란타넘망가나이트
Lanthanum manganite식별자 | |
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3D 모델(JSmol) | |
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특성. | |
라엠노3 | |
어금질량 | 241.84 g/mb |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
Infobox 참조 자료 | |
란타넘망가나이트는 LaMnO라는3 공식을 가진 무기 화합물로, 흔히 LMO로 약칭된다.란타넘망가나이트는 페로브스카이트 구조에서 형성되며, 중앙 Mn 원자와 산소 옥타헤드라로 구성되어 있다.입방 페로브스카이트 구조는 산소 옥타헤드라의 강한 얀-텔러에 의해 정형화된 구조로 변형된다.[2]
LaMnO는3 중성자 산란에서 입증된 것처럼 란타넘 결원이 있는 경우가 많다.이러한 이유로 이 물질은 보통 LaMnO라고3+ẟ 불린다.이러한 결원은 이 페로브스카이트에 심근면체 단위 세포가 있는 구조를 생성한다.140K 이하의 온도인3+ẟ 이 LaMnO 반도체는 강자성 질서를 보인다.[3]
합성
란타넘망가나이트는 고온에서 산화물이나 탄산염을 이용하여 고체 상태의 반응을 통해 준비될 수 있다.[4]대체 방법은 질산란탄산염과 질산망간산염을 원료로 사용하는 것이다.이 반응은 용제가 기화된 후 고온에서 발생한다.[5]
란타넘망가나이트 합금
란타넘망가나이트는 전기 절연체와 A형 항암소다.그것은 희토류 망간산염 또는 거대한 자기저항 산화물이라고 불리는 몇몇 중요한 합금의 모화합물이다.이 가족에는 란타넘 스트론튬망가나이트, 란타넘 칼슘망가나이트 등이 있다.
란타넘망가나이트에서는 La와 Mn 모두 +3 산화 상태에 있다.Sr이나 Ca와 같은 분자 원자에 의한 일부 La 원자의 치환으로 유사한 양의 사분자 Mn4+ 이온이 유도된다.이러한 대체, 즉 도핑은 다양한 전자적 효과를 유도할 수 있으며, 이는 이러한 합금에서 다양한 전자상관도를 산출하는 풍부하고 복잡한 전자상관현상의 기초를 형성한다.[6]
참고 항목
참조
- ^ Macintyre, Jane E. (1992). Dictionary of Inorganic Compounds. CRC Press. p. 3546. ISBN 9780412301209.
- ^ S. Satpathy; et al. (1996). "Electronic Structure of the Perovskite Oxides: La1−xCaxMnO3". Physical Review Letters. 76 (6): 960–963. Bibcode:1996PhRvL..76..960S. doi:10.1103/PhysRevLett.76.960. hdl:10355/9487. PMID 10061595.
- ^ J. Ortiz, L. Gracia, F. Cancino, U. Pal; et al. (2020). "Particle dispersion and lattice distortion induced magnetic behavior of La1−xSrxMnO3 perovskite nanoparticles grown by salt-assisted solid-state synthesis". Materials Chemistry and Physics. 246: 122834. doi:10.1016/j.matchemphys.2020.122834.
{{cite journal}}
: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Bockris, John O'M.; Otagawa, Takaaki (1983). "Mechanism of oxygen evolution on perovskites". The Journal of Physical Chemistry. 87 (15): 2960–2971. doi:10.1021/j100238a048. ISSN 0022-3654.
- ^ Liu, Yuxi; Dai, Hongxing; Du, Yucheng; Deng, Jiguang; Zhang, Lei; Zhao, Zhenxuan; Au, Chak Tong (2012). "Controlled preparation and high catalytic performance of three-dimensionally ordered macroporous LaMnO3 with nanovoid skeletons for the combustion of toluene". Journal of Catalysis. 287: 149–160. doi:10.1016/j.jcat.2011.12.015. ISSN 0021-9517.
- ^ Dagotto, E. (14 March 2013). Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance. Springer. ISBN 978-3-662-05244-0.