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Iridium--titanium (1/3) | 12056-24-5

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
Iridium--titanium (1/3)
英文别名
iridium;titanium
Iridium--titanium (1/3)化学式
CAS
12056-24-5
化学式
IrTi3
mdl
——
分子量
335.86
InChiKey
DPQZLZNWOSWMJB-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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.01
  • 重原子数:
    4
  • 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

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    A-15化合物Ti3Ir中氘间隙位的中子衍射研究
    摘要:
    摘要 通过中子衍射(空间群 Pm 3 n (No. 223))确定了 x = 0.70 和 3.63 的 D 掺杂 A-15 化合物 Ti3IrDx 中的间隙 D 位点。对于 x = 0.70,我们确认了其他 H 和 D 掺杂的 A-15 化合物已经发现的六倍 d 位置(6d 位置)的 D 占据。这些职位的完整和唯一占用产生了 x = 3 的浓度。因此,我们发现 x = 3.63 的样本额外占用了 24k(或接近 24k)个职位。我们的研究特别提出了一种结构机制,该结构机制通过两个相邻且同时占据的 24k 个位置连续替换 6d 个位置,以允许将 D 浓度增加到 x = 3 以上。
    DOI:
    10.1016/s0038-1098(96)00653-9
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    A-15化合物Ti3Ir中氘间隙位的中子衍射研究
    摘要:
    摘要 通过中子衍射(空间群 Pm 3 n (No. 223))确定了 x = 0.70 和 3.63 的 D 掺杂 A-15 化合物 Ti3IrDx 中的间隙 D 位点。对于 x = 0.70,我们确认了其他 H 和 D 掺杂的 A-15 化合物已经发现的六倍 d 位置(6d 位置)的 D 占据。这些职位的完整和唯一占用产生了 x = 3 的浓度。因此,我们发现 x = 3.63 的样本额外占用了 24k(或接近 24k)个职位。我们的研究特别提出了一种结构机制,该结构机制通过两个相邻且同时占据的 24k 个位置连续替换 6d 个位置,以允许将 D 浓度增加到 x = 3 以上。
    DOI:
    10.1016/s0038-1098(96)00653-9
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文献信息

  • Resistivity studies on low-<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi>T</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mi>c</mml:mi></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math><mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mi>A</mml:mi><mml:mi> </mml:mi><mml:mn>15</mml:mn></mml:math>compounds
    作者:S. Ramakrishnan、Girish Chandra
    DOI:10.1103/physrevb.38.9245
    日期:——
  • Concerning the transformations of Ti3Ir alloy during high-energy ball-milling
    作者:V.P Balema、A.O Pecharsky、V.K Pecharsky
    DOI:10.1016/s0925-8388(00)00886-0
    日期:2000.7
    Thermodynamically stable Ti3Ir with the Cr3Si (A15)-type crystal structure can gradually be transformed into a metastable Ti3Ir alloy with a bce crystal structure by high-energy ball-milling for 12.5 h. The long-term ball-milling for up to 112 h, however, is accompanied by a solid-state reaction between Ti3Ir and the vial material leading to the formation of a nano-crystalline or amorphous MgZn2-type phase with the Ti(Fe1.85Ir0.15) stoichiometry and a micro-crystalline thermodynamically stable CsCl-type phase. Both the CsCl- and MgZn2-type phases were obtained in the crystalline form after annealing ball-milled Ti3Ir. Properties of the A15 Ti3Ir alloy changed considerably after ball-milling. The superconducting transition observed in the original A15 alloy at similar to 4.3 K no longer exists in the ball-milled material. The electrochemically determined hydrogen storage capacity of the ball-milled alloy also decreases in comparison to the A15 material from 269 to 104 mAh/g. On the contrary, the electrochemical discharge capacity of Ti3Ir increases From 45 to 104 mAh/g after ball-milling. (C) 2000 Elsevier Science S.A. All rights reserved.
  • The diffusion of hydrogen in the A-15 compound Ti3Ir
    作者:D. Beisenherz、D. Guthardt、H. Wipf
    DOI:10.1016/0022-5088(91)90192-7
    日期:1991.8
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