| 名前 | |
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| IUPAC名
セレン化銀(I)
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| その他の名前
ナウマン石
銀セレン化物 | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ECHA 情報カード | 100.013.727 |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| Ag 2セレン | |
| モル質量 | 294.7グラム/モル |
| 密度 | 8.216 g/cm 3、固体 |
| 融点 | 896.85 °C (1,646.33 °F; 1,170.00 K) |
| 不溶性の | |
| バンドギャップ | 0.15eV [1] |
| 構造 | |
| 斜方晶系、oP12 | |
| P2 1 2 1 2 1、No.19 | |
| 熱化学 | |
融解エンタルピー (Δ f H ⦵ fus )
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56.9 ジュール/グラム |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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セレン化銀(Ag 2 Se)は、写真プリントの調色において、アナログの銀ゼラチン写真用紙をセレンで調色する際に生成される反応生成物です。セレントナーには、その有効成分の1つとして亜セレン酸ナトリウム(Na 2 SeO 3 )が含まれており、これが調色プロセスで 銀と結合するセレン化物(Se 2−)アニオンの供給源となります。
自然界ではナウマン石という比較的珍しい銀鉱物として発見されていますが、ネバダ州とアイダホ州の鉱山から産出される硫黄含有量の少ない銀鉱石に含まれる重要な銀化合物として認識されるようになりました。[2] [3]
構造
セレン化銀は、バルク相図上で2つの結晶相を持つ。低温では、β-Ag 2 Seの斜方晶構造をとる。この斜方晶相は室温で安定しており、空間群P2 1 2 1 2 1の狭ギャップ半導体である。バンドギャップの正確な大きさは、0.02 eVから0.22 eVまで様々に与えられている。[4]
高温立方相α-Ag 2 Se [5]もあり、 130℃以上の温度でこれに転移する。この高温相は空間群Im 3 m、番号229、ピアソン記号cI20である。相転移によりイオン伝導度が10,000倍増加して約2 S/cmになる。
単斜晶構造で空間群 P2 1 /n を持つ第 3 の準安定相は、コロイド Ag 2 Se ナノ結晶で形成されることが知られています。[6]この多形の結晶構造は、硫化銀のアカンサイト相と密接に関連しています。 Ag 2 Se の場合、この多形はより大きな結晶子に対してますます不安定になるため、バルクの状態図には存在しません。[7]表面エネルギーの影響がナノスケールでこの相を安定化させる役割を果たしていると考えられているため、実験的に分離することができます。 Ag 2 Seのこの多形の電子構造計算は、それが狭ギャップ半導体であることを示唆しており、[6]これは実験的証拠によっても裏付けられています。[8] 2021 年以前は、この多形の結晶構造は不明で、この材料は非公式に Ag 2 Se の「正方晶」または「擬正方晶」多形と呼ばれていました。[9]この用語は技術的には正確ではないが、Ag 2 Seのこの準安定相に関する文献ではよく使われている。
参考文献
- ^ O. Madelung (2004). 半導体: データハンドブック. Birkhäuser. p. 461. ISBN 978-3-540-40488-0。
- ^ http://nevada-outback-gems.com/Reference_pages/sulfide_ores.htm ナウマン石に関する注記。
- ^ ギルバート、ジョン・M.; パーク・ジュニア、チャールズ・F. (2007-02-09).鉱床の地質学. ウェーブランド・プレス. p. 557. ISBN 978-1-4786-0887-5。
- ^ Kirchhoff F.; Holender JM; Gillan MJ (1996). 「ab initio シミュレーションによる液体 Ag-Se 合金の構造、ダイナミクス、電子構造の調査」. Physical Review B. 54 ( 1): 190–202. arXiv : mtrl-th/9602001 . Bibcode :1996PhRvB..54..190K. doi :10.1103/PhysRevB.54.190. PMID 9984246. S2CID 9316728.
- ^ An, Boo Hyun; Ji, Hye Min; Wu, Jun-Hua; Cho, Moon Kyu; Yang, Ki-Yeon; Lee, Heon; Kim, Young Keun (2009). 「パルス電着法で作製した相変化型セレン化銀薄膜」Current Applied Physics . 9 (6): 1338–1340. Bibcode :2009CAP.....9.1338A. doi :10.1016/j.cap.2008.12.017. ISSN 1567-1739.
- ^ ab Tappan, Bryce A.; Zhu, Bonan; Cottingham, Patrick; Mecklenburg, Matthew; Scanlon, David O.; Brutchey, Richard L. (2021). 「コロイド状に調製した準安定 Ag2Se ナノ結晶の結晶構造」. Nano Letters . 21 (13): 5881–5887. Bibcode :2021NanoL..21.5881T. doi :10.1021/acs.nanolett.1c02045. PMID 34196567. S2CID 235698416.
- ^ Sahu, Ayaskanta; Braga, Daniele; Waser, Oliver; Kang, Moon Sung; Deng, Donna; Norris, David J. (2014). 「Ag2Se半導体ナノ結晶の固相柔軟性」. Nano Letters . 14 (1): 115–121. Bibcode :2014NanoL..14..115S. doi :10.1021/nl4041498. PMID 24295334.
- ^ Sahu, Ayaskanta; Khare, Ankur; Deng, Donna D.; Norris, David J. (2012). 「セレン化銀半導体ナノ結晶における量子閉じ込め」。Chemical Communications . 48 (44): 5458–5460. doi :10.1039/C2CC30539A. PMID 22540121.
- ^ Wang, Junli; Fan, Weiling; Yang, Juan; Da, Zulin; Yang, Xiaofei; Chen, Kangmin; Yu, Huan; Cheng, Xiaonong (2014). 「Ag2Seナノ結晶の正方晶–直方晶–立方晶相転移」.材料化学. 26 (19): 5647–5653. doi :10.1021/cm502317g.
