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助熔剂法合成钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5
1
作者
李淑芳
赵爽
李满荣
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期834-838,共5页
由于不同阴离子之间的电负性、离子半径、极化率和氧化态之间的差异,混合阴离子化合物可以产生不同于单一类型阴离子的新特性。混合阴离子金属材料在电子、湿度探测器、气体传感器、太阳能电池电极等领域有着广泛的应用前景。助熔剂方...
由于不同阴离子之间的电负性、离子半径、极化率和氧化态之间的差异,混合阴离子化合物可以产生不同于单一类型阴离子的新特性。混合阴离子金属材料在电子、湿度探测器、气体传感器、太阳能电池电极等领域有着广泛的应用前景。助熔剂方法是一种广泛应用于混合离子晶体生长的方法,它以适当的金属盐作为助熔剂,在较温和的条件下进行复分解反应。助熔剂法在混合阴离子化合物的合成中具有重要意义。钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5单晶以高质量的Li4WO5为前驱体,以CuCl2为助熔剂通过两步法合成。通过X射线单晶衍射确定其晶体结构。结果表明, Li23CuW10O40Cl5结晶属于P63/mcm空间群,晶胞参数分别为a=1.02846(3) nm, c=1.98768(9) nm,V=1.82076(11) nm3, Z=2。单胞中分别包含五个晶体学独立的Li原子,两个W原子,一个Cu原子,两个Cl原子以及五个O原子。结构中, W(1)原子和一个Cl原子及五个O原子相连接,形成畸变八面体,而W(2)原子与四个O原子相连接形成四面体,Cu原子与六个O原子相连形成八面体。因此,Li23CuW10O40Cl5的晶体结构主要由[CuO6]和[W(1)O5Cl]八面体以及[W(2)O4]四面体构成。助熔剂法合成钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5对今后探索新型的混合阴离子化合物具有重要意义。
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关键词
钨氧氯化合物
cucl2助熔剂
晶体结构
X射线衍射
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职称材料
题名
助熔剂法合成钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5
1
作者
李淑芳
赵爽
李满荣
机构
中山大学化学学院
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期834-838,共5页
基金
National Natural Science Foundation of China(2180153)。
文摘
由于不同阴离子之间的电负性、离子半径、极化率和氧化态之间的差异,混合阴离子化合物可以产生不同于单一类型阴离子的新特性。混合阴离子金属材料在电子、湿度探测器、气体传感器、太阳能电池电极等领域有着广泛的应用前景。助熔剂方法是一种广泛应用于混合离子晶体生长的方法,它以适当的金属盐作为助熔剂,在较温和的条件下进行复分解反应。助熔剂法在混合阴离子化合物的合成中具有重要意义。钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5单晶以高质量的Li4WO5为前驱体,以CuCl2为助熔剂通过两步法合成。通过X射线单晶衍射确定其晶体结构。结果表明, Li23CuW10O40Cl5结晶属于P63/mcm空间群,晶胞参数分别为a=1.02846(3) nm, c=1.98768(9) nm,V=1.82076(11) nm3, Z=2。单胞中分别包含五个晶体学独立的Li原子,两个W原子,一个Cu原子,两个Cl原子以及五个O原子。结构中, W(1)原子和一个Cl原子及五个O原子相连接,形成畸变八面体,而W(2)原子与四个O原子相连接形成四面体,Cu原子与六个O原子相连形成八面体。因此,Li23CuW10O40Cl5的晶体结构主要由[CuO6]和[W(1)O5Cl]八面体以及[W(2)O4]四面体构成。助熔剂法合成钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5对今后探索新型的混合阴离子化合物具有重要意义。
关键词
钨氧氯化合物
cucl2助熔剂
晶体结构
X射线衍射
Keywords
tungsten oxychloride
cucl
2
flux
crystal structure
X-ray diffraction
分类号
TQ174 [化学工程—陶瓷工业]
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题名
作者
出处
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1
助熔剂法合成钨氧氯化合物Li23CuW10O40Cl5
李淑芳
赵爽
李满荣
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
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