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antimony zinc

中文名称
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中文别名
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英文名称
antimony zinc
英文别名
——
antimony zinc化学式
CAS
——
化学式
Sb3Zn4
mdl
——
分子量
626.81
InChiKey
SGBGQSIARFMCOC-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
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  • 反应信息
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -3.56
  • 重原子数:
    7.0
  • 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:
    antimony zinc 在 air 作用下, 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 亚锑氢化物zinc(II) oxide
    参考文献:
    名称:
    通过区域熔化合成的热稳定热电 Zn4Sb3
    摘要:
    热电 Zn4Sb3 的热稳定性已经在通过新的区域熔化技术以及传统的淬火方法生产的样品上进行了研究。多温度同步加速器粉末衍射数据表明,虽然常规合成的 Zn4Sb3 样品在 625K 的第一个加热循环中具有近 40% 的降解,而通过区域熔化制备的样品仅具有 3% 的降解。重复的热循环导致淬火样品的额外降解高达 58%,而区域熔化样品的降解率约为 9%。因此,区域熔化产生的 Zn4Sb3 样品具有明显更高的热稳定性,这使它们有望用于商业实施。
    DOI:
    10.1063/1.2916705
  • 作为产物:
    描述:
    zinc antimonide 生成 antimony zinc
    参考文献:
    名称:
    电子贫锑:带隙窄且导热系数低的复杂框架结构
    摘要:
    二进位 锌 和锑化镉及其三元亲属 铟显示出复杂的晶体结构,但同时显示出在费米能级或接近费米能级的电子结构中的窄带隙。有人认为,这些系统代表“电子贫乏的框架半导体”(EPFS),其平均价电子浓度在三到四之间。由金属和半金属原子构成的EPFS材料形成包含多中心键合结构实体的常见的弱极性骨架。本地化的多中心键合功能被认为是结构复杂的半导体的关键。在这方面,贫电子锑化物与元素硼的改性有关。贫电子的锑化物显示出有希望的热电性质,尤其是通过极低的热导率。
    DOI:
    10.1039/b915724g
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文献信息

  • Effect of processing routes on the synthesis and properties of Zn4Sb3 thermoelectric alloy
    作者:A. Castellero、C. Fanciulli、R. Carlini、G. Fiore、P. Mele、F. Passaretti、M. Baricco
    DOI:10.1016/j.jallcom.2015.08.251
    日期:2015.12
    slight decrease in Zn content and a partial decomposition of Zn4Sb3 into ZnSb and Zn. Sintering of ground rapidly solidified ribbons further reduces porosity and partially inhibits the decomposition of Zn4Sb3. As sintered samples show a temperature behaviour of the Seebeck coefficient that is intermediate between those of Zn4Sb3 and ZnSb. Thermal cycling between 300 K and 700 K favours the homogenization
    摘要 在这项工作中,Zn4Sb3 通过开模压制在 558 K 下进行烧结,研究了不同起始材料(从缓慢冷却的母合锭或快速凝固的带中获得的粉末)对微观结构、相稳定性、热电性能和机械性能的影响。 . 相对于母合,烧结样品显示出较低的孔隙率,Zn 含量略有下降,并且 Zn4Sb3 部分分解为 ZnSb 和 Zn。研磨快速凝固带的烧结进一步降低了孔隙率并部分抑制了 Zn4Sb3 的分解。由于烧结样品显示了介于 Zn4Sb3 和 ZnSb 之间的 Seebeck 系数的温度特性。300 K 和 700 K 之间的热循环有利于微观结构的均匀化,由于 ZnSb 和 Zn 复合成 Zn4Sb3,导致 Zn4Sb3 单相典型的塞贝克系数。在烧结和热循环中观察到的相演变是根据热力学和动力学控制的竞争反应来描述的,并且样品的不同行为是由起始材料的不同自由能平来解释的。所有样品在应力-应变压缩测试和显微压痕测
  • Low-temperature thermoelectric properties of α- and β-Zn4Sb3 bulk crystals prepared by a gradient freeze method and a spark plasma sintering method
    作者:Takeshi Souma、Go Nakamoto、Makio Kurisu
    DOI:10.1016/s0925-8388(02)00113-5
    日期:2002.6
    in the magnetic susceptibility. The GF sample exhibits higher thermoelectric performance than the sintered sample. The power factor of the α-phase in the GF sample is twice as large as that of the β -phase; it exceeds 20 μW/cm·K 2 between 120 and 240 K, indicating that the α-phase Zn 4 Sb 3 is one of the prime candidates for thermoelectric materials for cryogenic use.
    摘要 对梯度冷冻(GF)法和烧结法制备的Zn 4 Sb 3 样品的低温热电性能进行了表征。随着温度的降低,观察到与从 β 相到 α 相的结构转变相关的热膨胀急剧上升;Δ l / l =2.8×10 -4 在 T s GF =257.4 K 时对于 GF,Δ l / l =1.6×10 -4 在 T s S =236.5 K 时对于烧结样品。在 T s GF 和 T s S 处观察到电导率和 p 型热电势增强,而观察到磁化率降低。GF 样品比烧结样品表现出更高的热电性能。GF样品中α相的功率因数是β相的两倍;在120和240 K之间超过20 μW/cm·K 2 ,
  • Preparation and performance analysis of more homogeneous Zn4Sb3
    作者:Ke Xie、Yahui Hu、Lingzhi Ma、HongYan Xia、Jianping Lin、Guanjun Qiao
    DOI:10.1016/j.jallcom.2021.160405
    日期:2021.10
    the mobility of Zn atoms, it is challenging to prepare single-phase Zn4Sb3 samples. Here, several bulk Zn4Sb3 samples were prepared by vacuum melting, quenching, and spark plasma sintering. The effects of different sintering molds on the density, homogeneity, and thermoelectric performance of Zn4Sb3 were investigated. The samples sintered using a graphite mold are rich in Zn on the lower surface and
    由于Zn原子的迁移率,制备单相Zn 4 Sb 3样品具有挑战性。在此,通过真空熔融,淬火和火花等离子体烧结制备了几个块状Zn 4 Sb 3样品。不同烧结模具对Zn 4 Sb 3的密度,均匀性和热电性能的影响被调查了。使用石墨模具烧结的样品在下表面上富含,在上表面上富含。这种偏析是由于在烧结过程中由电流驱动的Zn原子的迁移所致。此外,属Zn容易富集在低密度样品的孔中,并且使用石墨模具进行烧结不足以消除孔。用钢模烧结的样品具有均匀的组成并且几乎完全致密。这是因为钢模的电阻率比Zn 4 Sb 3样品的电阻率低得多,并且电流主要流过钢模。可以使用钢模获得在425°C时高达1.3的致密块状Zn 4 Sb 3样品的ZT。
  • Effects of ZnSb and Zn inclusions on the thermoelectric properties of β-Zn4Sb3
    作者:L.T Zhang、M Tsutsui、K Ito、M Yamaguchi
    DOI:10.1016/s0925-8388(03)00074-4
    日期:2003.8
    based on β-Zn 4 Sb 3 with different amounts of ZnSb or Zn were prepared and their thermoelectric properties were investigated in a temperature range from room temperature (R.T.) to 673 K. A result similar to a previous paper (Caillat et al., J. Phys. Chem. Sol. 58(7) (1997) 1119) was obtained on the thermoelectric properties of single-phase β-Zn 4 Sb 3 . ZnSb has a higher electrical resistivity, Seebeck
    摘要 制备了几种不同ZnSb或Zn含量的β-Zn 4 Sb 3 热压样品,并在室温(RT)至673 K的温度范围内研究了它们的热电性能。结果与之前的论文相似(Caillat et al., J. Phys. Chem. Sol. 58(7) (1997) 1119) 是关于单相 β-Zn 4 Sb 3 的热电性质的。与β-Zn 4 Sb 3 相比,ZnSb 具有更高的电阻率、塞贝克系数和热导率。ZnSb 导致 β-Zn 4 Sb 3 基材料的电阻率和塞贝克系数增加,大致与 ZnSb 的量成比例。则相反。然而,以ZnSb或Zn为第二相的β-Zn 4 Sb 3 基材料的功率因数低于β-Zn 4 Sb 3 。
  • Influence of sample compaction on the thermoelectric performance of Zn4Sb3
    作者:B. L. Pedersen、H. Birkedal、B. B. Iversen、M. Nygren、P. T. Frederiksen
    DOI:10.1063/1.2404612
    日期:2006.12.11
    Five compacted samples of thermoelectric Zn4Sb3 have been prepared from the same synthesis batch by spark plasma sintering. Four samples were made from powder with a grain size 45μm. Thermoelectric properties were evaluated, and an apparent strong correlation with sample density is found. ZnSb impurity contents obtained from powder x-ray diffraction cannot explain the variation in properties, which
    通过放电等离子烧结从同一合成批次制备了五个压实的热电 Zn4Sb3 样品。四个样品由粒度为 45μm 的粉末制成。评估了热电性能,发现与样品密度有明显的强相关性。从粉末 X 射线衍射获得的 ZnSb 杂质含量无法解释性能的变化,作者认为这可能是由 Zn 含量的轻微变化引起的。结果表明,与掺杂相比,样品压实条件的微小变化对 ZT 的影响更大。
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