碲化物,是碲与金属或非金属的一种化合物,如与非金属的碲化物的代表有碲化氢,是一种无色、有恶臭的有毒气体;金属碲化物有碲化铜,难溶于水。 基本信息 中文名 碲化物 外文名 telluride 类型 气体 特点 无色、有恶臭 tellu据土任编括际言写烟川供ride碲与氢或金属的化合物。碲化氢为无色、有恶臭和有...
碲化物是一种化合物,其中碲与金属或非金属元素结合。在四代化合物半导体中,常见的碲化物包括硫化物、硒化物和碲化物。这些化合物可以在高温、高湿、高压等恶劣环境下工作,因此在能源、航天、航空等领域有广泛的应用前景。 四代化合物半导体碲化物的研究已经得到了广泛的关注和深入的研究。在制备方面,人们已经探索了...
2020年10月14日,青岛科技大学化学与分子工程学院王磊&赖建平团队在Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Reports Physical Science上发表研究,利用碲化物在一定施加电压下会发生表面氢化特性,探究了不同碲化物(Sb2Te3, CoTe2, CdTe, Bi3Te4)的电催化性能,发现碲化物在低电压下具有较好的电催化产氨性能。 ▲长...
1. 热电转换效率提升:研究表明,通过引入金属间键碲化物,可以显著增加碲材料的电导率和功率因子,从而提高热电转换器的性能。这意味着在热电发电系统中,例如废热回收装置或空间探测器的放射性同位素热电机,能够更有效地将废热或其他环境热量转化为可用电力,从而节约能源、减少浪费并提高能源利用效率。2. 新材料...
碲是一种化学元素,符号为Te,原子序数为52,它是一种非金属元素,但在化学性质上与金属相似,因此有时被归类为金属loid。碲化物通常具有金属的特性,如导电性和延展性。 金属碲化物的特点包括: 1.物理性质:金属碲化物通常具有金属光泽,是良好的导电体和热导体,具有一定的延展性。 2.化学性质:金属碲化物在化学...
碲和碲化物在能源储存中的优势 碲化物独特的物理化学性质使其在储能方面具有巨大的应用潜力。通常来说,Te的电导率高于S和Se,这确定了Te材料有更高的电导率且更能促进电化学反应,可以产生优异的速率性能,表1是金属硫族化合物电导率的对比图[3]。另外,过渡金属碲化物是典型的层状材料,具有巨大的层间空间,有利...
然而,目前二维过渡金属碲化物材料的高质量宏量制备仍面临巨大挑战,严重阻碍了其实际应用。寻找关键液体试剂 二维过渡金属碲化物材料一般采用“自上而下”的制备方法,就如同拆解积木,通过机械力或化学作用方式将其一层一层剥离下来,从而制备出单层的二维纳米片。“自上而下”制备方法通常有化学插层剥离法、球磨法...
二维层状金属碲化物【Mn(en)3】Ag6Sn2Te8 层状材料是指:层内以强的共价键或离子键结合而成,而层与层之间依靠弱的范德华力堆叠在一起的一类新型材料。由于层间弱的相互作用力,在外力的作用下,层与层很容易相互剥离,从而可以形成二维层状材料。 【Mn(en)3】Ag6Sn2Te8以乙二胺为溶剂,以SnTe, MnCl, ...
二维过渡金属碲化物材料是一类新兴的二维材料,由碲原子(Te)和过渡金属原子(如钼、钨、铌等)组成,其微观结构类似于“三明治”,过渡金属原子被上下两层的碲原子“夹”住,形成层状二维材料。功能特性 二维过渡金属碲化物材料因其奇特的超导、磁性、催化活性等物理和化学性质,在量子通信、催化、储能、光学等...