안티몬 트리셀레네이드

Antimony triselenide
안티몬 트리셀레네이드
Structure of Sb2Se3.jpg
이름
기타 이름
항이몬젤라이트
셀레녹시몬
식별자
  • 1315-05-5 checkY
3D 모델(JSmol)
켐스파이더
ECHA InfoCard 100.013.870 Edit this at Wikidata
펍켐 CID
  • InChi=1S/2Sb.3Se/q2*+3;3*-2 checkY
    키: WWUNXXBCFXOXHC-UHFFFAOYSA-N checkY
  • InChi=1S/2Sb.3Se/q2*+3;3*-2
  • 키: WWUNXXBCFXOXHC-UHFFFAOYSA-N
  • [SbH3+3][SbH3+3][Se-2][Se-2][Se-2]
특성.
SbSE23
어금질량 480.4 g/190
외관 검은 결정체
밀도 5.81 g/cm3, 솔리드
녹는점 611°C(1,132°F, 884K)
구조
Orthorhombic, oP20, SpaceGroup = Pnma, No. 62
위험
NIOSH(미국 건강 노출 제한):
PEL(허용)
TWA 0.5mg/m3 (Sb로)[1]
REL(권장)
TWA 0.5mg/m3 (Sb로)[1]
관련 화합물
기타 음이온
안티몬(III) 산화물, 안티몬(III) 황화물, 안티몬(III) 텔루라이드
기타 양이온
비소(III)셀레나이드, 비스무트(III)셀레나이드
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
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Infobox 참조 자료

안티몬 트리셀레니드는 SbSe라는23 공식을 가진 화학 화합물이다. 이 물질은 직교합체 우주군에서 결정되는 황산염 광물 안티몬셀라이트(IMA 기호: Atm[2])로 존재한다.[3] 이 화합물에서 안티몬은 공식 산화 상태 +3과 셀레늄 -2를 갖는다. 이 화합물의 본딩은 이 물질과 관련 물질의 검정색 및 반도체 특성으로 입증된 공칭 특성을 가지고 있다.[4] 저주파 유전 상수(ε0)[5]는 상온에서 결정의 c축을 따라 133으로 측정되어 비정상적으로 크다. 그것의 밴드 간격은 상온에서 1.18 eV이다.[6]

화합물은 안티몬셀레늄의 반응에 의해 형성될 수 있으며 용해점은 885K이다.[4]

적용들

sbSe는23 현재 박막 태양전지를 응용하기 위해 활발하게 탐사되고 있다. 기록적인 9.2%의 광전 변환 효율이 보고되었다.[7]

참조

  1. ^ a b NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. "#0036". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
  2. ^ Warr, L.N. (2021). "IMA-CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85: 291–320.
  3. ^ Jambor, J. L.; Grown, E. S."New Mineral Names" American Minerogist, 제79권 387-391, 1994.
  4. ^ a b Madelung, O (2004). Semiconductors: data handbook (3rd ed.). Springer. ISBN 9783540404880.
  5. ^ Petzelt, J.; Grigas, J. (January 1973). "Far infrared dielectric dispersion in Sb2S3, Bi2S3 and Sb2Se3 single crystals". Ferroelectrics. 5 (1): 59–68. doi:10.1080/00150197308235780. ISSN 0015-0193.
  6. ^ Birkett, Max; Linhart, Wojciech M.; Stoner, Jessica; Phillips, Laurie J.; Durose, Ken; Alaria, Jonathan; Major, Jonathan D.; Kudrawiec, Robert; Veal, Tim D. (2018). "Band gap temperature-dependence of close-space sublimation grown Sb2Se3 by photo-reflectance". APL Materials. 6 (8): 084901. doi:10.1063/1.5027157.
  7. ^ Wong, Lydia Helena; Zakutayev, Andriy; Major, Jonathan Douglas; Hao, Xiaojing; Walsh, Aron; Todorov, Teodor K.; Saucedo, Edgardo (2019). "Emerging inorganic solar cell efficiency tables (Version 1)". J Phys Energy. 1 (3): 032001. doi:10.1088/2515-7655/ab2338.