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液态铟、溶剂和缺硫条件使科学家能够创造出一种新的硫代化合物。
美国的研究人员制造了一种特殊的键合模式,目前的理论是无法预测它们的。带有过量金属的拉丹,6在……里面32S21是极亚硫族化合物的罕见例子,它结合了金属间化合物和电子精密半导体的特点。梅尔科尼·卡纳齐迪斯西北大学的研究小组建立了生长Ir晶体所需的精确合成条件6在……里面32S21低硫条件和液体铟溶剂。亚硫族化合物是亚价化合物的一部分,它含有多馀的金属,处于部分氧化状态,金属竞相捐赠它们的电子。由于金属-金属和金属-主基团相互作用,亚价化合物位于金属间化合物和半导体之间。尽管红外6在……里面32S21与其他亚硫族化合物有相似之处,令人惊讶的是,它是一种半导体,证明了半导体行为可以由扩展的金属-金属键合网络产生。
MerCouriKanatzidis/西北大学。艾尔6在……里面32S21极性P中的结晶31M空间群Kanatzidis的研究小组的目标是探索未探索的反应途径,使其他科学家能够预测特定化合物和合成路线的结构和性质。虽然化学家通常可以预测有机反应的结果,但无机固相反应并不是典型的。Kanatzidis说:“如果可以理解反应路径,就无法知道有什么新的和令人惊讶的化合物可以被发现。”这项工作丰富了已知的亚硫族化合物的调色板。亚价化合物,特别是亚硫族化合物,非常罕见,所以每一个新的例子都是化学家们的圣诞礼物。安娜·艾萨瓦他领导着德国德累斯顿科技大学的拓扑材料研究小组。“这项工作的主要成果之一是对基本键合原理的详细了解。”该结构由IRIN的六边形三维网络组成。7畸变单帽三角棱镜与IRIN6扭曲的八面体。铟原子充当结构中其他更多的电负性原子之间的桥梁。
MerCouriKanatzidis/西北大学。红外二维切割的电子局域函数图6在……里面32S21沿着AB飞机。红色区域表示高电子密度,蓝色区域表示电子密度可忽略不计。分析表明,电子密度主要集中在硫原子上,而铱原子周围的电子密度较小。铱和硫周围的铟原子几乎是缺电子的,这与从铟到硫和铱的电子转移是一致的。该化合物具有Dresselhaus自旋分裂,这意味着自旋分裂可以由一个外场控制。艾泽瓦说,这些特性可以让这种化合物在自旋电子学的应用中得到应用。
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