混合的铜,银和金化物, (M(x) M'(1-x)) CN:调整链结构以影响物理性质
Ann M Chippindale1, Simon J Hibble, Edward J Bilbé
1Department of Chemistry, University of Reading, Whiteknights, Reading RG6 6AD, UK. a.m.chippindale@rdg.ac.uk
新的二元混合金属化物 (MCN) 被合成和研究. 这些化合物表现出独特的结构排序和结合,影响它们的光物理和负热膨胀特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态化学 固态化学
- 无机化学 无机化学 有机化学
背景情况:
- 一维 (1D) 金属化物 (MCN) 化合物以其有趣的结构和电子特性而闻名.
- 混合金属变体提供了通过组合控制调整这些属性的机会.
研究的目的:
- 合成和描述MCN化合物 (M = Cu, Ag, Au) 的二元混合金属变体.
- 研究这些新材料的结构排序,金属化物结合,以及由此产生的物理性质 (光物理,负热膨胀).
主要方法:
- 粉末X射线衍射和总中子衍射用于结构确定.
- 振动光谱 (红外和拉曼) 用于分析化物结合和排序.
- 扩散反射率和光发光谱学用于描述光学特性.
- 热膨胀测量以研究负热膨胀 (NTE) 行为.
主要成果:
- 在 (Cu,Ag) CN和 (Cu,Au) CN, (Ag,Au) CN系统中确定了固体溶液和线相,采用AgCN或AuCN结构.
- 在 (Cu(1/2) Au(1/2)) CN和 (Ag(1/2) Au(1/2) CN中观察到完整的金属化物排序,并确定了特定的结合方向.
- (Cu{0.50}Ag{0.50}) CN显示不完整的排序,首选的是对铜的N结合.
- 欧友性结合并不是AuCN结构采用的主要因素.
- 光物理性质和1D NTE行为强烈依赖于链的组成和包装,AuCN结构的化合物在加热时呈现最小的收缩.
结论:
- 二元混合金属化物的合成为具有可调节性质的新型1D材料提供了途径.
- 结构顺序和金属化物链接决定了观察到的光物理和NTE行为.
- 这些发现挑战了关于这些系统中雄性友好相互作用的假设,并突出了结构-属性关系.
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