Jump to content

Оксоникелаты

Никель образует ряд смешанных оксидных соединений, которые обычно называют никелатами . Никелат представляет собой анион, содержащий никель, или соль, содержащую никелат-анион, или двойное соединение, содержащее никель, связанный с кислородом и другими элементами. Никель может находиться в разных или даже смешанных степенях окисления: от +1, +2, +3 до +4. Анионы могут содержать один ион никеля или несколько ионов, образуя кластерный ион. Твердые смешанные оксидные соединения часто представляют собой керамику, но также могут быть металлическими. Они обладают различными электрическими и магнитными свойствами. Редкоземельные элементы образуют ряд никелатов перовскита , свойства которых систематически изменяются по мере изменения редкоземельного элемента. Точная настройка свойств достижима с помощью смесей элементов, приложения напряжения или давления или изменения физической формы.

Многие соединения, содержащие никельцентрированные анионы, химики-неорганики называют «никелатами». К ним относятся хлорникелаты , фторникелаты , тетрабромникелаты , тетраиодоникелаты , цианоникелаты , нитроникелаты и другие комплексы никель-органические кислоты, такие как оксалатоникелаты .

Щелочные никелаты

[ редактировать ]

Никелаты лития представляют интерес для исследователей в качестве катодов в литиевых элементах , поскольку эти вещества могут удерживать различное количество лития, при этом никель различается по степени окисления. [ 1 ]

Никелаты редкоземельных металлов

[ редактировать ]

Никелаты редкоземельных элементов с никелем в степени окисления +1 имеют такую ​​же электронную конфигурацию, как и купраты , и поэтому представляют интерес для исследователей высокотемпературных сверхпроводников . Другие никелаты редкоземельных элементов могут действовать как катализаторы топливных элементов . Способность переключаться между изолирующим и проводящим состояниями в некоторых из этих материалов представляет интерес для разработки новых транзисторов, которые имеют более высокие коэффициенты тока включения и выключения. [ 2 ]

Никелаты редкоземельных элементов были впервые получены Демазо и др. в 1971 году путем нагревания смеси оксидов под высоким давлением кислорода или перхлората калия. Однако им не удалось получить никелаты церия, празеодима и тербия. [ 3 ] Это может быть связано с тем, что Ce, Pr и Tb окисляются до 4+ ионы в этих условиях. [ 4 ] В течение двух десятилетий после этого на них никто не обращал внимания. [ 4 ] Многие никелаты редкоземельных элементов имеют фазовую структуру Раддлесдена – Поппера .

Список оксидов

[ редактировать ]
формула имя другие имена структура Примечания ссылки
LiNiOЛиНиО2 никелат лития ромбоэдрический a = 2,88 Å, c = 14,2 Å, плотность = 4,78/4,81 [ 5 ]
Li2NiOЛи2НиО3 моноклинная C 2/ m a = 4,898 Å, b = 8,449 Å, c = 4,9692 Å, β = 109,02°, V = 194,60 Å 3 Никель в состоянии +4 [ 1 ]
НаНиО 2 никелат натрия моноклинная а = 5,33 Å, b = 2,86 Å, c = 5,59 Å, β = 110°30′, Z = 2, плотность = 4,74; выше 220 °C: ромбоэдрический a = 2,96 Å, b = 15,77 Å Углерод, растворенный в расплавленной соли, может осаждать алмаз. [ 5 ] [ 6 ]
KNiOКНиО2 никелат калия [ 5 ] [ 7 ]
СрТиНиО 3 [ сомнительно обсудить ] никелат титаната стронция СТН [ 8 ]
ЮНиО 3 никелат иттрия моноклинный P 2 1 / n ; ромбический a = 5,516 Å, b = 7,419 Å, c = 5,178 Å, V = 211,9 Å 3 , Z = 4, плотность = 6,13 изолятор превращается в металл под давлением [ 9 ] [ 10 ]
2 BaNiO 5 цепь никелат Орторомбический Immm, a = 3,7589, b = 5,7604, c = 11,3311 [ 11 ] [ 12 ]
2H- AgNiO2 гексагональный P6 3 /mmc , a = 2,93653 Å, b = 2,93653 Å, c = 12,2369 Å, V = 91,384 Å 3 , Z = 2, плотность = 7,216 г/см 3 В состоянии +3 [ 13 ]
3R- AgNiO2 тригональный R 3 2/ m , a = 2,9390 Å, c = 18,3700 Å В состоянии +3 [ 13 ] [ 14 ]
Ag2NiOAg2NiO2 сереброоксоникелат тригональный R 3 2/ m , a = 2,926 Å, c = 24,0888 Å блестящее черное твердое вещество, устойчивое на воздухе; Ни 3+ и субвалентный Ag 2 + [ 14 ]
Ag3Ni2OAg3Ni2O4 шестиугольный P6 3 /mmc , a = 2,9331 Å, b = 2,9331 Å, c = 28,31 Å, V = 210,9 Å 3 , Z = 2, плотность = 7,951 г/см 3 электрический проводник [ 15 ]
BaNiOBaNiO2 ромбический a = 5,73 Å, b = 9,2 Å, c = 4,73 Å, V = 249 Å 3 , Z = 4 черный [ 16 ]
BaNiOBaNiO3 шестиугольный a = 5,580 Å, c = 4,832 Å, V = 130,4 Å 3 , Z = 2 черный порошок, температура разложения 730 °C, полупроводник N-типа; разлагаться в кислоте [ 16 ] [ 17 ]
Ba2Ni2OBa2Ni2O5 шестиугольный а = 5,72, с = 4,30, плотность = 6,4 черные иглы плавятся при 1200 °C [ 16 ] [ 17 ]
LaNiOЛаНиО2 никелит лантана а = 3,959, с = 3,375 В состоянии +1 [ 18 ]
LaNiOЛаНиО3 никелат лантана а = 5,4827 Å, b = 5,4827 Å, c = 3,2726 Å, γ = 120°, V = 345,5, Z = 6, плотность = 7,08 металлический, без изолирующего переходного полярного металла [ 19 ]
La2NiOЛа2НиО4 ЛН тетрагональный a = 3,86 Å, b = 3,86 Å, c = 12,67 Å, ​​V = 188,8 Å 3 , Z = 2, плотность = 7,05 [ 20 ] [ 21 ]
La3Ni2OЛа3Ни2О6 тетрагональный a = 3,968 Å, c = 19,32 Å [ 20 ]
La3Ni2OЛа3Ни2О7 а = 5,3961 Å, b = 5,4498 Å, c = 20,522 Å, V = 603,5, Z = 4, плотность = 7,1 сверхпроводник под давлением Т с =80К [ 20 ] [ 22 ] [ 23 ]
La4Ni3OЛа4Ни3О8 антиферромагнитный ниже 105 К, смешанная валентность I и II [ 20 ] [ 24 ]
Ла 4 Ни 3 О 10 [ 24 ]
La2− x Sr x NiONiO4 ЛСН а изменяется от 3,86 до 3,81 при х изменении от 0 до 0,5, тогда ≈ 3,81; c ≈ 12,7 при x ≤ 0,8, затем оно падает до 12,4 при x = 1,2. поляризационно-специфичный металл [ 25 ]
CeNiOСеНиО3 никелат церия разлагается 1984 °C [ 26 ]
ПрНиО 2 [ 20 ]
ПрНиО 3 перовскит металлический изолятор переход = 130К [ 27 ]
Pr4Ni3OПр4Ни3О8 [ 20 ]
Пр 2 BaNiO 5 цепь никелат орторомбический [ 11 ]
NdNiONdNiO3 никелат неодима перовскит орторомбический Pbnm , a = 5,38712 Å, b = 5,38267 Å, ​​c = 7,60940 Å переход металлического изолятора = 200К [ 10 ] [ 27 ]
NdNiO 2 ромбический a = 5,402 Å, b = 7,608 Å, c = 5,377 Å, V = 221,0 Å 3 , плотность = 7,54 [ 20 ] [ 28 ] [ 29 ]
Nd4Ni3ONd4Ni3O8 ромбический a = 3,9171 Å, b = 3,9171 Å, c = 25,307 Å, V = 388,3 Å 3 , Z = 2, плотность = 7,54 [ 20 ] [ 30 ]
Nd 2 NiO 4 Cmca a = 5,383 Å, b = 12,342 Å, c = 5,445 Å, V = 361,7 Å 3 , плотность = 7,55 [ 31 ]
Nd 2 BaNiO 5 цепь никелат Орторомбический Immm, a = 2,8268 Å, b = 5,9272 Å, c = 11,651 Å [ 11 ] [ 12 ]
SmNiOSmNiO3 никелат самария СНО перовскит Pnma, a = 5,431 Å, b = 7,568 Å, c = 5,336 Å, V = 219,3 Å, Z = 4, плотность = 7,79 металлический изолятор переход = 400К [ 27 ] [ 32 ]
См 1,5 Sr 0,5 NiO 4 ССНО орторомбический Бмаб гигантская диэлектрическая проницаемость 100 000 [ 33 ]
EuNiOEuNiO3 никелат европия перовскит орторомбический a = 5,466 Å, b = 7,542 Å, c = 5,293 Å, V = 218,2 Å 3 , Z = 4, плотность = 7,87 металлический изолятор переход = 460К [ 27 ]
ГдНиО 3 никелат гадолиния перовскит орторомбический a = 0,5492 Å, b = 0,7506 Å, c = 0,5258 Å, V = 216,8 Å 3 , Z = 4, плотность = 8,09 переход металлического изолятора = 510,9К [ 34 ]
Gd 2 NiO 4 никелат дигадолиния Орторомбический a = 3,851 Å, b = 3,851 Å, c = 6,8817 Å, V = 187,5 Å 3 , Z = 2, плотность = 7,75 [ 35 ]
Часть 2 NiO 5 никелат бария дигадолиния цепочка из никеля ромбический низкая теплопроводность [ 36 ]
Tb2BaNiOTb2BaNiO5 цепь никелат орторомбический [ 11 ]
ДиНиО 3 никелат диспрозия перовскит орторомбический a = 0,55 Å, b = 0,7445 Å, c = 0,5212 Å V=213,4 Z=4 плотность=8,38 переход металлический изолятор = 564,1 К [ 27 ] [ 34 ] [ 37 ]
Dy 2 BaNiO 5 цепь никелат орторомбический [ 11 ]
HoNiOХоНиО3 никелат гольмия перовскит орторомбический a = 3,96 Å, b = 3,96 Å, c = 5,04 Å, V = 212 Å 3 Z = 4, плотность = 8,51 металлический изолятор переход = 560К [ 34 ]
Ho2BaNiOHo2BaNiO5 цепь никелат Орторомбический Immm, a = 3,764 Å, b = 5,761 Å, c = 11,336 Å [ 11 ] [ 38 ]
ErNiOЭрНиО3 никелат эрбия перовскит орторомбический a = 5,514 Å, b = 7,381 Å, c = 5,16 V=201 Z=4 плотность=8,67 металлический изолятор переход = 580К [ 34 ] [ 39 ]
Er 2 BaNiO 5 цепь никелат Орторомбический Immm a = 3,7541 Å, b = 5,7442 Å c=11,3019 Å V=243,71 Å 3 Я=2 [ 11 ] [ 12 ] [ 40 ]
TmNiOТмНиО3 никелат тулия орторомбическая a = 5,495 Å, b = 7,375 Å, c = 5,149 Å V = 208,7 Z = 4 плотность = 8,77 [ 41 ]
Тм 2 BaNiO 5 тули никелат бария Орторомбическая низкотемпературная Pnma a = 12,2003 Å b = 5,65845 Å c = 6,9745 Å Z = 4; высокий T : Immm a = 3,75128 b = 5,7214 c = 11,2456 Форма Пнма коричневая. Форма Иммм темно-зеленая. [ 11 ] [ 42 ]
YbNiOYbNiO3 никелат иттербия Орторомбический a = 5,496 Å, b = 7,353 Å, c = 5,131 Å Z=4 V=207,4 Å 3 плотность=8,96 [ 43 ]
Yb 2 BaNiO 5 никелат иттербия-бария Орторомбический Pnma a = 5,6423 Å, b = 6,9545 Å, c = 12,1583 Å V=477,1 Z=4 плотность=8,66 Форма ПНМА коричневая. [ 42 ]
ЛуНиО 3 никелат лютеция перовскит a = 5,499 Å, b = 7,356 Å, c = 5,117 Å, V = 207 Å 3 , Z = 4, плотность = 9,04 переход металлического изолятора = 600К [ 34 ] [ 44 ]
Лу 2 BaNiO 5 Орторомбическая ПНМА [ 12 ]
TlNiOTlNiO3 никелат таллия(III) перовскит a = 5,2549 Å, b = 5,3677 Å, c = 7,5620 Å, V = 213,3 Å 3 [ 45 ]
PbNiOPbNiO3
BiNiOБиНиО3 никелат висмута(III) перовскитовая триклинная а = 5,3852, b = 5,6498, c = 7,7078 Å, α = 91,9529°, β = 89,8097°, γ = 91,5411, V = 234,29 Å 3 Ni в состоянии +2, Bi в состоянии +3 и +5; стабильный 5–420К, антиферромагнитный [ 46 ] [ 47 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Шинова, Элица; Жечева Екатерина; Стоянова, Радостина; Бромили, Джеффри Д. (май 2005 г.). «Синтез твердых растворов высокого давления между тригональным LiNiO 2 и моноклинным Li[Li 1/3 Ni 2/3 ]O 2 ». Журнал химии твердого тела . 178 (5): 1661–1669. Бибкод : 2005JSSCh.178.1661S . дои : 10.1016/j.jssc.2005.03.007 .
  2. ^ Нотман, Нина (декабрь 2014 г.). «На пути к безкремниевым транзисторам» . Материалы сегодня . 17 (10): 473. doi : 10.1016/j.mattod.2014.10.034 .
  3. ^ Демазо, Жерар; Марбеф, Ален; Пушар, Мишель; Хагенмюллер, Пол (ноябрь 1971 г.). «О ряде кислородсодержащих соединений трехвалентного никеля на основе перовскита». Журнал химии твердого тела (на французском языке). 3 (4): 582–589. Бибкод : 1971ЮССЧ...3..582Д . дои : 10.1016/0022-4596(71)90105-8 .
  4. ^ Jump up to: а б Алонсо, Дж.А.; Мартинес Лопе, MJ; Казайс, Монтана; Мартинес, Дж.Л.; Демазо, Ж.; Ларжто, А.; Гарсиа Муньос, JL; Муньос, А.; Фернандес-Диас, Монтана (сентябрь 1999 г.). «Подготовка под высоким давлением, кристаллическая структура, магнитные свойства и фазовые переходы в перовскитах GdNiO 3 и DyNiO 3 ». Химия материалов . 11 (9): 2463–2469. дои : 10.1021/cm991033k .
  5. ^ Jump up to: а б с Дайер, Лоуренс Д.; Бори, Бернард С.; Смит, Дж. Педро (март 1954 г.). «Оксиды щелочных металлов-никеля типа MNiO 2 ». Журнал Американского химического общества . 76 (6): 1499–1503. дои : 10.1021/ja01635a012 .
  6. ^ Комат, М.; Чериан, Калифорния; Кулкарни, СК; Рэй, А. (1994). «Роль никелата натрия в метастабильной рекристаллизации алмаза». Алмаз и родственные материалы . 4 (1): 20–25. Бибкод : 1994DRM.....4...20K . дои : 10.1016/0925-9635(94)90064-7 .
  7. ^ Хофманн, К.А.; Хиендльмайер, Х. (июль 1906 г.). «Перенос кислорода путем сжигания калия» . Отчеты Немецкого химического общества . 39 (3): 3184–3187. дои : 10.1002/cber.190603903136 .
  8. ^ Ли, Кэ-Цзин; Ван, Ли-Вэнь; Чан, Те-Кунг; Ван, Ён-Хер (26 октября 2015 г.). «Влияние электродов на коммутационное поведение никелат-титатата стронция резистивной оперативной памяти» . Материалы . 8 (10): 7191–7198. Бибкод : 2015Mate....8.7191L . дои : 10.3390/ma8105374 . ПМЦ   5455395 . ПМИД   28793630 .
  9. ^ Гарсиа Муньос, JL; Амбоаж, М.; Ханфланд, М.; Алонсо, Дж.А.; Мартинес Лопе, MJ; Мортимер, Р. (март 2003 г.). «Вызванное давлением плавление зарядового порядка в самолегированном изоляторе Мотта никелате иттрия». Исследования высокого давления . 23 (1–2): 171–175. Бибкод : 2003HPR....23..171G . дои : 10.1080/0895795031000114430 . S2CID   94841772 .
  10. ^ Jump up to: а б Ямамото, Сусуму; Фудзивара, Такео (июнь 2002 г.). «Рассмотрение симметрии и, например, полосы в NdNiO 3 и YNiO 3 ». Журнал физики и химии твердого тела . 63 (6–8): 1347–1351. arXiv : cond-mat/0110431 . Бибкод : 2002JPCS...63.1347Y . дои : 10.1016/S0022-3697(02)00085-9 . S2CID   15894552 .
  11. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Попова, Миннесота; Романов Е.А.; Климин, С.А.; Чукалина, Е.П.; Милл, Б.В.; Даленн, Г. (2005). «Штарковская структура и обменное расщепление Nd 3+ Уровни ионов в цепном никелате Nd 2 BaNiO 5 " (PDF) . Физика твердого тела . 47 (8): 1497–1503. Бибкод : 2005PhSS...47.1497P . doi : 10.1134/1.2014500 . S2CID   122042627 . Проверено 21 апреля 2016 г.
  12. ^ Jump up to: а б с д Алонсо, Дж.А.; Разинес, И.; Родригес-Карвахаль, Ж.; Торранс, Дж. Б. (апрель 1994 г.). «Дырочное и электронное легирование R 2 BaNiO 5 (R = редкоземельные элементы)». Журнал химии твердого тела . 109 (2): 231–240. Бибкод : 1994JSSCh.109..231A . дои : 10.1006/jssc.1994.1098 .
  13. ^ Jump up to: а б Зёргель, Тимо; Янсен, Мартин (ноябрь 2005 г.). «Новая гексагональная модификация AgNiO 2 » [Новая гексагональная модификация AgNiO 2 ]. Журнал неорганической и общей химии (на немецком языке). 631 (15): 2970–2972. дои : 10.1002/zaac.200500295 .
  14. ^ Jump up to: а б Шрайер, Мартин; Янсен, Мартин (15 февраля 2002 г.). «Синтез и характеристика Ag 2 NiO 2 с необычным распределением заряда». Ангеванде Хеми . 114 (4): 665–668. doi : 10.1002/1521-3757(20020215)114:4<665::AID-ANGE665>3.0.CO;2-Z .
  15. ^ Зёргель, Тимо; Янсен, Мартин (январь 2007 г.). «Ag 3 Ni 2 O 4 — новое интеркаляционное соединение 2-й стадии 2H–AgNiO 2 и физические свойства 2H–AgNiO 2 при температуре выше температуры окружающей среды». Журнал химии твердого тела . 180 (1): 8–15. Бибкод : 2007JSSCh.180....8S . дои : 10.1016/j.jssc.2006.08.033 . доступно на ScienceDirect
  16. ^ Jump up to: а б с Ландер, Джей-Джей (1 марта 1951 г.). «Кристаллические структуры NiO·3BaO, NiO·BaO, BaNiO 3 и промежуточных фаз состава вблизи Ba 2 Ni 2 O 5 ; с примечанием о NiO». Акта Кристаллографика . 4 (2): 148–156. дои : 10.1107/S0365110X51000441 .
  17. ^ Jump up to: а б Ландер, Джей-Джей; Вутен, Луизиана (июнь 1951 г.). «Оксиды бария-никеля с трех- и четырехвалентным никелем». Журнал Американского химического общества . 73 (6): 2452–2454. дои : 10.1021/ja01150a013 .
  18. ^ Креспин, М.; Иснард, О.; Дюбуа, Ф.; Шуане, Ж.; Одье, П. (апрель 2005 г.). «LaNiO 2 : Синтез и структурная характеристика». Журнал химии твердого тела . 178 (4): 1326–1334. Бибкод : 2005JSSCh.178.1326C . дои : 10.1016/j.jssc.2005.01.023 .
  19. ^ «База данных неорганических материалов Atom Work» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  20. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Полтавец Виктор В.; Локшин Константин А.; Дикмен, Сибель; Крофт, Марк; Эгами, Такеши; Гринблатт, Марта (июль 2006 г.). «La 2 Ni 2 O 6 : новый никелат двойного Т'-типа с бесконечным количеством Ni. 1+/2+ O 2 Слои ». Журнал Американского химического общества . 128 (28): 9050–9051. doi : 10.1021/ja063031o . PMID   16834375 .
  21. ^ «La 2 NiO 4 в K 2 NiF 4 структуре » . Проверено 23 апреля 2016 г.
  22. ^ «Подробная информация о базе данных неорганических материалов выбранных материалов» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  23. ^ Сунь, Хуалай, Сюньу; Ли, Цзинцзя; Тан, Линюнь; Ян, Босен; Чжан, Гуан-Мин; Ван, Мэн (12 июля 2023 г.) «Признаки сверхпроводимости вблизи» . 80 K в никелате под высоким давлением» . Nature . 621 (7979): 493–498. arXiv : 2305.09586 . doi : 10.1038/s41586-023-06408-7 . ISSN   0028-0836 . PMID   37437603 . S2CID   259843168 .
  24. ^ Jump up to: а б Полтавец, Виктор В. (1 января 2010 г.). «Объемный магнитный порядок в двумерном пространстве» (PDF) . Письма о физических отзывах . 104 (20): 206403. arXiv : 1003.3276 . Бибкод : 2010PhRvL.104t6403P . doi : 10.1103/PhysRevLett.104.206403 . ПМИД   20867044 . S2CID   14882438 . Проверено 21 апреля 2016 г.
  25. ^ Сридхар, К.; Рао, CNR (октябрь 1990 г.). «Электрические и магнитные свойства La 2− x Sr x NiO 4 : ориентировочная фазовая диаграмма». Бюллетень исследования материалов . 25 (10): 1235–1242. дои : 10.1016/0025-5408(90)90079-H .
  26. ^ Фрателло, виджей; Беркстрессер, Г.В.; Брандл, CD; Вен Грайтис, AJ (сентябрь 1996 г.). «Никельсодержащие перовскиты». Журнал роста кристаллов . 166 (1–4): 878–882. Бибкод : 1996JCrGr.166..878F . дои : 10.1016/0022-0248(95)00474-2 .
  27. ^ Jump up to: а б с д и Лафез, П.; Руэлло, П.; Эдели, М. (2008). «Электрические и инфракрасные свойства радиочастотного распыления тонких пленок никелата редкоземельных металлов (RNiO 3 ) с металлическими изоляторами-переходами» . В Ламонте, Пол В. (ред.). Передовые исследования в области материаловедения . Издательство Нова. стр. 277–310. ISBN  9781600217982 . Проверено 21 апреля 2016 г.
  28. ^ «подробности выбранного материала» . Атомная работа . Проверено 23 апреля 2016 г.
  29. ^ Гарсиа-Муньос, ХЛ; Аранда, Маг; Алонсо, Дж.А.; Мартинес-Лопе, MJ (28 апреля 2009 г.). «Структура и зарядовый порядок в антиферромагнитной зонно-изолирующей фазе NdNiO 3 ». Физический обзор B . 79 (13): 134432. Бибкод : 2009PhRvB..79m4432G . дои : 10.1103/PhysRevB.79.134432 .
  30. ^ «подробности выбранного материала» . Атомная работа . Проверено 23 апреля 2016 г.
  31. ^ «подробности выбранного материала» . Атомная работа . Проверено 23 апреля 2016 г.
  32. ^ «база материалов 16998» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  33. ^ Лю, Сяо Цян; У, Ён Джун; Чен, Сян Мин; Чжу, Хай Ян (2009). «Температурно-стабильный гигантский диэлектрический отклик в ромбической керамике из никелата самария-стронция». Журнал прикладной физики . 105 (5): 054104–054104–4. Бибкод : 2009JAP...105e4104L . дои : 10.1063/1.3082034 .
  34. ^ Jump up to: а б с д и Гиберт, Марта; Каталано, Сара; Фаули, Дженнифер. «Исследования» . dqmp.unige.ch . Проверено 21 апреля 2016 г.
  35. ^ «База данных материалов» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  36. ^ Насани, Нарендар; Оливейра Роша, Карлос Мигель; Ковалевский Андрей Владимирович; Отеро Ируруэта, Гонсало; Популо, Саша; Тиль, Филипп; Вайденкафф, Анке; Нето да Силва, Фернандо; Фагг, Дункан П. (8 февраля 2017 г.). «Исследование термоэлектрических характеристик BaGd 2 NiO 5 материалов с зазором Холдейна ». Неорганическая химия . 56 (4): 2354–2362. doi : 10.1021/acs.inorgchem.7b00049 . ПМИД   28177255 .
  37. ^ «база данных материалов» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  38. ^ Гарсиа Матрес, Э.; Родригес Карвахаль, младший; Мартинес, Дж.Л.; Салинас Санчес, А.; Саес Пуче, Р. (февраль 1993 г.). «Магнитная структура Ho 2 BaNiO 5 ». Твердотельные коммуникации . 85 (7): 553–559. Бибкод : 1993SSCom..85..553G . дои : 10.1016/0038-1098(93)90306-8 .
  39. ^ «база данных материалов» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  40. ^ Алонсо, Дж.А.; Амадор, Дж.; Разинес, И.; Субейру, JL (15 февраля 1991 г.). «Er 2 BaNiO 5 : уточнение структуры с использованием данных порошковой нейтронной дифракции». Acta Crystallographica Раздел C. 47 (2): 249–251. дои : 10.1107/S0108270190008873 .
  41. ^ «база данных материалов» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  42. ^ Jump up to: а б Салинас Санчес, А.; Саес Пуче, Р.; Родригес Карвахаль, младший; Мартинес, JL (май 1991 г.). «Структурная характеристика R 2 BaNiO 5 (R = Tm и Yb): полиморфизм для R = Tm». Твердотельные коммуникации . 78 (6): 481–488. Бибкод : 1991SSCom..78..481S . дои : 10.1016/0038-1098(91)90361-X .
  43. ^ «база данных материалов» . Проверено 23 апреля 2016 г.
  44. ^ «База данных материалов» .
  45. ^ Ким, Сын Джу; Демазо, Жерар; Алонсо, Хосе А.; Чой, Джин Хо (2001). «Синтез высокого давления и кристаллическая структура нового перовскита Ni(III): TlNiO 3 ». Журнал химии материалов . 11 (2): 487–492. дои : 10.1039/b007043m .
  46. ^ Ишивата, Синтаро; Адзума, Масаки; Такано, Микио; Нисибори, Эйдзи; Таката, Масаки; Саката, Макото; Като, Кеничи (29 ноября 2002 г.). «Синтез высокого давления, кристаллическая структура и физические свойства нового перовскита Ni(II) BiNiO 3 ». Журнал химии материалов . 12 (12): 3733–3737. дои : 10.1039/b206022a .
  47. ^ Пугачова-Михальска, М.; Качковски, Дж. (январь 2017 г.). «DFT+U-исследования триклинной фазы BiNiO3 и -замещенного BiNiO3 La Вычислительное материаловедение . 126 : 407–417. дои : 10.1016/j.commatsci.2016.10.014 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2b32313189097984dfc9ef4093bd6399__1703860980
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2b/99/2b32313189097984dfc9ef4093bd6399.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Oxonickelates - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)