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| 名前 | |
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| その他の名前
セレン化亜鉛
スティライト | |
| 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 | 100.013.873 |
| EC番号 |
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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 | |
| 亜鉛セレン | |
| モル質量 | 144.35グラム/モル |
| 外観 | 淡黄色固体 |
| 密度 | 5.27グラム/ cm3 |
| 融点 | 1,525 °C (2,777 °F) |
| 無視できる | |
| バンドギャップ | 2.82 eV (10 K) |
屈折率( n D )
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2.67 (550 nm) 2.40 (10.6 μm) |
| 構造 | |
| 閃亜鉛鉱(立方晶) | |
a = 566.8 午後
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| 四面体 (Zn 2+ ) 四面体 (Se 2− ) | |
| 熱化学 | |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
−177.6 kJ/モル |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H301、H331、H373、H410 | |
| P260、P261、P264、P270、P271、P273、P301+P310、P304+P340、P311、P314、P321、P330、P391、P403+P233、P405、P501 | |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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酸化亜鉛 硫化 亜鉛 テルル化亜鉛 |
その他の陽イオン
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セレン化カドミウム セレン化水銀 |
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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セレン化亜鉛は、化学式 ZnSe の無機化合物です。レモンイエローの固体ですが、ほとんどのサンプルは酸化の影響でより鈍い色をしています。これは、25 °C (77 °F) で約 2.70 eVのバンドギャップを持つ固有の半導体であり、これは波長 459 nm に相当します。ZnSe は、ハンス・スティレにちなんで名付けられた希少鉱物スティレ石として産出されます。
合成と特性
ZnSe は、六方晶系 (ウルツ鉱型) と立方晶系(閃亜鉛鉱型)の両方の多形で存在します。どちらの場合も、Zn 2+と Se 2−サイトは四面体です。構造の違いは、六方晶系と立方晶系の 密集した構造に関係しています。
立方晶ZnSeは硫酸亜鉛水溶液をセレン化水素で処理することによって生成される:[1]
- ZnSO 4 + H 2 Se → ZnSe + H 2 SO 4
立方晶を加熱すると六方晶の ZnSe が得られます。
別の合成法としては、酸化亜鉛、硫化亜鉛、セレン の混合物を加熱する方法があります。
- 2 ZnO + ZnS + 3 Se → 3 ZnSe + SO 2
これは、 II-VI 半導体グループのワイドバンドギャップ半導体です (亜鉛とセレンはそれぞれ周期表の 12 番目と 16 番目のグループに属しているため)。この材料は、たとえばハロゲン元素でn 型 ドーピングできます。p型ドーピングはより困難ですが、ガリウムを導入することで実現できます。
アプリケーション
- ZnSeはII-VI発光ダイオードやダイオードレーザーの形成に使用され、青色光を発します。[2] [疑わしい–議論する]
- クロムを添加したZnSe (ZnSe:Cr )は、約2.4μmで発光する 赤外線 レーザー増幅媒体として使用されている。[3]
- これは、非常に広い透過波長範囲(0.45 μm~21.5 μm [4])を持つ赤外線光学材料として使用されています。屈折率は、 550 nm(緑)で約2.67、10.6 μm(LWIR )で約2.40です。硫化亜鉛と同様に、ZnSeは、セレン化水素ガスと亜鉛蒸気からの合成によって微結晶シートとして生成されます。別の製造方法は、不活性ガス(通常はAr)の過剰な圧力下で溶融物から成長させることです。[5]吸収や介在物がない場合、10.6 μmの波長でのCO 2レーザー光学系に最適です。したがって、これは非常に重要なIR材料です。日常生活では、新しい「耳かけ型」体温計の入射光学系として見られ、小さな黄色の窓として見られます。セレン化亜鉛は、研磨が不十分だと大気中の水分とゆっくりと反応する可能性がありますが、これは通常深刻な問題ではありません。光学部品が分光法やブリュースター角で使用される場合を除き、反射防止コーティングまたはビーム分割光学コーティングが一般的に使用されます。
- テルル活性化ZnSe ( ZnSe(Te) ) は、 640 nm に発光ピークを持つシンチレータで、フォトダイオードとのマッチングに適しています。X線およびガンマ線検出器に使用されます。ZnSe シンチレータはZnSシンチレータとは大きく異なります。
反応
ZnSe は水に溶けませんが、濃塩酸には溶けます。
MOVPEや真空蒸着 などの化学蒸着技術によって薄膜として堆積することができます。
参考文献
- ^ F. Wagenknecht; R. Juza (1963)。「セレン化亜鉛 (II)」。G. Brauer (編)。無機化学分取ハンドブック、第 2 版。第 2 巻、ページ数 = 1078。NY、NY: Academic Press。
- ^ Sahbudin, UK; Wahid, MHA; Poopalan, P.; Hambali, NAMA; Shahimin, MM; Ariffin, SN; Saidi, NNA; Ramli, MM (2016). 「ZnSe 発光ダイオードの量子効率と発光特性」. Matec Web of Conferences . 78 : 01114. doi :10.1051/matecconf/20167801114.
- ^ ZnSe および ZnS におけるCr 2+励起レベル、G. Grebe、G. Roussos、H.-J. Schulz、J. Phys. C: Solid State Phys. vol. 9 pp. 4511-4516 (1976) doi :10.1088/0022-3719/9/24/020
- ^ https://web.archive.org/web/20190422005411/http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_5/2_5_8.html Kaye と Laby はarchive.org 経由でNPLにオンラインで掲載されています
- ^ 「単結晶研究所 - 材料と製品 - AIIBVI - 受動レーザー光学素子」iscrystals.com 。 2016年12月28日閲覧。
外部リンク
- コヒーレント光データ 光データなど
- レディング大学、赤外線多層膜研究所の光学データ
