몰리브덴 이델네이드

Molybdenum diselenide
몰리브덴 이델네이드
Molybdenum diselenide
MoSe2 STEM.jpg
이온 조사[1] 전후(우측2) MoSe의 최상위 원자 이미지
이름
IUPAC 이름
bis(selanylidene)몰리브덴
기타 이름
몰리브덴 이설화, 몰리브덴 이설화, 몰리브덴 셀레닌화, 이설란디덴화, 몰리브덴화(molylbdenum selenide, diselanylidenemolybdenum, 몰리브덴).IV)셀레나이드
식별자
3D 모델(JSmol)
ECHA InfoCard 100.031.831 Edit this at Wikidata
펍켐 CID
  • [세]=[모]=[세]
특성.
모세
2
어금질량 253.86 g/190[2]
외관 결정 고형
밀도 6.90 g/cm3[2]
녹는점 >1200[2]
밴드 갭 ~0.85 eV(간접, 벌크)
~1.5 eV(직접, 모노레이어)[3][4]
구조
HP6, 우주군 P6
3
/mmc, 제194호[5]
a = 0.3283nm, c = 1.2918nm
삼각 프리즘(MoIV)
피라미드(Se2−)
관련 화합물
기타 음이온
몰리브데넘 이산화물
이황화 몰리브덴
몰리브데넘 디텔루라이드
탄탈룸 이델리네이드
기타 양이온
이산화텅스텐
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
Infobox 참조 자료

몰리브덴 디셀레니드(MoSe
2
)는 몰리브덴셀레늄무기 화합물이다.
그 구조는 MoS
2 유사하다.[6] 이 범주의 화합물은 TMDC로 약칭되는 전이 금속 디칼코게니드로 알려져 있다.
이 화합물들은 이름에서 알 수 있듯이 원소의 주기율표에 있는 전환 금속과 그룹 16의 원소로 이루어져 있다.MoS
2 비해 MoSE
2 전기 전도도가 높다.[7]
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구조

MoSe는 다른 TMDC
2 마찬가지로 평면 내 본딩이 강하고 평면 외 상호작용이 약한 레이어드 소재다.
이러한 상호작용은 단일 단위 세포 두께의 2차원 층으로 각질 제거를 이끈다.[8]null

이러한 TMDC의 가장 일반적인 형태는 셀레늄 이온 사이에 몰리브덴 3엽제가 끼어 삼각 프리즘 금속 접합 조율을 일으키지만, 화합물이 각질 제거되면 팔각선이다.이 화합물들의 금속 이온은 6개2−
세 이온으로 둘러싸여 있다.
Mo의 조정 기하학은 때때로 8각형 프리즘과 3각형 프리즘으로 발견되기도 한다.[9]null

합성

MoSe
2
합성에는 고온에서 밀폐된 튜브에서 몰리브덴과 셀레늄의 직접 반응이 포함된다.
할로겐(일반적으로 브롬이나 요오드)을 사용한 화학 증기 수송은 매우 낮은 압력(10-6 torr 미만)과 매우 높은 온도(600–700 °C)에서 화합물을 정화하기 위해 사용된다.강한 발열반응으로 폭발을 막기 위해 매우 점진적으로 가열해야 한다.스토오치메트릭 층은 샘플이 식으면서 육각형 구조로 결정된다.[9]과도한 셀레늄은 진공 상태에서 승화시키면 제거할 수 있다.[10]MoSe
2 합성 반응은 다음과 같다.

Mo + 2 Se → MoSe
2

2D-모세
2

MoSe
2 단결정 두께 레이어는 벌크 크리스털에서 스카치 테이프 각질 제거 또는 화학증기 증착(CVD)에 의해 생산된다.[11][12]
null

2D-MoSe
2 전자 이동성은 2D-MoSe에
2
비해 현저히 높다. 2D MoSe
2 그래핀을 연상시키는 구조를 채택하고 있다.
그래핀과 달리 2D-MoSe
2 직접 대역 간격이 있어 트랜지스터광검출기에 응용할 것을 제안한다.[11]
null

자연발생

몰리브덴()IV) 셀렌화물은 극히 희귀한 미네랄 드라이스달라이트로 자연에서 발생한다.[13]null

참조

  1. ^ Iberi, Vighter; Liang, Liangbo; Ievlev, Anton V.; Stanford, Michael G.; Lin, Ming-Wei; Li, Xufan; Mahjouri-Samani, Masoud; Jesse, Stephen; Sumpter, Bobby G.; Kalinin, Sergei V.; Joy, David C.; Xiao, Kai; Belianinov, Alex; Ovchinnikova, Olga S. (2016). "Nanoforging Single Layer MoSe2 Through Defect Engineering with Focused Helium Ion Beams". Scientific Reports. 6: 30481. Bibcode:2016NatSR...630481I. doi:10.1038/srep30481. PMC 4969618. PMID 27480346.
  2. ^ a b c Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.76. ISBN 1-4398-5511-0.
  3. ^ Yun, Won Seok; Han, S. W.; Hong, Soon Cheol; Kim, In Gee; Lee, J. D. (2012). "Thickness and strain effects on electronic structures of transition metal dichalcogenides: 2H-MX2 semiconductors (M = Mo, W; X = S, Se, Te)". Physical Review B. 85 (3): 033305. Bibcode:2012PhRvB..85c3305Y. doi:10.1103/PhysRevB.85.033305.
  4. ^ Kioseoglou, G.; Hanbicki, A. T.; Currie, M.; Friedman, A. L.; Jonker, B. T. (2016). "Optical polarization and intervalley scattering in single layers of MoS2 and MoSe2". Scientific Reports. 6: 25041. arXiv:1602.00640. Bibcode:2016NatSR...625041K. doi:10.1038/srep25041. PMC 4844971. PMID 27112195.
  5. ^ Agarwal, M. K.; Patel, P. D.; Joshi, R. M. (1986). "Growth conditions and structural characterization of MoSexTe2−x (0 ⩽ x ⩽ 2) single crystals". Journal of Materials Science Letters. 5: 66–68. doi:10.1007/BF01671439. S2CID 96858586.
  6. ^ Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. (11 November 1997). Chemistry of the Elements. Elsevier. pp. 1017–1018. ISBN 978-0-08-050109-3.
  7. ^ Eftekhari, Ali (2017). "Molybdenum Diselenide (MoSe
    2
    ) for Energy Storage, Catalysis, and Optoelectronics". Applied Materials Today. 8: 1–16. doi:10.1016/j.apmt.2017.01.006.
  8. ^ Wang, Qing Hua; Kalantar-Zadeh, Kourosh; Kis, Andras; Coleman, Jonathan N.; Strano, Michael S. (2012). "Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides". Nature Nanotechnology. 7 (11): 699–712. Bibcode:2012NatNa...7..699W. doi:10.1038/nnano.2012.193. PMID 23132225.
  9. ^ a b Parilla, P.; Dillon, A.; Parkinson, B.; Jones, K.; Alleman, J.; Riker, G.; Ginley, D.; Heben, M; Formation of Nanooctahedra in Molybdenum Disulfide and Molybdenum Diselenide Using Pulsed Vapor Transport doi:10.1021/jp036202
  10. ^ 알힐리, 에반스, L.전이금속인 Dichalcogenide 단일결정체의 준비 및 특성수정 성장 저널. 1972. 15, 93–101. doi:10.1016/0022-0248(72)90129-7
  11. ^ a b "Scalable CVD process for making 2-D molybdenum diselenide". Rdmag.com. 2014-04-04. Retrieved 2014-04-09.
  12. ^ Choi, H. M. T.; Beck, V. A.; Pierce, N. A. (2014). "Next-Generation in Situ Hybridization Chain Reaction: Higher Gain, Lower Cost, Greater Durability". ACS Nano. 8 (5): 4284–94. doi:10.1021/nn405717p. PMC 4046802. PMID 24712299.
  13. ^ http://www.mindat.org