옥시질화물

Oxynitride

옥시질화물은 서로 결합되지 않은 산소와 질소를 함유한 무기 화합물 그룹이며, 대신 다른 비금속 또는 금속 원소와 결합됩니다.이들 중 일부는 산소가 질소로 대체된 옥소솔트이다.이러한 화합물 중 일부는 고정된 산소 대 질소 비율을 가지지 않고 다양한 조성의 세라믹스를 형성합니다.그들은 혼합 음이온 화합물의 종류에 속합니다.

산화물이나 탄산염을 암모니아로 가열하여 많은 것을 형성할 수 있다.수소는 산소 중 일부를 감소시킴으로써 도움을 줄 수 있다.높은 온도와 압력으로 질소를 혼합 산화물로 가열하여 제품을 [1]만들 수 있습니다.산소를 포함한 물질로 가열할 수 있는 다른 질소가 풍부한 화합물로는 요소멜라민이 있습니다.를 들어 인산수소 암모늄으로 가열된 요소는 옥시질화 인을 생성한다.

질소 대 산소의 비율이 일정하지 않을 수 있으며, 질소와 산소가 무질서하여 임의로 위치를 바꿀 수 있습니다.

산화물에 비해 옥시질화물은 밴드 [2]갭이 작습니다.

목록.

이름. 다른 이름 공식

특성.

언급
산화질화 알루미늄 알론 투과, 질긴장성
산화질화리튬실리콘 LiSiON Pca21 Wurtzite 구조 a=5.199 b=6.3893 c=4.7398 [3]
시알론 SiAlNO (Li, Mg, Y, Le, Ce, Eu)
산화질화규소
옥시질화나트륨 NaSiON 백색 워자이트 구조 [3]
시나이트 Si2N2O

광물

Li14Cr2N8O P3 a = 5.799 c = 8.263 [3]
NaGeon 백색 워자이트 구조 [3]
옥시질화 게르마늄칼륨 KGeon 황색 워자이트 구조 a=5.1996 b=8.0535 c=5.2173 [3]
(Si, Ge)2 아니요2 [4]
카타온2 페로브스카이트 [1]
스르타온2 페로브스카이트 [1]
바타온2 페로브스카이트 [1]
캔본2 페로브스카이트 [1]
SrNBON2 페로브스카이트 [1]
SrNBON23 [1]
질화 스트론튬갈륨 Sr4GaN3O 빨간색 Pbca a = 7.4002 b = 24.3378 c = 7.4038Ω, Z = 8 [5]
SrNBON3252 [1]
INONF321743 Ia3 a=10.536 불소석 구조
반본2 페로브스카이트 [1]
라타온2 [1]
LnTiO2N [1]
잉타온2 [1]
EuTaon2 [1]
EuNBON2 [1]
LnBON2 [1]
LnVO2N [1]
CaTiO2N [1]
카즈론2 [1]
라즈론2 [1]
유원2 [1]
Lnalon23 [1]
PNO

α-쿼츠, β-아노발라이트 또는 모가나이트 구조

티타늄 니켈 옥시질화물 NiTiNO
옥시질화 크롬 Cr(N,O)
갈로알루미늄인산옥시질화물 AlGaPON [6]
옥시질화 아연 ZNON
옥시질화티타늄 티온xy [7]
KCaTaON2239 · 22 페로브스카이트 [2]
KLaTaON226 · 1.62 [2]

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Fuertes, Amparo (2012). "Chemistry and applications of oxynitride perovskites". Journal of Materials Chemistry. 22 (8): 3293. doi:10.1039/C2JM13182J.
  2. ^ a b c Tang, Ya; Kato, Kosaku; Oshima, Takayoshi; Mogi, Hiroto; Miyoshi, Akinobu; Fujii, Kotaro; Yanagisawa, Kei-ichi; Kimoto, Koji; Yamakata, Akira; Yashima, Masatomo; Maeda, Kazuhiko (2020-07-19). "Synthesis of Three-Layer Perovskite Oxynitride K 2 Ca 2 Ta 3 O 9 N·2H 2 O and Photocatalytic Activity for H 2 Evolution under Visible Light". Inorganic Chemistry. 59 (15): 11122–11128. doi:10.1021/acs.inorgchem.0c01607. ISSN 0020-1669. PMID 32683860. S2CID 220653385.
  3. ^ a b c d e Brese, Nathaniel E.; O'Keeffe, Michael (1992), "Crystal chemistry of inorganic nitrides", Complexes, Clusters and Crystal Chemistry, Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, vol. 79, pp. 307–378, doi:10.1007/bfb0036504, ISBN 978-3-540-55095-2, retrieved 2020-11-11
  4. ^ Kang, Lei; He, Gang; Zhang, Xinyuan; Li, Jiangtao; Lin, Zheshuai; Huang, Bing (2021-05-17). "Alloy Engineering of a Polar (Si,Ge) 2 N 2 O System for Controllable Second Harmonic Performance". Inorganic Chemistry. 60 (10): 7381–7388. arXiv:2009.06932. doi:10.1021/acs.inorgchem.1c00590. ISSN 0020-1669. PMID 33905663. S2CID 231925656.
  5. ^ Mallinson, Phillip M.; Gál, Zoltán A.; Clarke, Simon J. (January 2006). "Two New Structurally Related Strontium Gallium Nitrides: Sr 4 GaN 3 O and Sr 4 GaN 3 (CN 2 )". Inorganic Chemistry. 45 (1): 419–423. doi:10.1021/ic051542q. ISSN 0020-1669. PMID 16390084.
  6. ^ Lee, Eunha; Kim, Taeho; Benayad, Anass; Hur, Jihyun; Park, Gyeong-Su; Jeon, Sanghun (5 April 2016). "High mobility and high stability glassy metal-oxynitride materials and devices". Scientific Reports. 6 (1): 23940. Bibcode:2016NatSR...623940L. doi:10.1038/srep23940. ISSN 2045-2322. PMC 4820723. PMID 27044371.
  7. ^ Braic, Laurentiu; Vasilantonakis, Nikolaos; Mihai, Andrei; Villar Garcia, Ignacio Jose; Fearn, Sarah; Zou, Bin; Alford, Neil McN.; Doiron, Brock; Oulton, Rupert F.; Maier, Stefan A.; Zayats, Anatoly V.; Petrov, Peter K. (24 August 2017). "Titanium Oxynitride Thin Films with Tunable Double Epsilon-Near-Zero Behavior for Nanophotonic Applications". ACS Applied Materials & Interfaces. 9 (35): 29857–29862. doi:10.1021/acsami.7b07660. hdl:10044/1/52727. PMID 28820932. S2CID 206458627.