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| 名前 | |
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| IUPAC名
アンチモン化亜鉛
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ECHA 情報カード | 100.031.708 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| 国連番号 | 1459 |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| ZnSb、Zn 3 Sb 2、Zn 4 Sb 3 | |
| モル質量 | 434.06グラム/モル |
| 外観 | 銀白色の斜方晶系結晶 |
| 密度 | 6.33グラム/ cm3 |
| 融点 | 546 °C (1,015 °F; 819 K) (565 °C、563 °C) |
| 反応する | |
| バンドギャップ | 0.56 eV (ZnSb)、1.2eV (Zn 4 Sb 3 ) |
| 構造 | |
| 斜方晶系、oP16 | |
| Pbca、第61号 | |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H302、H331、H410 | |
| P261、P273、P311、P501 | |
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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アンチモン化亜鉛(Zn Sb)、(Zn 3 Sb 2)、(Zn 4 Sb 3)は無機 化合物です。Zn-Sb系には6つの金属間化合物が含まれています。[2]インジウムアンチモン、アルミニウムアンチモン、ガリウムアンチモンと同様に、半導体 金属間化合物です。トランジスタ、赤外線検出器、熱画像装置、磁気抵抗デバイスに使用されます。
亜鉛アンチモン合金と亜鉛アンチモン化物の歴史
亜鉛アンチモン合金の使用が初めて報告されたのは、熱電気に関するTJ ゼーベックのオリジナルの研究でした[3] 。ゼーベック効果に彼の名前が付けられました。1860 年代までには、アメリカの発明家モーゼス G. ファーマーが、化学量論的 ZnSb に非常に近い組成の亜鉛アンチモン合金を使用した最初の高出力熱電発電機を開発しました。彼はこの発電機を1867 年のパリ万博で展示し、クラモンドを含む多くの人々がこれを注意深く研究し (わずかな変更を加えて) 模倣しました。 [説明が必要]ファーマーは 1870 年にようやくこの発電機の特許を取得しました。ジョージ H.コーブは 1900 年代初頭に Zn-Sb 合金をベースにした熱電発電機の特許を取得しましたこれは熱電対から予想されるよりもはるかに高い出力であり、ZnSb のバンドギャップが 0.56eV であることから、理想的な条件下(誰によると? )ではダイオードあたり 0.5V 近くになる可能性があるため、熱光起電力効果の最初の実証だった可能性があります。[要出典]この材料を研究した次の研究者は、 1930 年代にピッツバーグのウェスティングハウスにいたマリア・テルケスでした。1990年代に バンドギャップの高い Zn 4 Sb 3材料が発見され、関心が再び高まりました。
参考文献
- ^ ライド、デビッド・R.(1998)、化学と物理学のハンドブック(87版)、フロリダ州ボカラトン:CRCプレス、pp.4-95、ISBN 0-8493-0594-2
- ^ Li, Jing-Bo; Record, Marie-Christine; Tedenac, Jean-Claude (2007). 「Sb-Zn 系の熱力学的評価」. Journal of Alloys and Compounds . 438 (1–2): 171–177. doi :10.1016/j.jallcom.2006.08.035.
- ^ ゼーベック (1822)。 「Magnetische Polarization der Metalle und Erze durch Temperatur-Differenz」[温度差による金属と鉱石の磁気分極]。Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (ドイツ語): 265–373。
- ^ Cove (1906). 「熱電電池および装置」(PDF) .
