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palladium phosphide sulfide | 11083-63-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
palladium phosphide sulfide
英文别名
——
palladium phosphide sulfide化学式
CAS
11083-63-9
化学式
PPdS
mdl
——
分子量
169.46
InChiKey
XOWXBZNOSXFEIH-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):
    0.17
  • 重原子数:
    3.0
  • 可旋转键数:
    0.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    0.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    磷化氢palladium phosphide sulfide 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 palladium diphosphide
    参考文献:
    名称:
    几种钯与硫和/或磷的半导体化合物的光电化学表征
    摘要:
    DOI:
    10.1016/0022-4596(87)90281-7
  • 作为产物:
    描述:
    palladium sulfide 、 phosphorous 以 neat (no solvent, solid phase) 为溶剂, 生成 palladium phosphide sulfide
    参考文献:
    名称:
    等原子三元化合物TPnCh(T = Ni,Pd; Pn = P,As,Sb; Ch = S,Se,Te)中光原和硫属元素原子的原子序
    摘要:
    从单晶X射线衍射仪数据中细化了化合物NiAsS,NiSbS,PdAsS,PdAsSe,PdSbSe和PdSbTe的晶体结构。在这些立方化合物中,光气原子和硫属元素原子显示出与方铅矿(NiSbS)型结构(空间群P 2 1 3,Z= 4)。类似地,对于NiPS和NiAsSe可以假定这一点,尽管对于这些化合物,结构上的改进无法区分光能原和硫属元素原子的无序分布(对应于黄铁矿结构)还是有序分布(对应于绿铅矿)。或钴矿)。所有原子位置都完全在±2%的误差范围内。对X射线粉末数据的改进也建立了NiSbSe的钙锰矿结构。从单晶数据中细化了PdPSe的PdPS型结构。在三元体系Ni–P–Se,Ni–P–Te,Ni–As–Te,Ni–Sb–Te,Pd–P–Te和Pd–As–Te三元体系中未观察到等原子的三元化合物。对单晶数据的精炼显示Ni 0.766(5) Sb 0.50(3) Te 0.50(3)以缺陷N
    DOI:
    10.1006/jssc.2001.9342
  • 作为试剂:
    描述:
    palladium phosphide sulfide 作用下, 生成 氢气氧气
    参考文献:
    名称:
    PdPX的超薄层(X = S,Se):用于光催化水分解的二维半导体
    摘要:
    基于第一性原理的计算,我们提出了二维半导体,即PdPX的超薄单层,双层和三层(X = S,Se),作为带隙适合用于收集太阳光谱的可见部分和带边能量的光催化剂。与水分解反应所需的电化学势相匹配。自1971年以来,层状散装钯磷硫属元素化物(其中包括标题化合物)就为人们所熟知。1裂解能≈0.6J m -2提示单层和单层PdPX可以通过从体相中剥离产生。对于PdPS(PdPSe),PdPX单层具有2.12(1.97)eV的中等带隙,并且显示出高的(尽管是各向异性的)载流子能动性。通过施加应变(在1.5至2.3 eV的范围内),并通过改变层数,可以使带隙(和边缘)工程化,即对于bi-和1.75(1.62)eV,层数分别为1.95(1.80)eV和1.75(1.62)eV。三层,整体上达到1.70(1.43)eV。
    DOI:
    10.1002/chem.201703683
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