Loading article…
金属化圧力とは、非金属の化学元素が金属になるために必要な圧力です。圧力が十分に高く、温度が十分に低ければ、あらゆる物質は金属に変わると予測されています。これらの圧力の一部はダイヤモンド アンビル セルの到達範囲を超えているため、理論的な予測です。ネオンはあらゆる元素の中で最も高い金属化圧力を持っています。
リンの値は加圧された黒リンを指します。ヒ素の値は加圧された準安定黒ヒ素を指します。標準状態の灰色ヒ素は、標準状態ですでに金属導体です。ラドンの値は知られておらず、理論的にも予測されていません。
参照
参考文献
- ^ McMinis, Jeremy; Clay, Raymond C.; Lee, Donghwa; Morales, Miguel A. (2015). 「高圧下における水素の分子から原子への相転移」. Physical Review Letters . 114 (10): 105305. Bibcode :2015PhRvL.114j5305M. doi : 10.1103/PhysRevLett.114.105305 . PMID 25815944.
- ^ Monserrat, Bartomeu; Drummond, ND; Pickard, Chris J.; Needs, RJ (2014). 「テラパスカル圧力での固体ヘリウムの電子-フォノン結合と金属化」. Physical Review Letters . 112 (5): 055504. arXiv : 1311.1005 . Bibcode :2014PhRvL.112e5504M. doi :10.1103/PhysRevLett.112.055504. PMID 24580611. S2CID 29848984.
- ^ ミシガン州エレメッツ;ストルシキン、VV;マオ、H。 RJ ヘムリー (2001)。 「ホウ素の超伝導」。科学。293 (5528): 272–274。土井:10.1126/science.1062286。
- ^ Zhao, Jijun; Lu, Jian Ping (2002). 「固体ホウ素の圧力誘起金属化」. Physical Review B. 66 ( 9): 092101. arXiv : cond-mat/0109550 . Bibcode :2002PhRvB..66i2101Z. doi :10.1103/PhysRevB.66.092101. S2CID 119426107.
- ^ Correa, Alfredo A.; Bonev, Stanimir A.; Galli, Giulia (2006). 「極限状態における炭素:第一原理理論による相境界と電子特性」。米国科学アカデミー紀要。103 ( 5 ): 1204–1208。Bibcode : 2006PNAS..103.1204C。doi : 10.1073 / pnas.0510489103。ISSN 0027-8424。PMC 1345714。PMID 16432191。
- ^ Ma, Yanming; Oganov, Artem R.; Li, Zhenwei; Xie, Yu; Kotakoski, Jani (2009). 「ポリマー窒素の新しい高圧構造」. Physical Review Letters . 102 (6): 065501. Bibcode :2009PhRvL.102f5501M. doi :10.1103/PhysRevLett.102.065501. PMID 19257600.
- ^ Akahama, Yuichi; Kawamura, Haruki; Häusermann, Daniel; Hanfland, Michael; Shimomura, Osamu (1995年6月). 「分子固体の金属化に伴う96GPaでの酸素の新しい高圧構造遷移」. Physical Review Letters . 74 (23): 4690–4694. Bibcode :1995PhRvL..74.4690A. doi :10.1103/PhysRevLett.74.4690. PMID 10058574.
- ^ Elatresh, Sabri F.; Bonev, Stanimir A. (2020). 「高圧下での固体酸素の安定性と金属化」.物理化学化学物理学. 22 (22): 12577–12583. Bibcode :2020PCCP...2212577E. doi :10.1039/C9CP05267D. OSTI 1860780. PMID 32452471. S2CID 218891958.
- ^ Olson, Mark A.; Bhatia, Shefali; Larson, Paul; Militzer, Burkhard (2020). 「対称性駆動構造探索と幾何学的制約を用いた高圧下での塩素およびフッ素結晶構造の予測」. The Journal of Chemical Physics . 153 (9): 094111. arXiv : 2008.04471 . doi :10.1063/5.0018402. PMID 32891084. S2CID 221095681. 2022年12月13日閲覧。
- ^ Tang, Jun; Ao, Bingyun; Huang, Li; Ye, Xiaoqiu; Gu, Yunjun; Chen, Qifeng (2019). 「固体ネオンの金属化とバンドギャップの正圧依存性」. The Journal of Chemical Physics . 150 (11): 111103. Bibcode :2019JChPh.150k1103T. doi : 10.1063/1.5089489 . PMID 30901987.
- ^ Hu, Jing Zhu; Merkle, Larry D.; Menoni, Carmen S .; Spain, Ian L. (1986). 「シリコンの高圧相の結晶データ」. Physical Review B. 34 ( 7): 4679–4684. Bibcode :1986PhRvB..34.4679H. doi :10.1103/PhysRevB.34.4679. hdl : 10217/634 . PMID 9940261.
- ^ 岡島道夫; 遠藤昭一; 赤浜雄一; 成田慎一郎 (1984). 「高圧下における黒リンの相転移の電気的研究」.応用物理学会誌. 23 (1): 15–19. Bibcode :1984JaJAP..23...15O. doi :10.1143/JJAP.23.15. S2CID 121615032.
- ^ Akahama, Y.; Kobayashi, M.; Kawamura, H. (1993). 「83 GPa での硫黄の圧力誘起構造相転移」. Physical Review B. 48 ( 10): 6862–6864. Bibcode :1993PhRvB..48.6862A. doi :10.1103/PhysRevB.48.6862. PMID 10006849.
- ^ Dalladay-Simpson, Philip; Binns, Jack; Peña-Alvarez, Miriam; Donnelly, Mary-Ellen; Greenberg, Eran; Prakapenka, Vitali; Chen, Xiao-Jia; Gregoryanz, Eugene; Howie, Ross T. (2019年3月8日). 「高密度塩素のバンドギャップ閉鎖、非通約性、分子解離」. Nature Communications . 10 (1): 1134. Bibcode :2019NatCo..10.1134D. doi : 10.1038/s41467-019-09108-x . ISSN 2041-1723. PMC 6408506. PMID 30850606 .
- ^ ab Kwon, I.; Collins, LA; Kress, JD; Troullier, N. (1995). 「高圧縮下における固体 Ar および Kr の第一原理研究」. Physical Review B. 52 ( 21): 15165–15169. Bibcode :1995PhRvB..5215165K. doi :10.1103/PhysRevB.52.15165. PMID 9980870.
- ^ Vohra, Yogesh K.; Brister, Keith E.; Desgreniers, Serge; Ruoff, Arthur L.; Chang, KJ; Cohen, Marvin L. (1986). 「1.25 Mbar までのゲルマニウムの相転移研究」. Physical Review Letters . 56 (18): 1944–1947. Bibcode :1986PhRvL..56.1944V. doi :10.1103/PhysRevLett.56.1944. PMID 10032817.
- ^ Li, Ruiping; Han, Nannan; Cheng, Yingchun; Huang, Wei (2019). 「圧力誘起による黒色ヒ素の金属化」. Journal of Physics: Condensed Matter . 31 (50): 505501. Bibcode :2019JPCM...31X5501L. doi :10.1088/1361-648X/ab3f76. PMID 31469104. S2CID 201673605.
- ^ Akahama, Y.; Kobayashi, M.; Kawamura, H. (1993). 「150 GPaまでのセレンの圧力誘起相転移の構造研究」. Physical Review B. 47 ( 1): 20–26. Bibcode :1993PhRvB..47...20A. doi :10.1103/PhysRevB.47.20. PMID 10004412.
- ^ San Miguel, A.; Libotte, H.; Gaspard, JP; Gauthier, M.; Itié, JP; Polian, A. (2000). 「X線吸収分光法による臭素金属化の研究」. The European Physical Journal B. 17 ( 2): 227–233. Bibcode :2000EPJB...17..227S. doi :10.1007/s100510070136. S2CID 123571031.
- ^ 浜 寿一郎、水戸 嘉一 (1989)。「圧縮固体クリプトンの状態方程式と金属化」。Physics Letters A。140 ( 3 ) : 117–121。Bibcode :1989PhLA..140..117H。doi :10.1016/0375-9601(89)90503-3。
- ^ マリーニ、C.;チャーミシ、D.ラヴァニーニ、M.ディ・カストロ、D.ペトリロ、C.デジョルジ、L.スカンドロ、S.ポストリーノ、P. (2012)。 「結晶質テルルの高圧相: ラマンと非経験的研究を組み合わせた研究」。物理的レビュー B . 86 (6): 064103。ビブコード:2012PhRvB..86f4103M。土井:10.1103/PhysRevB.86.064103。
- ^ Pasternak, M.; Farrell, JN; Taylor, RD (1987). 「圧力下でのヨウ素の金属化と構造変化: 顕微鏡的観察」. Physical Review Letters . 58 (6): 575–578. Bibcode :1987PhRvL..58..575P. doi :10.1103/physrevlett.58.575. PMID 10034976.
- ^ Eremets, Mikhail; Gregoryanz, Eugene; Struzhkin, Victor; Mao, Ho-Kwang; Hemley, Russell; Mulders, Norbert; Zimmerman, Neil (2000). 「メガバール圧力でのキセノンの電気伝導率」. Physical Review Letters . 85 (13): 2797–2800. Bibcode :2000PhRvL..85.2797E. doi :10.1103/PhysRevLett.85.2797. PMID 10991236.
