Структурная обусловленность свойств. Часть 2. Кристаллохимия полупроводников. Кристаллохимия сверхпроводников. Кузьмичева Г.М. - 6 стр.

UptoLike

Составители: 

6
В зависимости от b полупроводниковые соединения делятся на
3 типа:
а. нормально-валентные соединения: b=0, (e
A
+e
X
)/m=8
К этим соединениям можно, например, отнести соединения
типов A
IV
B
IV
(SiC), A
III
B
V
(GaAs, InP, InSb), A
II
B
VI
(ZnS, CdSe), A
I
B
VII
(CuCl), у которых верхний индекс определяет принадлежность
элемента к конкретной группе Периодической системы элементов
Д.И.Менделеева (Таблица 1)
б. полианионные соединения: b0, (e
A
+e
X
)/m+b=8.
Этим соединениям для заполнения октета требуется
образование связей "анион-анион", так как связей "катион-анион"
недостаточно. К этим соединениям относятся, например, ZnP
2
(e
A
=2, e
X
=5x2=10, m=2, b=2), CdSb (e
A
=2, e
X
=5, m=1, b=1),
CaC
2
(e
A
=2, e
X
=4x2=8, m=2, b= 3), CoAs
3
(e
A
=3, e
X
=5x3=15,
m=3, b=2), KGe (e
A
=1, e
X
=4x1=4, m=1, b=3).
Основной принцип построения структур полианионных
соединений может быть выражен следующим образом:
Если анионы занимают только одну правильную систему
точек в структуре или больше, но анион-анионные
координационные числа одинаковы для всех систем точек, то
следует ожидать, что анионы будут образовывать постройки с
теми же структурными конфигурациями, что и в
соответствующих (8-N)-элементов.
Валентное правило Мозера–Пирсона определяет какие
конфигурации вероятны в структуре полианионных соединений, но
не дает возможности a priori предсказывать, будут ли анионы
занимать одну или большее число систем правильных точек в
структуре или будут ли анион-анионные координационные числа
иметь одни и те же значения для анионов, занимающих различные
правильные системы точек. Однако, если отношение b/m имеет
дробную величину, это свидетельствует о том, что анионы должны
занимать в данной структуре не одну, а две или большее число
правильных систем точек.
    В зависимости от b полупроводниковые соединения делятся на
3 типа:

    а. нормально-валентные соединения: b=0, (eA+eX)/m=8
    К этим соединениям можно, например, отнести соединения
типов AIVBIV (SiC), AIIIBV (GaAs, InP, InSb), AIIBVI (ZnS, CdSe), AIBVII
(CuCl), у которых верхний индекс определяет принадлежность
элемента к конкретной группе Периодической системы элементов
Д.И.Менделеева (Таблица 1)

    б. полианионные соединения: b≠0, (eA+eX)/m+b=8.
    Этим соединениям для заполнения октета требуется
образование связей "анион-анион", так как связей "катион-анион"
недостаточно. К этим соединениям относятся, например, ZnP2
(eA=2, eX=5x2=10, m=2, b=2), CdSb (eA=2, eX=5, m=1, b=1),
CaC2 (eA=2, eX=4x2=8, m=2, b= 3), CoAs3 (eA=3, eX=5x3=15,
m=3, b=2), KGe (eA=1, eX=4x1=4, m=1, b=3).
    Основной принцип построения структур полианионных
соединений может быть выражен следующим образом:
    Если анионы занимают только одну правильную систему
точек в структуре или          больше, но анион-анионные
координационные числа одинаковы для всех систем точек, то
следует ожидать, что анионы будут образовывать постройки с
теми    же    структурными     конфигурациями,      что   и   в
соответствующих (8-N)-элементов.
    Валентное правило Мозера–Пирсона определяет какие
конфигурации вероятны в структуре полианионных соединений, но
не дает возможности a priori предсказывать, будут ли анионы
занимать одну или большее число систем правильных точек в
структуре или будут ли анион-анионные координационные числа
иметь одни и те же значения для анионов, занимающих различные
правильные системы точек. Однако, если отношение b/m имеет
дробную величину, это свидетельствует о том, что анионы должны
занимать в данной структуре не одну, а две или большее число
правильных систем точек.
6