摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

镓,加合(3:1)铁 | 12062-72-5

分子结构分类

中文名称
镓,加合(3:1)铁
中文别名
——
英文名称
——
英文别名
——
镓,加合(3:1)铁化学式
CAS
12062-72-5
化学式
FeGa3
mdl
——
分子量
265.016
InChiKey
LPMMHNKBGAHEJL-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):
    -3.55
  • 重原子数:
    4.0
  • 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

  • 作为产物:
    描述:
    氢化镓铁粉 以 melt 为溶剂, 生成 镓,加合(3:1)铁
    参考文献:
    名称:
    FeGa 3和RuGa 3:半导体金属间化合物
    摘要:
    使用Ga助熔剂由元素制备金属间化合物FeGa 3和RuGa 3,并根据单晶X射线数据精炼其结构。两种化合物均以FeGa 3结构类型(四边形,空间群P 4 2 / mnm,Z = 4)结晶。电阻率测量揭示了FeGa 3和RuGa 3的半导体行为,这与同型化合物CoGa 3观察到的良好金属导电性相反。通过第一性原理计算研究了这些材料的不同电子性质的起源。发现在采用FeGa 3结构类型的化合物中,过渡金属原子和Ga原子强烈地相互作用。这将打开一个17电子化合物(即FeGa 3和RuGa 3)在费米能级的状态密度为d - p的杂化带隙,其大小约为0.31 eV 。CoGa 3(18电子化合物)的电子结构显示出相对于FeGa 3的刚性带行为。结果,CoGa 3中的费米能级位于d – p之上。 杂交间隙,解释了其金属导电性。
    DOI:
    10.1006/jssc.2001.9503
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Isolation of the New Cubic Phases RE<sub>4</sub>FeGa<sub>12-</sub><i><sub>x</sub></i>Ge<i><sub>x</sub></i> (RE = Sm, Tb; <i>x</i> = 2.5) from Molten Gallium:  Single-Crystal Neutron Diffraction Study of the Ga/Ge Distribution
    作者:Marina A. Zhuravleva、Xiaoping Wang、Arthur J. Schultz、Thomas Bakas、Mercouri G. Kanatzidis
    DOI:10.1021/ic025544b
    日期:2002.11.1
    least squares on F(o)2 resulted in R1 = 1.47% and wR2 = 4.13% [I > 2(I)] for RE = Sm and R1 = 2.29% and wR2 = 7.12% [I > 2(I)] for RE = Tb. The compounds crystallize in the U4Re7Si6 structure type, where the RE atoms are located on 8c (1/4, 1/4, 1/4) sites and the Fe atoms on 2a (0, 0, 0) sites. The distribution of Ga and Ge in the structure, investigated with single-crystal neutron diffraction on the
    化合物RE4FeGa(12-x)Ge(x)(RE = Sm,Tb)在850℃下以熔融Ga作为溶剂的反应中发现。但是,制备了同构的Y4FeGa(12-x)Ge(x)来自直接组合反应。晶体结构是立方的,空间组为Imm,Z = 2,对于Sm和Tb类似物,分别为a = 8.657(4)A和8.5620(9)A。基于F(o)2的全矩阵最小二乘法进行结构细化导致RE = Sm且R1 = 2.29%和wR2 = 7.12%[I]时R1 = 1.47%和wR2 = 4.13%[I> 2(I)] > 2(I)],则RE = Tb。化合物以U4Re7Si6结构类型结晶,其中RE原子位于8c(1/4,1/4,1/4)位,Fe原子位于2a(0,0,0)位。通过Tb类似物的单晶中子衍射研究了结构中Ga和Ge的分布,揭示了这些原子在12d(1/4,0,1/2)和12e(x,0,0)位上无序。占据12d和12e位置的Ga
  • Experimental investigation of the Y-Fe-Ga ternary phase diagram: Phase equilibria and new isothermal section at 800 °C
    作者:K. Nouri、M. Jemmali、S. Walha、A. Ben Salah、E. Dhahri、L. Bessais
    DOI:10.1016/j.jallcom.2017.05.178
    日期:2017.9
    state phase equilibria in the Y-Fe-Ga ternary system at 800 °C were investigated by means of X-ray diffraction, scanning electron microscope (SEM) and quantitative electron probe microanalysis (EDS). The isothermal section of the Y-Fe-Ga ternary phase diagram contains 15 single phase-regions, 32 two phase-regions, 12 three phase-regions and one liquid area. The phase diagram at this temperature is characterized
    摘要 采用X 射线衍射、扫描电子显微镜(SEM) 和定量电子探针微量分析(EDS) 研究了Y-Fe-Ga 三元体系在800 °C 下的固相平衡。Y-Fe-Ga三元相图的等温截面包含15个单相区、32个二相区、12个三相区和1个液相区。该温度下的相图的特征是形成十个二元稳定相。其中,二元化合物Y 2 Fe 17 、YFe 3 、YFe 2 、YGa 2 、Y 3 Ga 5 和Y 5 Ga 3 有六种向三元体系Y 2 Fe 17− x Ga x ( x ≤ 2 ), YFe 3− x Ga x ( x ≤ 0.8 ), YFe 2− x Ga x ( x ≤ 0.14 ), YGa 2− x Fe x ( x ≤ 0.5 ), Y 3 Ga 5− x Fe x ( x ≤ 0.15 ) 和 Y 5 Ga 3− x Fe x ( x ≤ 0.1 ),分别。
  • On Fe–Fe Dumbbells in the Ideal and Real Structures of FeGa<sub>3</sub>
    作者:Frank R. Wagner、Raul Cardoso-Gil、Benoît Boucher、Maik Wagner-Reetz、Jörg Sichelschmidt、Peter Gille、Michael Baenitz、Yuri Grin
    DOI:10.1021/acs.inorgchem.8b02094
    日期:2018.10.15
    The intermetallic phase FeGa3 belongs to the rare examples of substances with transition metals where semiconducting behavior is found. The necessary electron count of 17 ve/fu can be formally derived from eight Fe–Ga and one Fe–Fe two-center–two-electron bond. The situation is reminiscent of the well-known Fe2(CO)9 scenario, where a direct Fe–Fe two-center–two-electron bond was shown to not be present
    属间相FeGa 3属于具有过渡属的物质的稀有实例,其中发现了半导体的行为。可以从8个Fe-Ga和1个Fe-Fe两个中心-两个电子键形式上得出17 ve / fu所需的电子数。这种情况使人联想到众所周知的Fe 2(CO)9情形,其中显示不存在直接的Fe-Fe两中心两电子键。FeGa 3及其取代变体中的Fe–Fe相互作用代表了解释该材料的电子,热传递和光学性质的关键点。FeGa 3和Fe 2(CO)9的位置空间中的化学键合分析基于电子可定位性指示剂分布的拓扑结构,QTAIM原子,两中心和三中心离域指数,畴自然轨道,IQA分析以及对Fe-Fe离解能的评估,可以得出部分补偿的完整图景Fe-Fe键,其强度足以决定性地发挥作用。不同合成单晶引线的结构重新调查对于该组合物的Fe 1+ X3(0≤ X ≤0.018),其中附加的Fe原子从DFT / PBE计算预计产生的约2μ磁矩乙/原子的Fe2和
  • The thermochemical behavior of some binary shape memory alloys by high temperature direct synthesis calorimetry
    作者:S.V. Meschel、J. Pavlu、P. Nash
    DOI:10.1016/j.jallcom.2011.01.152
    日期:2011.4
    The standard enthalpies of formation of some shape memory alloys have been measured by high temperature direct synthesis calorimetry at 1373 K. The following results (in kJ/mol of atoms) are reported: CoCr (-0.3 +/- 2.9); CuMn (-3.7 +/- 3.2); Cu3Sn (-10.4 +/- 3.1); Fe2Tb (-5.5 +/- 2.4); Fe2Dy (-1.6 +/- 2.9); Fe17Tb2 (-2.1 +/- 3.1); Fe17Dy2 (-5.3 +/- 1.7); FePd3 (-16.0 +/- 2.7); FePt (-23.0 +/- 1.9); FePt3 (-20.7 +/- 2.3); NiMn (-24.9 +/- 2.6); TiNi (-32.7 +/- 1.0); TiPd (-60.3 +/- 2.5). The results are compared with some earlier experimental values obtained by calorimetry and by EMF technique. They are also compared with predicted values on the basis of the semi empirical model of Miedema and co-workers and with ab initio calculations when available. We will also assess the available information regarding the structures of these alloys. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
  • The 57Fe Mössbauer isomer shift in intermetallic compounds of iron
    作者:A.M. Van der Kraan、K.H.J. Buschow
    DOI:10.1016/0378-4363(86)90492-4
    日期:1986.3
查看更多

同类化合物

()-2-(5-甲基-2-氧代苯并呋喃-3(2)-亚乙基)乙酸乙酯 (甲基3-(二甲基氨基)-2-苯基-2H-azirene-2-羧酸乙酯) (反式)-4-壬烯醛 (双(2,2,2-三氯乙基)) (乙腈)二氯镍(II) (乙基N-(1H-吲唑-3-基羰基)ethanehydrazonoate) (βS)-β-氨基-4-(4-羟基苯氧基)-3,5-二碘苯甲丙醇 (±)17,18-二HETE (±)-辛酰肉碱氯化物 (±)-盐酸氯吡格雷 (±)-丙酰肉碱氯化物 (s)-2,3-二羟基丙酸甲酯 (d(CH2)51,Tyr(Me)2,Arg8)-血管加压素 ([2-(萘-2-基)-4-氧代-4H-色烯-8-基]乙酸) ([1-(甲氧基甲基)-1H-1,2,4-三唑-5-基](苯基)甲酮) (Z)-5-辛烯甲酯 (Z)-4-辛烯醛 (Z)-4-辛烯酸 (Z)-3-[[[2,4-二甲基-3-(乙氧羰基)吡咯-5-基]亚甲基]吲哚-2--2- (S,S)-邻甲苯基-DIPAMP (S)-(-)-7'-〔4(S)-(苄基)恶唑-2-基]-7-二(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-2,2',3,3'-四氢-1,1-螺二氢茚 (S)-(-)-5'-苄氧基苯基卡维地洛 (S)-(-)-2-(α-(叔丁基)甲胺)-1H-苯并咪唑 (S)-(-)-2-(α-甲基甲胺)-1H-苯并咪唑 (S)-(+)-α-氨基-4-羧基-2-甲基苯乙酸 (S)-(+)-5,5'',6,6'',7,7'',8,8''-八氢-3,3''-二叔丁基-1,1''-二-2-萘酚,双钾盐 (S)-阿拉考特盐酸盐 (S)-赖诺普利-d5钠 (S)-盐酸沙丁胺醇 (S)-溴烯醇内酯 (S)-氨氯地平-d4 (S)-氨基甲酸酯β-D-O-葡糖醛酸 (S)-8-氟苯并二氢吡喃-4-胺 (S)-7,7-双[(4S)-(苯基)恶唑-2-基)]-2,2,3,3-四氢-1,1-螺双茚满 (S)-4-(叔丁基)-2-(喹啉-2-基)-4,5-二氢噁唑 (S)-4-氯-1,2-环氧丁烷 (S)-3-(((2,2-二氟-1-羟基-7-(甲基磺酰基)-2,3-二氢-1H-茚满-4-基)氧基)-5-氟苄腈 (S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧磷杂环戊二烯 (S)-3-(2-(二氟甲基)吡啶-4-基)-7-氟-3-(3-(嘧啶-5-基)苯基)-3H-异吲哚-1-胺 (S)-2-(环丁基氨基)-N-(3-(3,4-二氢异喹啉-2(1H)-基)-2-羟丙基)异烟酰胺 (S)-2-氨基-5-氧代己酸,氢溴酸盐 (S)-2-[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-双(叔丁基)-2-羟基苯基]亚甲基]氨基]环己基]硫脲基]-N-苄基-N,3,3-三甲基丁酰胺 (S)-2-[3-[(1R,2R)-2-(二丙基氨基)环己基]硫脲基]-N-异丙基-3,3-二甲基丁酰胺 (S)-2-N-Fmoc-氨基甲基吡咯烷盐酸盐 (S)-2,2'-双[双(3,5-三氟甲基苯基)膦基]-4,4',6,6'-四甲氧基联苯 (S)-1-(4-氨基氧基乙酰胺基苄基)乙二胺四乙酸 (S)-1-[N-[3-苯基-1-[(苯基甲氧基)羰基]丙基]-L-丙氨酰基]-L-脯氨酸 (S)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (SP-4-1)-二氯双(喹啉)-钯 (SP-4-1)-二氯双(1-苯基-1H-咪唑-κN3)-钯