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| 名前 | |
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| IUPAC名
イットリウム(III)ヒ素
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| その他の名前
イットリウムヒ素
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.032.267 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| YA世代 | |
| モル質量 | 163.828 グラム/モル |
| 外観 | 立方晶 |
| 密度 | 5.59グラム/ cm3 |
| 構造 | |
| 立方晶、cF8 | |
| Fm 3 m、No. 225 | |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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窒化イットリウム リン化 イットリウム アンチモン化 イットリウム(III) |
その他の陽イオン
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スカンジウムヒ素 ルテチウムヒ素 |
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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イットリウムヒ素は、化学式YAsで表されるイットリウムとヒ素の無機化合物です。イットリウムとヒ素を高温で反応させることで生成できます。[2]いくつかの文献では、イットリウムとヒ素化亜鉛の共晶系について研究されています。[3]
高温で鉄、ヒ化鉄(III)、酸化鉄(III)、フッ化イットリウム(III) (ドーピング用)と反応して超伝導材料YFeAsO 0.9 F 0.1(T c =10.2 K)が得られる。[4]
参考文献
- ^ Lide DR (1998).化学と物理のハンドブック(87 版). フロリダ州ボカラトン: CRC プレス. pp. 4–94. ISBN 0-8493-0594-2。
- ^ Brixner LH (1960-09-01). 「いくつかの新しい希土類ヒ素化物、アンチモン化物、テルル化物の構造と電気的特性」. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry . 15 (1–2): 199–201. doi :10.1016/0022-1902(60)80038-3 . 2021-09-09閲覧。
- ^ ミルザーフメドフ、M.;フセイノフ、B.ピシチコフ、DI;マレンキン、SF、二砒化亜鉛-砒化イットリウム系における相互作用(ロシア語)。Zhurnal Neorganicheskoi Khimii、1990、35 (10): 2622-2624。
- ^ Chong SV、Mochiji T、Kadowaki K (2009-03-01). 「イットリウム鉄オキシヒ化物系の超伝導」. Journal of Physics: Conference Series . 150 (5). IOP Publishing: 052036. arXiv : 0808.0288 . Bibcode :2009JPhCS.150e2036C. doi :10.1088/1742-6596/150/5/052036. ISSN 1742-6588. S2CID 250692964.
外部読書
- Taylor JB、Calvert LD、 Despault JG、Gabe EJ、Murray JJ (1974-08-01)。「希土類ヒ素化物:岩塩相における非化学量論」。Journal of the Less Common Metals。37 ( 2): 217–232。doi : 10.1016 /0022-5088(74)90038-1。2018-06-04にオリジナルからアーカイブ。2021-09-09に取得。
- Kaurav N, Kuo YJ, Joshi G, Choudhary KK, Varshney D (2008-12-01). 「イットリウムニクタイドの高圧構造相転移と弾性特性」.高圧研究. 28 (4): 651–663.書誌コード:2008HPR....28..651K. doi :10.1080/08957950802348542. ISSN 0895-7959. S2CID 93223534. 2021-09-09に取得。
- Zhang Z, Guo Y, Robertson J (2020-06-22). 「希土類ヒ素/GaAs界面におけるフェルミ準位ピンニングの終端依存性」. Applied Physics Letters . 116 (25): 251602. Bibcode :2020ApPhL.116y1602Z. doi :10.1063/5.0007479. ISSN 0003-6951. S2CID 226402018. 2021-09-09にオリジナルからアーカイブ。2021-09-09に取得。
