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氮化锗

氮化锗 结构式

化学性质

熔点>850 °C (dec.)(lit.)
密度5.35 g/mL at 25 °C(lit.)
溶解度不溶于水、酸溶液、王水
形态正方斜晶
比重5.35
颜色斜方晶体、结晶
水溶解性insoluble H2O; does not react with most mineral acids, aqua regia or caustic solutions [KIR78] [CRC10]
InChI1S/Ge3N4/c4-1-7(2-5)3-6
InChIKeyBIXHRBFZLLFBFL-UHFFFAOYSA-N
SMILESN#[Ge]N([Ge]#N)[Ge]#N
EPA化学物质信息Germanium nitride (Ge3N4) (12065-36-0)

安全信息

危险品标志Xi
危险类别码36/37/38
安全说明26-36
WGK Germany3
TSCATSCA listed
存储类别11 - 可燃固体
危险性类别眼部刺激 类别2
经皮刺激 类别2
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3

用途与合成方法

背景

ⅢA和ⅣA族元素的氮化物由于具有优异的力学性质和热力学性能,通常可以作为高温结构材料、催化剂、发光二极管和难熔陶瓷来使用。目前的实验和理论研究都主要集中在BN和Si3N4材料上,关于氮化锗(Ge3N4)的研究相对较少。实际上,因为Ge原子比Si原子的载流子迁移率高,所以用锗制造的半导体场效应管具备更加优异的性能。锗原子的半径较大,因此Ge3N4发生相变的临界压强要低于Si3N4的相变压。氮化锗还具有耐腐蚀、硬度高、带隙可调节等优点,因此具有很大的应用前景。

 氮化锗

物化性质

不溶于水,与大多数无机酸、腐蚀性溶液不反应。700℃可被氢气还原;850℃与氧气反应;600~700℃与氯气反应;900~1000℃分解。

多形性研究

采用量子化学从头算方法,对Ge3N4的四方、单斜和正交结构同质异相体的微结构、态密度和声子谱进行了研究。形成焓为负值、弹性常数满足Born稳定性准则和声子谱无虚频等结果证实在020GPa范围内3种相都能保持结构稳定。温度变化影响到晶胞体积,从而使体模量发生改变。3种Ge3N4都属于半导体,Ge原子和N原子之间存在明显的s-p杂化现象。当压强增大时诱发了离域电子,从而使体系的带隙减小。

合成方法

1.将Ge粉在液氨中加热到650~700℃即生成氮化锗浅褐色粉末。

2.GeCl4和H2O直接生成GeO2,GeO2在液氨中直接生成了Ge(NH)2,该化合物不稳定,150℃转化成Ge2N3H,Ge2N3H在350℃又转化成Ge3N4。

生产方法

1.将Ge粉在液氨中加热到650~700℃即生成氮化锗浅褐色粉末。

2.GeCl4和H2O直接生成GeO2,GeO2在液氨中直接生成了Ge(NH)2,该化合物不稳定,150℃转化成Ge2N3H,Ge2N3H在350℃又转化成Ge3N4。

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