Wetenschap
Microschaalapparaat vervaardigd van polykristallijn TaGeIr:(a) scanning-elektronenmicroscopie van gesynthetiseerd specimen met enkelfasige regio's van TaGeIr (oranje rechthoeken), (b) microschaalapparaat voor weerstandsmeting, en (c) weerstandsgegevens, onthullende halfgeleidende aard van TaGeIr. Krediet:MPI CPfS
De fysische en chemische eigenschappen van intermetallische verbindingen worden bepaald door de werkelijke structuur van gesynthetiseerde materialen en worden sterk beïnvloed door de structurele onvolkomenheden, bijv. deformatie, dislocaties, en aanwezigheid van vermengingsfasen. Dit leidt tot inconsistente rapporten voor bekende en uitgebreid bestudeerde materialen.
Onder dergelijke verbindingen is TaGeIr, die kristalliseert met de MgAgAs-structuur. Om de oorsprong van tegenstrijdige berichten over TaGeIr te begrijpen, wetenschappers van MPI CPfS en Northwestern University onderzochten de afwijking van de kristalstructuur van het ideale MgAgAs-model, mogelijkheid van off-stoichiometrie (aanwezigheid van homogeniteitsbereik), impact van de syntheseroute op de werkelijke structuur, evenals metallografische kenmerken van TaGeIr.
Als resultaat van deze uitgebreide studie, de aanwezigheid van minderheidsfasen (als gevolg van de fase-evenwichten in het ternaire systeem en niet volledige homogenisatie, zelfs niet door lange thermische behandeling) in TaGeIr-monsters bleek te resulteren in extrinsiek metallisch gedrag, evenals in het uiterlijk van supergeleiding bij lage temperaturen. Om intrinsieke eigenschappen van TaGeIr te bestuderen, de fabricage van apparaten op microschaal werd toegepast, en het halfgeleidende gedrag van TaGeIr werd definitief vastgesteld.
De halfgeleidende eigenschappen van TaGeIr komen overeen met elektronische bandstructuurberekeningen, het onthullen van het bestaan van de bandgap alleen in het geval van een MgAgAs-type structuur met iridium-atomen op een heterocubische plaats. Dit laatste komt overeen met studies met enkelvoudige kristaldiffractie.
Het onderzoek aan het Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids (MPI CPfS) in Dresden heeft tot doel nieuwe materialen met ongebruikelijke eigenschappen te ontdekken en te begrijpen.
In nauwe samenwerking, scheikundigen en natuurkundigen (inclusief scheikundigen die werken aan synthese, experimentatoren en theoretici) gebruiken de modernste instrumenten en methoden om te onderzoeken hoe de chemische samenstelling en rangschikking van atomen, evenals externe krachten, invloed op de magnetische, elektronische en chemische eigenschappen van de verbindingen.
Elektronische toestandsdichtheid van geoptimaliseerde TaGeIr-modellen met Ir, Ge- en Ta-atomen op heterocubic 4c Wyckoff-site met overeenkomstige atomaire rangschikkingen. Krediet:MPI CPfS
Nieuwe kwantummaterialen, fysische fenomenen en materialen voor energieconversie zijn het resultaat van deze interdisciplinaire samenwerking.
Klinische tests tonen aan dat biosensoren in de toekomst de weg kunnen effenen voor een gepersonaliseerde antibiotherapie
Waarom zout toevoegen aan water Maak het kouder?
Waarom een paar druppels water whisky beter laten smaken
Wat stopt stromen in glasachtige materialen?
Wetenschappers ontwikkelen kunstmatig fotosyntheseapparaat voor groenere ethyleenproductie
Afnemende sneeuwbedekking zorgt voor toenemende methaanproductie in bevroren meren
Wat zijn groeneboordenbanen?
Frankrijk corrigeert video van het Witte Huis over feiten over klimaatpact
Waterkoeling voor de aardkorst - zeewater dringt veel dieper door dan eerder werd gedacht
De mysterieuze bocht in de Hawaiiaanse keizerketen
What Do Owls Eat?
Efficiënte wervelingen voeren warmere wateren over de Atlantische Oceaan
NASA ziet krachtige tropische cycloon Enawo Madagascar bedreigen
Welke vormen komen er wanneer twee continentale platen botsen?
Video:De toekomst van zonnebrandcrème begint met inktvis
Levensgrote plastic walvis om het bewustzijn van oceaanvervuiling te vergroten
Kan een kunstmatig koraalrif de mariene biodiversiteit beschermen tegen klimaatveranderingen?
Gear behandeld met forever chemicaliën vormt een risico voor brandweerlieden
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com