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cobalt germanide | 12516-50-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
cobalt germanide
英文别名
Cobalt--germane (5/3);cobalt;germane
cobalt germanide化学式
CAS
12516-50-6
化学式
Co5Ge3
mdl
——
分子量
512.736
InChiKey
ZZKYZGODURWUCO-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -4.37
  • 重原子数:
    8
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    锗烷 以 neat (no solvent, solid phase) 为溶剂, 生成 cobalt germanide
    参考文献:
    名称:
    Structure and Thermal Stability of Co60Ge40Prepared by Mechanical Alloying
    摘要:
    The phase composition and structure of Co60Ge40 prepared by mechanical alloying followed by heat treatment are studied by x-ray diffraction, x-ray microanalysis, differential scanning calorimetry, and scanning electron microscopy. The results indicate that milling a 60 : 40 mixture of Co and Ge for 2 h leads to the formation of phase-pure, nanocrystalline beta-Co5Ge3 (B8(2) structure). This phase is chemically inhomogeneous and metastable. On heating to 720 degreesC, it transforms into a homogeneous, equilibrium phase of beta-Co5Ge3. The transformation into the stable beta phase occurs through a two-phase state, involving the formation of the orthorhombic phase Co2Ge. At t greater than or equal to 630 degreesC, Co2Ge dissolves in beta-Co5Ge3.
    DOI:
    10.1023/b:inma.0000046463.69625.b1
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文献信息

  • Daeyr, Andre; Feschotte, Pierre, Journal of the Less-Common Metals, 1980, vol. 72, p. 51 - 70
    作者:Daeyr, Andre、Feschotte, Pierre
    DOI:——
    日期:——
  • Chemischer Transport intermetallischer Phasen. 4. Der chemische Transport von Co5Ge3 und CoGe
    作者:S. Gerighausen、E. Milke、M. Binnewies
    DOI:10.1002/zaac.19966220917
    日期:1996.9
    AbstractDie intermetallischen Phasen Co5Ge3 und CoGe sind mit Hilfe einer chemischen Transportreaktion im Temperaturgefälle von 900 → 700°C mit Iod als Transportmittel darstellbar. Co5Ge3 wird phasenrein oder mit CoGe als Nebenprodukt erhalten. Das Reaktionsgeschehen kann halbquantitative mit einer thermodynamischen Modellrechnung verstanden werden.
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