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nickel-samarium | 12164-93-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
nickel-samarium
英文别名
samarium nickel;samarium-nickel;Nickel;samarium;nickel;samarium
nickel-samarium化学式
CAS
12164-93-1
化学式
NiSm
mdl
——
分子量
209.05
InChiKey
ZDNZHITXTQBUPT-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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.0
  • 重原子数:
    2
  • 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:
    nickel-samarium氢气 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    RNi (R=Gd, Tb, Dy, Sm) 和 R6M1.67Si3 (R=Ce, Gd, Tb; M=Ni, Co) 氢化物的结构和磁性能
    摘要:
    摘要 本文报道了吸氢对金属间化合物 RNi (R = Gd, Tb, Dy, Sm) 和 R 6 M 1.67 Si 3 (R = Ce, Gd, Tb; M = Ni,合)。结果表明,三元氢化物GdNiH 3.2 、TbNiH 3.4 、DyNiH 3.4 和SmNiH 3.7 具有相似的CrB 型斜方晶结构。在TbNiD 3.4 和DyNiD 3.4 的结构中,氘原子占据四面体8f-间隙[R 3 Ni]、三角双锥4c-间隙[R 3 Ni 2 ]和八面体4b-间隙[R 4 Ni 2 ]。R 6 M 1.67 Si 3 的氢化物保留其母体化合物的六方结构。在Tb 6 Co 1.67 Si 3 D 11.2 和Ce 6 Ni 1.67 Si 3 D 12.3 结构中,氘原子占据四面体4f-间隙[R 3 M]和两种四面体间隙[R 3 Si]:12i 1 和2 .
    DOI:
    10.1016/j.jallcom.2011.01.047
  • 作为产物:
    描述:
    三氢化钐 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 nickel-samarium
    参考文献:
    名称:
    SmNi单晶的磁晶各向异性
    摘要:
    摘要 基于4.2 K的磁化曲线实验结果、单晶磁化强度和电阻率的温度依赖性,提出了SmNi的倾斜自旋结构。在 4.2 K 时,各向异性能量估计为 10 7 erg/cm 3 。
    DOI:
    10.1016/0304-8853(85)90325-7
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文献信息

  • The isothermal section phase diagram of the Sm-Fe-Ni ternary system at 800 °C
    作者:K. Nouri、M. Jemmali、S. Walha、K. Zehani、L. Bessais、A. Ben Salah
    DOI:10.1016/j.jallcom.2015.11.116
    日期:2016.3
    Abstract Isothermal section at 800 °C of the ternary Sm-Fe-Ni system was established in the whole concentration range, by means of powder X-ray diffraction and scanning electron microscopyenergy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS). All measured compositions and unit-cell refinements were performed at room temperature from quenched samples annealed at 800 °C for one week. Ten binary compounds and
    摘要 利用粉末X射线衍射和扫描电子显微镜能量色散X射线光谱(SEM/EDS)建立了全浓度范围内Sm-Fe-Ni三元体系800 °C等温截面。所有测量的成分和晶胞精修均在室温下从在 800°C 下退火一周的淬火样品进行。已确认十种二元化合物和α(Fe1-x Nix)(Im-3m-W 型结构)。发现 SmNi5-xFex(P6/mmm-CaCu5 型结构)的溶解度范围为 0 至 50 at% Fe。Fe 在 Sm2Ni7-xFex(P63/mmc-Ce2Ni7 型结构)、SmNi3-xFex(R 3 ¯ m -PuNi3 型结构)和 SmNi2-xFex(Fd-3m-MgCu2 型结构)中在 800 °C 下的最大溶解度为分别约为 2.7 at% Fe、40 at% Fe 和 6.66 at% Fe。Sm2Fe17−xNix(R 3 ¯ m -Th2 Zn17 型结构)的同质域范围为 0 到 21
  • Effect of Sm Addition on Ni–MgO Catalysts for the Synthesis of Carbon Nanotubes via Methane Decomposition
    作者:Ke Li、Gongxuan Lu、Weiping Wang、Jianzhong Li、Jianfu Liu
    DOI:10.1246/cl.2005.48
    日期:2005.1
    Carbon nanotubes (CNTs) have been synthesized over Ni–MgO and Ni–Sm–Mg catalysts by decomposition of CH4 at 923 K. The addition of Sm into Ni–MgO catalyst promotes its catalytic activity and lifetime. The yield of CNTs obtained over the optimized Ni–Sm–Mg catalyst reaches 1260 wt % relative to the weight of the catalyst, which is more than 4 times that of the Ni–MgO catalyst. The possible interaction between Sm and Ni species is discussed.
    碳纳米管(CNTs)是通过在923 K下分解CH4,在Ni-MgO和Ni-Sm-Mg催化剂上合成的。在Ni-MgO催化剂中添加Sm可以提高其催化活性和寿命。在优化的Ni-Sm-Mg催化剂上获得的CNTs产量达到催化剂重量的1260 wt%,是Ni-MgO催化剂产量的4倍以上。本文讨论了Sm和Ni之间的相互作用。
  • Hydrogen absorption–desorption characteristics of a Gd<sub>2</sub>Co<sub>7</sub>-type Sm<sub>1.6</sub>Mg<sub>0.4</sub>Ni<sub>7</sub> compound
    作者:Lu Zhang、Yanqiao Ding、Yuan Li、Yumeng Zhao、Xin Zhao、Baozhong Liu、Shumin Han
    DOI:10.1039/c6ta02889f
    日期:——
    report a new Gd2Co7-type Sm1.6Mg0.4Ni7 compound as a hydrogen storage material with a special hydrogen absorption/desorption process and good hydrogen storage ability. The Gd2Co7-type Sm1.6Mg0.4Ni7 compound absorbs 1.88 wt% H2 within 17 min at 298 K under 10 MPa H2. Meanwhile, the hydrogen absorption speed accelerates to 3.4 min after 20 hydrogenation/dehydrogenation cycles with a 1.44 wt% H2 under 3
    在本文中,我们报道了一种新型的Gd 2 Co 7型Sm 1.6 Mg 0.4 Ni 7化合物作为储氢材料,具有特殊的吸/脱氢过程和良好的储氢能力。所谓Gd 2共7型的Sm 1.6 Mg的0.4的Ni 7化合物吸收1.88重量%的H 2下为10MPa H在298K下17分钟内2。同时,在3 MPa H 2下用1.44 wt%H 2进行20个加氢/脱氢循环后,氢吸收速度加快至3.4 min。。尤其是,化合物在第100个循环时的容量保持率为99.3%。我们发现该化合物的氢吸收/解吸经历了两个平衡阶段,这涉及在较低浓度的H 2阶段,H 2在固溶体相和氢化物相之间以较低的速率和较高的焓变进行转化,而直接在较高浓度的H 2阶段,H 2和氢化物相之间的转化率较高,焓变较低。两步模式降低了氢吸收/解吸中化合物的分子内应变和化合物亚单位体积的失配,这是由于在较低的H浓度下H 2的转化引起的2级,因此导致良好
  • Magnetic crystalline anisotropy of SmNi single crystal
    作者:Y. Isikawa、K. Mori、K. Ueno、K. Sato、K. Maezawa
    DOI:10.1016/0304-8853(85)90325-7
    日期:1985.10
    Abstract The canted spin structure of SmNi was proposed on the basis of the experimental results of the magnetization curves at 4.2 K, the temperature dependences of magnetization and electrical resistivity of the single crystal. The anisotropy energy was estimated to be 10 7 erg/cm 3 at 4.2 K.
    摘要 基于4.2 K的磁化曲线实验结果、单晶磁化强度和电阻率的温度依赖性,提出了SmNi的倾斜自旋结构。在 4.2 K 时,各向异性能量估计为 10 7 erg/cm 3 。
  • The magnetocaloric effect and low temperature specific heat of SmNi
    作者:H. Drulis、A. Hackemer、A. Zaleski、Yu.L. Yaropolov、S.A. Nikitin、V.N. Verbetsky
    DOI:10.1016/j.ssc.2011.05.047
    日期:2011.9
    Abstract The magnetocaloric effect (MCE) in a magnetic SmNi sample was evaluated from magnetization and heat capacity measurements. The MCE phenomena in the vicinity of magnetic phase transitions in terms of magnetic entropy change, Δ S M , and adiabatic temperature change, Δ T a d , are reported. Isothermal magnetization σ ( H ) T = const measurements at several temperatures around the transition
    摘要 通过磁化和热容量测量评估磁性 SmNi 样品中的磁热效应 (MCE)。报告了磁熵变 Δ SM 和绝热温度变化 Δ T ad 方面的磁相变附近的 MCE 现象。等温磁化强度 σ ( H ) T = 在过渡 T c = 43 K 附近的几个温度下进行了常数测量,并用于 Δ SM 与 T 的计算。磁熵变的类似相关性 - Δ SM = ( SH - S 0 ) 从零场和 5 T 下的热容量 C p ( T ) 测量中评估。 SmNi 系统提供磁性制冷剂,诱导约 Δ 绝热冷却在磁化过程中,T ad ≈ 1.2 K,在 35-45 K 的温度范围内,磁场为 5 T。
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