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cobalt;yttrium | 12017-47-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
cobalt;yttrium
英文别名
——
cobalt;yttrium化学式
CAS
12017-47-9
化学式
Co2Y
mdl
——
分子量
206.892
InChiKey
SAUWISFECLXOJR-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):
    -0.01
  • 重原子数:
    3
  • 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:
    cobalt;yttrium 在 hydrogen 作用下, 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    Magnetic properties of PuNi3-type hydrides Y1−xZrxCo2.9Hy
    摘要:
    Isothermal hydrogen absorption of ferromagnetic PuNi3-type compounds Y1-xZrxCo2.9 show two types of hydrides, y < 1 and y = 3-4. Magnetization measurements show that the hydrides of x less-than-or-equal-to 0.2 and y divided-by 4 are paramagnets of high susceptibility, about 4 is similar to 8 x 10(-2) (mu(B)/T)/FU, with an anomaly near 200 K. The hydrides of 0.4 less-than-or-equal-to x less-than-or-equal-to 0.5 and y < 1 are ferromagnetic with a smaller magnetization and a lower Curie temperature than the host compounds. Their coercive forces increase with hydrogenation.
    DOI:
    10.1016/0925-8388(93)90366-u
  • 作为产物:
    描述:
    氢化钇 以 melt 为溶剂, 生成 cobalt;yttrium
    参考文献:
    名称:
    YCo2氢化物的磁性
    摘要:
    摘要 研究了流动电子超磁体YCo 2 吸氢对磁性和结构的影响。系统YCo 2 H x 形成α相的两个结晶氢化物(0 xx ≤3.5)。由于氢吸收时的部分结构无序,氢化物样品还包括少量非本征铁磁组分。高场磁化率表明α相是流动的电子超磁体,其临界场可能低于YCo 2 。β 相没有变磁转变。在流动电子磁性的基础上讨论了氢引起的磁性变化。
    DOI:
    10.1016/s0925-8388(03)00110-5
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文献信息

  • The transport properties of RCo<sub>2</sub>compounds
    作者:E Gratz、R Resel、A T Burkov、E Bauer、A S Markosyan、A Galatanu
    DOI:10.1088/0953-8984/7/33/008
    日期:1995.8.14
    The transport properties of intermetallic compounds RCo2 (R=Pr, Nd, Sm, Gd-Lu, Sc and Y) in the temperature range from 4.2 up to 1000 K were studied and different contributions were determined. In the non-magnetic compounds the spin fluctuation contribution to the electrical resistivity, rho sf varies as (T/Tsf)2, and thermal resistivity, Wsf varies as (T/Tsf), were found to follow the theoretical
    研究了金属间化合物 RCo2(R = Pr、Nd、Sm、Gd-Lu、Sc 和 Y)在 4.2 至 1000 K 的温度范围内的传输特性,并确定了不同的贡献。在非磁性化合物中,自旋波动对电阻率的贡献,rho sf 随 (T / Tsf) 2 变化,而热阻率 Wsf 随 (T / Tsf) 变化,符合理论预测。推导了由传导电子在 4f 矩上散射引起的自旋无序贡献,并发现它与 de Gennes 因子成正比。结果表明,自旋涨落是温度相关热电势低温特性的原因,而高温行为主要由状态密度函数决定。在居里温度附近的顺磁区,
  • Temperature and magnetic field dependence of the elastic properties of rare earth-cobalt laves phase compounds
    作者:H. Klimker、M.P. Dariel、M. Rosen
    DOI:10.1016/0022-3697(79)90015-5
    日期:1979.1
    determine the elastic moduli, adiabatic compressibility and the Debye temperature of polycrystalline rare earth-cobalt Laves phase compounds RCo2(R = Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Lu) and YCo2 between 4.2 and 300 K. DyCo2 HoCo2 and ErCo2 exhibit a first-order transition at Tc. In SmCo2 and TbCo2 the phase transition is of the second-order accompanied by a large lattice softening. NdCo2, GdCo2 and HoCo2
    摘要 为了确定多晶稀土钴 Laves 相化合物 RCo2(R = Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er 和 Lu) 和 YCo2 在 4.2 和 300 K 之间。DyCo2 HoCo2 和 ErCo2 在 Tc 处表现出一阶跃迁。在 SmCo2 和 TbCo2 中,相变是二级相变,伴随着大的晶格软化。NdCo2、GdCo2 和 HoCo2 在低于 Tc 的低温下显示出从一个容易磁化方向到另一个磁化方向的自旋重定向。确定了外部磁场(高达 25 kOe)对这些 Laves 相的弹性特性的影响,即所谓的 ΔE 效应。SmCo2、TbCo2 和 DyCo2 在高达 25 kOe 的磁场中未达到饱和。
  • Epitaxial growth of cubic Laves phase intermetallic compounds (YCo<sub>2</sub>, TbCo<sub>2</sub>) and new epitaxial relationship between fcc (111) and bcc (110)
    作者:F. Robaut、S. Jaren、N. Cherief‐Benbrahim、C. Meyer
    DOI:10.1063/1.117443
    日期:1996.9.9
    YCo2 and TbCo2 Laves phase compounds were epitaxially grown on (110) W buffer layers by pulsed laser deposition at a base pressure of 5×10−10 Torr and a substrate temperature of 500 °C. The films were characterized in situ by reflection high‐energy electron diffraction, and after deposition by grazing‐incidence x‐ray diffraction and scanning electron microscopy. The relative orientation of the RCo2(111)
    YCo2 和 TbCo2 Laves 相化合物通过脉冲激光沉积在 5×10-10 Torr 的基础压力和 500 °C 的基板温度下外延生长在 (110) W 缓冲层上。薄膜通过反射高能电子衍射进行原位表征,沉积后通过掠入射 x 射线衍射和扫描电子显微镜进行表征。发现 RCo2(111)(其中 R=Y 或 Tb)和 W(110) 平面的相对取向与之前观察到的 fcc 和 bcc 材料之间的任何关系不同。已经指出了 RCo2(111) 的两个面内结晶域,并根据几何晶格匹配进行了讨论。
  • Room temperature soft ferromagnetism in the nanocrystalline form of YCo2, A well-known bulk Pauli paramagnet
    作者:S. Narayana Jammalamadaka、E. V. Sampathkumaran、V. Satya Narayana Murthy、G. Markandeyulu
    DOI:10.1063/1.2929380
    日期:2008.5.12
    The Laves phase compound YCo2 is a well-known exchange-enhanced Pauli paramagnet. We report here that, in the nanocrystalline form, this compound interestingly is an itinerant ferromagnet at room temperature with a low coercive field. The magnitude of the saturation moment (about 1μB per formula unit) is large enough to infer that the ferromagnetism is not a surface phenomenon in these nanocrystallites
    Laves 相化合物 YCo2 是众所周知的交换增强泡利顺磁体。我们在这里报告说,在纳米晶体形式中,这种化合物有趣的是在室温下是一种具有低矫顽力的流动铁磁体。饱和矩的大小(每个公式单位约 1μB)足以推断铁磁性不是这些纳米微晶的表面现象。由于这些铁磁纳米微晶很容易在空气中以稳定的形式合成,因此可以探索应用,特别是在滞后是不利的情况下。
  • Electrical resistivity and Mössbauer effect studies of Y(Fe1−xCox)2 intermetallics
    作者:P. Guzdek、J. Pszczoła、J. Chmist、P. Stoch、A. Stoch、J. Suwalski
    DOI:10.1016/j.jallcom.2011.12.081
    日期:2012.4
    ) 2 and Dy(Fe 1− x Co x ) 2 series. Electrical resistivity for the Y(Fe 1− x Co x ) 2 intermetallic series was measured in the temperature range 15–1000 K. Parameters characterizing the resistivity dependence on temperature including Debye temperature were determined. Residual, phonon and magnetic resistivity were separated from the measured electrical resistivity. Curie temperatures of the Y(Fe 1−
    摘要 报告了金属间化合物 Y(Fe 1− x Co x ) 2 的合成、X 射线分析 (300 K)、电阻率和穆斯堡尔效应研究。在整个系列中观察到立方 Laves 相 MgCu 2 型。随着 Co 浓度的增加,晶格参数显着降低。Y(Fe 1- x Co x ) 2 系列的晶格参数与先前观察到的Gd(Fe 1- x Co x ) 2 和Dy(Fe 1- x Co x ) 2 系列的类似数据进行比较。Y(Fe 1− x Co x ) 2 金属间化合物系列的电阻率在 15-1000 K 的温度范围内进行测量。确定了表征电阻率与温度(包括德拜温度)相关性的参数。残余、声子和磁电阻率与测量的电阻率分开。Y(Fe 1- x Co x ) 2 系列的居里温度是使用电阻率和穆斯堡尔效应测量值确定的。居里温度随 x 增加,大约在 x = 0.3 处达到最大值,然后由于 Fe/Co 取代而强烈降低。Y(Fe 1-
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