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ルビジウムヨウ化銀は、化学式RbAg 4 I 5の三元 無機化合物です。その導電性は、結晶格子内の銀イオンの移動に関係しています。ブーン・オーウェンズ博士が、146℃以下のAgIの温度でアルファ相ヨウ化銀のイオン伝導特性を持つ化学物質を探しているときに発見しました。[1]
RbAg 4 I 5は、ヨウ化ルビジウムとヨウ化銀(I)を化学量論量で一緒に溶かして[2]、または一緒に粉砕して[3]生成することができます。報告されている導電率は1メートルあたり25ジーメンスです(つまり、1×1×10 mmの棒の長軸に沿った抵抗は400オームになります)。
結晶構造はヨウ素四面体の集合で構成されており、銀イオンが拡散する面を共有している。[4]
RbAg 4 I 5は1970年頃に電池用の固体電解質として提案され、銀やRbI 3の電極と組み合わせて使用されてきました。[1]その導電性は相対湿度 の変化によって大きな変化を示しません。[5]
ルビジウムヨウ化銀ファミリーは、RbAg 4 I 5アルファ変態と同構造の化合物および固溶体のグループです。可動性のAg +およびCu +カチオンを持つこのような高度な超イオン伝導体の例としては、KAg 4 I 5、NH 4 Ag 4 I 5、K 1−x Cs x Ag 4 I 5、Rb 1−x Cs x Ag 4 I 5、CsAg 4 Br 1−x I 2+x、CsAg 4 ClBr 2 I 2、CsAg 4 Cl 3 I 2、RbCu 4 Cl 3 I 2 、 KCu 4 I 5などがあります。[6] [7] [8] [9]
参考文献
- ^ ab Smart, Lesley & Elaine A. Moore (2005). 固体化学入門. CRC Press. p. 192. ISBN 0-7487-7516-1。
- ^ Popov, AS; Kostandinov, IZ; Mateev, MD; Alexandrov, AP; Regel, Liia L.; Kostandinov; Mateev; Alexandrov; Regel (1990). 「微小重力下で成長した RbAg4I5 結晶の位相分析」.微小重力科学技術. 3 : 41–43.書誌コード:1990MicST...3...41P.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Peng H.; Machida N. Shigematsu T. (2002). 「RbAg4I5およびKAg4I5結晶のメカノケミカル合成と銀イオン伝導特性」.粉体および粉末冶金学会誌. 49 (2): 69–74. doi : 10.2497/jjspm.49.69 .
- ^ Geller, S. (1967). 「固体電解質RbAg4I5の結晶構造」. Science . 157 (3786): 310–312. Bibcode :1967Sci...157..310G. doi :10.1126/science.157.3786.310. PMID 17734228. S2CID 44294829.
- ^ Akin, Mert; Wang, Yuchen; Qiao, Xiaoyao; Yan, Zhiwei; Zhou, Xiangyang (2020年9月20日). 「ルビジウム銀ヨウ化物ベースの全固体電池の反応速度に対する相対湿度の影響」. Electrochimica Acta . 355 : 136779. doi :10.1016/j.electacta.2020.136779. S2CID 225553692.
- ^ Geller S.; Akridge JR; Wilber SA (1979). 「固体電解質α-RbCu 4 Cl 3 I 2の結晶構造と伝導性」. Phys. Rev. B. 19 ( 10): 5396–5402. Bibcode :1979PhRvB..19.5396G. doi :10.1103/PhysRevB.19.5396.
- ^ Hull S. Keen DA; Sivia DS; Berastegui P. (2002). 「銀および銅モノハロゲン化物の三元誘導体の結晶構造とイオン伝導性 - I. 化学量論 MAg 4 I 5の超イオン相: RbAg 4 I 5、 KAg 4 I 5、および KCu 4 I 5」。Journal of Solid State Chemistry。165 ( 2): 363–371。Bibcode : 2002JSSCh.165..363H。doi : 10.1006 / jssc.2002.9552。
- ^ Despotuli AL; Zagorodnev VN; Lichkova NV; Minenkova NA (1989). 「新しい高導電性CsAg 4 Br 1−x I 2+x (0.25 < x < 1)固体電解質」. Sov. Phys. Solid State . 31 : 242–244.
- ^ Lichkova NV; Despotuli AL; Zagorodnev VN; Minenkova NA; Shahlevich KV (1989). 「2成分および3成分AgX–CsX (X = Cl, Br, I)ガラス形成システムにおける固体電解質のイオン伝導率」。Sov . Electrochem . 25 : 1636–1640。
