ccr.2017.06.010.
- ^ Carkner, Philip M .; Haendler, Helmut M. (červen 1976). "Krystalová struktura bromidu měďnatého teluridu". Journal of Solid State Chemistry. 18 (2): 183–189. Bibcode:1976JSSCh..18..183C. doi:10.1016/0022-4596(76)90094-3.
- ^ Fenner, J .; Rabenau, A. (září 1976). „Über Tellurhalogenide des Kupfers mit hoher Ionen-Teilleitfähigkeit Die Kristallstruktur von CuTeJ“ [Telluride halogenidy mědi s vysokou iontovou parciální vodivostí]. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (v němčině). 426 (1): 7–14. doi:10.1002 / zaac.19764260103. ISSN 0044-2313.
- ^ A b C Kniep, Rüdiger; Reski, Horst Dieter (únor 1981). „Chalkogenid jodidy arsenu“. Angewandte Chemie International Edition v angličtině. 20 (2): 212–214. doi:10.1002 / anie.198102121. ISSN 0570-0833.
- ^ A b Tremel, Wolfgang (říjen 1992). „NbTe4I und TaTe4I, zwei neue Tellurid-Iodide mit Kettenstruktur“. Chemische Berichte (v němčině). 125 (10): 2165–2170. doi:10.1002 / cber.19921251002.
- ^ Tremel, Wolfgang (březen 1992). „Niob tellurid jodid, Nb2Te6I, pseudo-dvourozměrná sloučenina s novým způsobem vazby přechodného kovu pro skupinu dichalkogenu“. Anorganická chemie. 31 (5): 755–760. doi:10.1021 / ic00031a012. ISSN 0020-1669.
- ^ Deng, S .; Zhuang, H .; Lu, C .; Huang, Jinshun; Huang, Jingling (1993-06-15). „Nový typ jednorozměrné sloučeniny: struktura Nb4 (Te2) 4Te4I“. Acta Crystallographica Sekce C Komunikace krystalové struktury. 49 (6): 1135–1137. doi:10.1107 / S010827019201285X.
- ^ Tremel, Wolfgang (leden 1994). „Nb4Te17I4, nový pseudo jednorozměrný polytellurid v pevné fázi“. Chemische Berichte (v němčině). 127 (1): 11–14. doi:10.1002 / cber.19941270103.
- ^ A b Sokolov, Maxim N .; Gushchin, Artem L .; Abramov, Pavel A .; Virovets, Alexander V .; Peresypkina, Eugenia V .; Fedin, Vladimir P. (květen 2007). „Syntéza a struktury Mo 3 Se 7 Te 2 Br 10, Mo 3 Se 7 TeI 6 a Mo 6 Te 21 I 22 obsahující TeX 3 - (X = Br, I) ligandy koordinované do trojúhelníkového klastrového jádra †“. Anorganická chemie. 46 (11): 4677–4682. doi:10.1021 / ic0700553. ISSN 0020-1669. PMID 17465541.
- ^ Güler-Kılıç, Sümeyra; Kılıç, Çetin (08.06.2015). „Krystalová a elektronová struktura sloučenin BiTeI, AuTeI a PdTeI: studie disperze korigované hustoty a funkce“. Fyzický přehled B. 91 (24): 245204. arXiv:1506.05687. Bibcode:2015PhRvB..91x5204G. doi:10.1103 / PhysRevB.91.245204. ISSN 1098-0121. S2CID 118467913.
- ^ Thiele, Gerhard; Köhler-Degner, Maria; Wittmann, Kurt; Zoubek, Gerd (listopad 1978). „PdTeI a Pd2SeI3 - první chalkogenidové halogenidy platinového kovu“. Angewandte Chemie International Edition v angličtině. 17 (11): 852–853. doi:10,1002 / anie.197808521. ISSN 0570-0833.
- ^ Lange, Stefan; Nilges, Tom (květen 2006). „Ag10Te4Br2: Nový stříbrný (I) (poly) chalkogenid halogenidový tuhý elektrolyt“. Chemie materiálů. 18 (10): 2538–2544. doi:10,1021 / cm060226m.
- ^ Ryazanov, Michail; Simon, Arndt; Mattausch, Hansjürgen (prosinec 2006). „La 2 TeI 2: Nový vrstvený jodid teluridu s neobvyklými elektrickými vlastnostmi“. Anorganická chemie. 45 (26): 10728–10733. doi:10.1021 / ic061675r. ISSN 0020-1669. PMID 17173429.
- ^ Stöwe, K (srpen 1998). „Nonstoichiometry in Er – Te Binary and Er – Te – I Ternary Systems“. Journal of Solid State Chemistry. 139 (1): 57–65. doi:10.1006 / jssc.1998.7807.
- ^ Tremel, Wolfgang; Stork, Karl-Ludwig (01.09.1993). „[TaTe4] 4 [PtI6] I2, ein neues quaternäres Tellurid-Iodid mit Kettenstruktur / [TaTe4] 4 [PtI6] I2, Nový kvartérní telurid-jodid s řetězovou strukturou“. Zeitschrift für Naturforschung B. 48 (9): 1155–1160. doi:10.1515 / znb-1993-0901. ISSN 1865-7117. S2CID 93309355.
- ^ Beck, Johannes (01.02.1994). „Nové formy a funkce teluru: Od polykací po metalhalogenidové teluridy“. Angewandte Chemie International Edition v angličtině. 33 (2): 163–172. doi:10.1002 / anie.199401631. ISSN 0570-0833.
- ^ Rabenau, A .; Rau, H .; Rosenstein, G. (srpen 1970). „Telluridové halogenidy zlata“. Journal of the Less Common Metals. 21 (4): 395–401. doi:10.1016/0022-5088(70)90043-3.
- ^ Haendler, H.M .; Mootz, D .; Rabenau, A .; Rosenstein, G. (červen 1974). "Krystalové struktury AuTe2Cl a AuTe2I". Journal of Solid State Chemistry. 10 (2): 175–181. Bibcode:1974JSSCh..10..175H. doi:10.1016/0022-4596(74)90024-3.
- ^ Minets, Yu.V; Voroshilov, Yu.V; Pan’ko, V.V (březen 2004). "Struktury rtuti chalkogenhalogenidů Hg3X2Hal2". Journal of Alloys and Compounds. 367 (1–2): 109–114. doi:10.1016 / j.jallcom.2003.08.020.
- ^ Wiedemeier, Heribert; Hutchins, Mark A .; Grin, Yuri; Feldmann, Claus; von Schnering, Hans Georg (listopad 1997). "Syntéza a krystalová struktura Hg3TeI4". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 623 (11): 1843–1846. doi:10.1002 / zaac.19976231129. ISSN 0044-2313.
- ^ Rocker, Frank; Tremel, Wolfgang (2001). "Syntéza a struktura ThTe2I2". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 627 (6): 1305–1308. doi:10.1002 / 1521-3749 (200106) 627: 6 <1305 :: AID-ZAAC1305> 3.0.CO; 2-J. ISSN 1521-3749.
- ^ Wells, Daniel M .; Ibers, James A. (březen 2010). „[U 2 I 10] 2- Anion: Syntéza a struktura [Ta 7 (Se 2) 14] [U 2 I 10] 2“. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 636 (3–4): 440–442. doi:10.1002 / zaac.200900416.