Электриды

ЭЛЕКТРИДЫ: новый тип соединений с уникальными свойствами.

Электриды представляют собой группу соединений с ионной структурой, проявляющих электронную проводимость в твердом состоянии.

Они не попадают в классификацию проводников первого и второго рода, то есть металлов с электронной проводимостью и растворов солей с ионной проводимостью соответственно.

«Лектриды были открыты благодаря разрозненным исследованиям различных авторов, накопивших экспериментальные данные, указывающие на существование таких соединений.

Одно из интересных свойств электридов связано с возможностью образования слабой проводимости в некоторых редких месторождениях голубой поваренной соли.

Под воздействием длительного облучения близлежащих радиоактивных пород свободные электроны располагаются в дефектах кристаллической решетки соли, что придает кристаллам хлорида натрия слабую проводимость.

Было также обнаружено, что в иодидах двухвалентного лантана и церия (LaJ2 и CeJ2) электроны, высвобождающиеся при постепенном переходе некоторых атомов металлов в трехвалентное состояние, обеспечивают проводимость этих неорганических соединений.

Другой способ получения электридов — использование краун-эфиров, относительно нового класса соединений, названного из-за их краун-подобной формы.

Краун-эфиры представляют собой циклические молекулы, состоящие из чередующихся атомов кислорода и этиленовых мостиков.

Они обладают способностью сольватировать различные катионы, удерживая их внутри своей молекулярной структуры за счет полярных взаимодействий с атомами кислорода.

Используя краун-эфиры, электриды можно получить растворением металлического натрия в жидком аммиаке.

В результате этого процесса образуются катионы Na+ и электроны, сольватированные с аммиаком.

Когда к такому раствору добавляют краун-эфир и затем испаряют аммиак, электроны не могут вернуться к натрию, поскольку катионы Na+ тесно связаны с краун-эфиром.

В результате образуется вещество, кристаллическая решетка которого содержит ионы натрия, покрытые краун-эфиром, а межкристаллическое пространство — свободные, несольватированные электроны.

Благодаря небольшому размеру свободные электроны в электридах могут свободно перемещаться в межкристаллическом пространстве, обеспечивая электронную проводимость.

Это делает электриды уникальными соединениями с необычными электрофизическими свойствами.

Исследования электридов расширили наши представления о проводимости различных материалов и открыли новые перспективы их применения.

Например, электриды можно использовать в электрохимических устройствах, электронике, катализе и других приложениях, где важна электронная проводимость.

Однако, несмотря на свои потенциальные преимущества, электриды остаются предметом активных исследований, и их применение по-прежнему ограничено.

Одной из проблем является сложность синтеза стабильных электридов и управления их свойствами.

Требуются также дальнейшее изучение механизмов проводимости в электридах и поиск новых материалов с улучшенными свойствами.

Таким образом, электриды представляют собой новый тип соединений с уникальными электрофизическими свойствами, которые имеют потенциал для множества применений.

Исследования в этой области продолжаются, и в будущем можно ожидать новых открытий и разработок в этой области.

Вместе с данным постом часто просматривают:

Автор Статьи


Зарегистрирован: 2019-12-10 15:07:06
Баллов опыта: 0
Всего постов на сайте: 0
Всего комментарий на сайте: 0
Dima Manisha

Dima Manisha

Эксперт Wmlog. Профессиональный веб-мастер, SEO-специалист, дизайнер, маркетолог и интернет-предприниматель.