สังกะสีแอนติโมไนด์
| ชื่อ | |
|---|---|
| ชื่อ IUPAC สังกะสีแอนติโมไนด์ | |
| ตัวระบุ | |
โมเดล 3 มิติ ( JSmol ) |
|
| บัตรข้อมูล ECHA | 100.031.708 |
| หมายเลข EC |
|
PubChem CID |
|
| หมายเลข UN | 1459 |
แดชบอร์ด CompTox ( EPA ) |
|
| |
| |
| คุณสมบัติ | |
| ZnSb, Zn Sb , Zn Sb | |
| มวลโมลาร์ | 434.06 กรัม/โมล |
| รูปร่าง | ผลึกออร์โธรอมบิกสีเงินขาว |
| ความหนาแน่น | 6.33 กรัม/ซม³ |
| จุดหลอมเหลว | 546 °C (1,015 °F; 819 K) (565 °C, 563 °C) |
| ปฏิกิริยา | |
| ช่องว่างพลังงาน | 0.52 eV (ZnSb, ทางอ้อม), 0.89 eV (ZnSb, ทางตรง), 1.07 eV (Zn Sb , ทางตรง) |
| โครงสร้าง | |
| ออร์โธรอมบิก , oP16 | |
| พีบีซีเอ ฉบับที่ 61 | |
| อันตราย | |
| การติดฉลากGHS : | |
| อันตราย | |
| H302 , H331 , H410 | |
| P261 , P273 , P311 , P501 | |
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับวัสดุในสภาวะมาตรฐาน (ที่อุณหภูมิ 25 °C [77 °F] ความดัน 100 kPa) ข้อมูลอ้างอิงในกล่องข้อมูล | |
สังกะสีแอนติโมไนด์(ZnSb), (Zn3Sb2), (Zn4Sb3 )เป็นสารประกอบเคมีอนินทรีย์ระบบ - Sb สารประกอบโลหะระหว่างกัน 6 ชนิด[ 2 เช่นเดียวกับอินเดียมแอนติโม ไนด์ แอนติโมไนด์และแกลเลียมแอนติโมไนด์มันเป็น สารประกอบ โลหะระหว่างกันที่เป็นสารกึ่งตัวนำมันถูกใช้ในทรานซิสเตอร์ เครื่องตรวจ จับอินฟราเรดและกล้องถ่ายภาพความร้อน รวมถึงอุปกรณ์ต้านทานแม่เหล็ก
ประวัติความเป็นมาของโลหะผสมสังกะสี-แอนติโมนีและสังกะสีแอนติโมไนด์
การใช้โลหะผสมสังกะสี-แอนติโมนีครั้งแรกที่มีรายงานคือในงานดั้งเดิมของTJ Seebeckเกี่ยวกับเทอร์โมอิเล็กทริก[ 3 ]นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อปรากฏการณ์ Seebeck ตามชื่อของเขา ในช่วงทศวรรษ 1860 Moses G. Farmerนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกกำลังสูงเครื่องแรกโดยใช้โลหะผสมสังกะสี-แอนติโมนีที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับ ZnSb ตามสัดส่วนทางเคมี เขาได้แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ในงานนิทรรศการปารีสปี 1867ซึ่งได้รับการศึกษาและลอกเลียนแบบอย่างละเอียด (โดยมีการดัดแปลงเล็กน้อย) โดยบุคคลจำนวนมาก รวมถึง Clamond ด้วยในที่สุด Farmer ก็ได้รับสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเขาในปี 1870 George H. Cove ได้จดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้โลหะผสม Zn-Sb ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 สิทธิบัตรของเขา[ 4 ]อ้างว่าแรงดันและกระแสสำหรับ "ข้อต่อ" หกจุดคือ 3V ที่ 3A นี่เป็นผลลัพธ์ที่สูงกว่าที่คาดหวังจากคู่เทอร์โมอิเล็กทริกมาก และอาจเป็นการสาธิตครั้งแรกของปรากฏการณ์เทอร์โมโฟโตโวลตาอิก เนื่องจากช่องว่างพลังงานของ ZnSb คือ 0.56 eV ซึ่งภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถให้แรงดันไฟฟ้าใกล้เคียง 0.5 V ต่อไดโอดได้นักวิจัยคนต่อไปที่ทำงานกับวัสดุนี้คือMária Telkesขณะที่เธออยู่ที่ Westinghouse ในเมืองพิตต์สเบิร์กในช่วงทศวรรษ 1930 ความสนใจกลับมาอีกครั้งด้วยการค้นพบวัสดุ Zn Sb ที่มีช่องว่างพลังงานสูงกว่า ในช่วงทศวรรษ 1990 ช่องว่างพลังงานทางอ้อมเชิงแสงที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของ ZnSb ถูกวัดในปี 1964 โดยใช้ผลึกขนาดใหญ่บางๆ[ 5 ] ช่องว่างพลังงานโดยตรงและทางอ้อมถูกกำหนดอย่างแม่นยำสำหรับ ฟิล์มบาง ZnSb และ Zn Sb ในปี 2023 [ 6 ]
