Гидрид иттрия
Идентификаторы | |
---|---|
ХимическийПаук |
|
Информационная карта ECHA | 100.033.689 |
Номер ЕС |
|
ПабХим CID |
|
Панель управления CompTox ( EPA ) | |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). |
Гидрид иттрия представляет собой соединение водорода и иттрия . Он считается частью класса редкоземельных гидридов металлов . Он существует в нескольких формах, наиболее распространенной из которых является металлическое соединение формулы YH 2 . YH 2 имеет гранецентрированную кубическую структуру и представляет собой металлическое соединение . Под большим давлением дополнительный водород может объединиться, образуя изолятор гексагональной структуры с формулой, близкой к YH 3 . [1] Гексагональный YH 3 имеет ширину запрещенной зоны 2,6 эВ. Под давлением 12 ГПа YH 3 переходит в промежуточное состояние, а при повышении давления до 22 ГПа еще одна металлическая ГЦК-кубическая фаза. образуется [2]
В 1996 году было показано, что переход металл - изолятор при переходе от YH 2 к YH 3 можно использовать для изменения оптического состояния окон с непрозрачного на прозрачное. [3] Этот отчет стимулировал волну исследований гидридов металлов материалов на основе хромогенных и «умных окон» ; газохромные окна, реагирующие на газообразный водород, и электрохромные структуры, прозрачность которых можно регулировать путем приложения внешнего напряжения. [4] Обнаружено, что гидрид иттрия, содержащий значительное количество кислорода, проявляет обратимые фотохромные свойства. [5] Это переключаемое оптическое свойство позволяет использовать их во многих технологических приложениях, таких как датчики, очки и медицинские устройства, в дополнение к «умным окнам». По результатам исследований установлено, что сила фотохромного отклика снижается с увеличением концентрации кислорода в пленке, что сопровождается расширением оптической запрещенной зоны . [6]
Гидрид иттрия рассматривается как высокотемпературный сверхпроводник. [7]
Гидрид иттрия рассматривается как замедлитель нейтронов [8] для использования в новых конструкциях ядерных реакторов.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Куме, Тэцудзи; Омура, Аяко; Аоки, Кацутоши; Симидзу, Такэмура, Кеничи (31 августа 2011 г.). ScH3: рамановская, инфракрасная и видимая абсорбционная спектроскопия». Physical Review B. 84 ( 6): 064132. Bibcode : 2011PhRvB..84f4132K . doi : 10.1103/PhysRevB.84.064132 .
- ^ Мачида, Акихико (2007). «Уникальные структуры тригидрида иттрия при высоком давлении» (PDF) . Границы исследований . Весна 8. С. 58–59 . Проверено 1 декабря 2015 г.
- ^ Хьюбертс, Дж. Н.; Гриссен, Р.; ректор, Дж. Х.; Вейнгаарден, Р.Дж.; Деккер, JP; де Гроот, Куман; Нью-Джерси (1996). «Пленки гидридов иттрия и лантана с переключаемыми оптическими свойствами». Природа . 380 (6571): 231. Бибкод : 1996Natur.380..231H . дои : 10.1038/380231a0 . S2CID 4228469 .
- ^ ван дер Слюис, П.; Мерсье, ВММ (2001). «Твердотельные электрохромные устройства Gd-Mg с электролитом ZrO 2 H x ». Электрохимика Акта . 46 (13–14): 2167. doi : 10.1016/S0013-4686(01)00375-9 .
- ^ Монгстад, Т; Плазер-Бьоркман, К.; Мэлен, JP; Муидж, Л.; Пивак Ю.; Дам, Б.; Марштейн, Э.; Хаубак, Б.; Каражанов, С.Ж. (2011). «Новый тонкопленочный фотохромный материал: кислородсодержащий гидрид иттрия». Материалы для солнечной энергии и солнечные элементы . 95 (12): 3596. arXiv : 1109.2872 . Бибкод : 2011arXiv1109.2872M . дои : 10.1016/j.solmat.2011.08.018 . S2CID 55961818 .
- ^ Молдарев Дмитрий; Моро, Маркос В.; Вы, Чанг С.; Баба, Эльбруз М.; Каражанов, Смагул Ж.; Вольф, Макс; Приметхофер, Дэниел (26 ноября 2018 г.). «Оксигидриды иттрия для фотохромных применений: корреляция состава и оптического отклика» . Материалы физического обзора . 2 (11): 115203. Бибкод : 2018PhRvM...2k5203M . doi : 10.1103/PhysRevMaterials.2.115203 . S2CID 139290764 .
- ^ «Ученые синтезируют новый высокотемпературный сверхпроводник» . Интересный инжиниринг.com . 12 марта 2021 г. Проверено 29 июня 2021 г.
- ^ «ORNL разрабатывает ядерный микрореактор, напечатанный на 3D-принтере: New Nuclear — World Nuclear News» . www.world-nuclear-news.org . Проверено 29 июня 2021 г.