Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кобальта моносилицид

    Показано, что после ультразвукового диспергирования моносилицида кобальта в течение 1,5 ч удельная поверхность увеличивается с 0,182 до 0,510 м /г, а удельная теплопроводность снижается с 23 до 16 кал/(г-см-с). Соответственно для 51 удельная поверхность растет с 0,87 до 3,8 м /г, и удельная теплопроводность падает с 47 до 27 кал/(г-см-с). Снижение теплопроводности образцов, изготовленных из материалов с более высокой дисперсностью, обусловливается повышением их термоэлектрической эффективности, что весьма важно в производстве термоэлектрических преобразователей. [c.310]


    Основная задача при выяснении физико-химической природы моносилицида кобальта сводится к нахождению корреляции между предложенной выше кристаллохимической схемой и зонными представлениями, описывающими электрофизические свойства. Сравнительно небольшие значения эф- [c.279]

    Гринхауз с сотрудниками [590] нашел, что моносилицид кобальта oSi в твердой фазе из кремния и кобальта образуется при температурах ниже 1510°, как и по реакции [c.199]

    Моносилицид кобальта характеризуется слабым диамагнетизмом при низких температурах и небольшим ростом положительной восприимчивости выше комнатных температур [9]. Величина и характер изменения %от Т свидетельствуют об отсутствии у атомов кобальта в Со51 неспаренных электронов. [c.274]

Рис. I. Температурные зависимости удельной электропроводности (о) и коэффнциента термоэдс (а) моносилицидов хрома (/), марганца (2), железа (3) и кобальта (4) Рис. I. Температурные <a href="/info/869526">зависимости удельной электропроводности</a> (о) и коэффнциента термоэдс (а) <a href="/info/1016171">моносилицидов хрома</a> (/), марганца (2), железа (3) и кобальта (4)
    Теорией не рассмотрены случаи расщепления -состояний в кристаллическом поле соседних атомов, расположение которых соответствует симметрии С з [24, 25]. Некоторые качественные выводы можно сделать на основе геометрических построений. Если расположить ось г в направлении наикратчайшей связи, а оси X и у перпендикулярно ей, то можно сделать вывод, что электростатическое поле соседних атомов кремния будет в одинаковой (и малой) степени влиять на Мху- и Зй .2 уг-орбиты в то же время -орбита будет подвержена наиболее сильному электростатическому воздействию электронных оболочек этих атомов. Следовательно, Мху- и уровни будут близки к вырождению и располагаться значительно ближе к связывающим валентным состояниям, чем 3 2. Уточнить состояние 4р-орбит и их относительное энергетическое расположение с З гг-уровнем в определенной степени позволило выяснение состояния свободных носителей заряда в моносилициде кобальта. [c.279]

    Общая энергетическая схема состояний валентных электронов в кристаллах Со51 приведена на рис. 4, а. Представленная модель находится, с одной стороны, в согласии с исходными кристаллохимическими представлениями, а с другой — соответствует модели состояния свободных носителей [15, 16, 26]. Кроме того, она объясняет магнитные характеристики моносилинида кобальта отсутствие неспаренных электронов определяет малую величину магнитной восприимчивости, а ее слабый рост с температурой объясняется увеличением концентрации носителей тока (дырок электронов) в связи с усилением степени перекрытия зон со скоростью 4-10" эв1°С. Наконец, приведенная схема соответствует экспериментально установленному донорному характеру атомов никеля и акцепторному — железа, частично замещающих атомы кобальта в его моносилициде. [c.280]



Смотреть страницы где упоминается термин Кобальта моносилицид: [c.197]    [c.199]    [c.310]    [c.281]    [c.364]    [c.54]   
Введение в химию полупроводников Издание 2 (1975) -- [ c.225 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте