Fosfuro de niobio

Fosfuro de niobio
Nombres
Otros nombres
Fosfanilidineniobio
Identificadores
  • 12034-66-1
Modelo 3D ( JSmol )
  • Imagen interactiva
Araña química
  • 74753
Tarjeta informativa de la ECHA100.031.633
Número CE
  • 234-810-2
Identificador de centro de PubChem
  • 82840
  • DTXSID801014242
  • InChI=1S/Nb.P
    Clave: OATFOCVSPXTLNR-UHFFFAOYSA-N
  • P#[Nb]
Propiedades
Número P
Masa molar123,88
AparienciaCristales de color gris oscuro
Densidad6,48 g/ cm3
Insoluble
Estructura
Tetragonal
Salvo que se indique lo contrario, los datos se proporcionan para los materiales en su estado estándar (a 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Compuesto químico

El fosfuro de niobio es un compuesto inorgánico de niobio y fósforo con la fórmula química NbP. [1]

Síntesis

Sinterización de niobio y fósforo en polvo:

4 Nótese bien + PAG 4 4 NbP {\displaystyle {\ce {4Nb + P4 -> 4NbP}}}

Propiedades físicas

El compuesto es un material único que combina fases electrónicas topológicas y convencionales. Sus electrones ultrarrápidos demuestran una magnetorresistencia extremadamente grande , por lo que el NbP puede ser adecuado para su uso en nuevos componentes electrónicos. [2]

El fosfuro de niobio forma cristales de color gris oscuro del sistema tetragonal , grupo espacial I 41md , parámetros de celda a = 0,3334 nm , c = 1,1378 nm , Z = 4. [ 3]

No se disuelve en agua.

El fosfuro de niobio, al igual que el arseniuro de tantalio ( TaAs), es un semimetal de Weyl topológico . [4] [5]

Usos

El compuesto es un semiconductor utilizado en aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia y en diodos láser. [1]

Referencias

  1. ^ ab "Fosfuro de niobio". American Elements . Consultado el 15 de diciembre de 2021 .
  2. ^ Chen, Yulin (13 de julio de 2015). "El fosfuro de niobio (NbP) es prometedor para nuevos componentes de magnetorresistencia". Electrónica de potencia . Consultado el 15 de diciembre de 2021 .
  3. ^ Lomnits'ka, Ya. F.; Shupars'ka, AI (1 de julio de 2006). "Reacciones de niobio y tungsteno con fósforo". Metalurgia de polvos y cerámica de metales . 45 (7–8): 361–364. doi :10.1007/s11106-006-0090-1. S2CID  102218365 . Consultado el 15 de diciembre de 2021 .
  4. ^ Xu, Di-Fei; Du, Yong-Ping; Wang, Zhen; Li, Yu-Peng; Niu, Xiao-Hai; Yao, Qi; Pavel, Dudin; Xu, Zhu-An; Wan, Xian-Gang; Feng, Dong-Lai (18 de septiembre de 2015). "Observación de arcos de Fermi en el candidato a semimetal de Weyl no centrosimétrico NbP". Chinese Physics Letters . 32 (10): 107101. arXiv : 1509.03847 . Código Bibliográfico :2015ChPhL..32j7101X. doi :10.1088/0256-307x/32/10/107101. S2CID  124554632 . Consultado el 15 de diciembre de 2021 .
  5. ^ Fu, Yan-Long; Sang, Hai-Bo; Cheng, Wei; Zhang, Feng-Shou (1 de septiembre de 2020). "Propiedades topológicas después de la irradiación con iones ligeros sobre fosfuro de niobio semimetálico de Weyl a partir de los primeros principios". Materials Today Communications . 24 : 100939. doi :10.1016/j.mtcomm.2020.100939. S2CID  212936560 . Consultado el 15 de diciembre de 2021 .
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