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Strontiumtellurid

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kristallstruktur
Strukturformel von Strontiumtellurid
Vorlage:Farbe Sr2+ 0 Vorlage:Farbe Te2−
Allgemeines
Name Strontiumtellurid
Verhältnisformel SrTe
Kurzbeschreibung

weißer Feststoff<ref name="Jean D'Ans, Ellen Lax" />

Externe Identifikatoren/Datenbanken
CAS-Nummer Vorlage:CASRN
EG-Nummer 234-915-3
ECHA-InfoCard 100.031.729
PubChem 82874
Wikidata [[:d:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]]
Eigenschaften
Molare Masse 215,22 g·mol−1
Aggregatzustand

fest<ref name="Jean D'Ans, Ellen Lax" />

Dichte

4,83 g·cm−3<ref name="Jean D'Ans, Ellen Lax"></ref>

Schmelzpunkt

1490 °C<ref name="Jean D'Ans, Ellen Lax" />

Brechungsindex

2,408<ref name="Jean D'Ans, Ellen Lax" />

Sicherheitshinweise
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung
keine Einstufung verfügbar<ref name="NV">Dieser Stoff wurde in Bezug auf seine Gefährlichkeit entweder noch nicht eingestuft oder eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.</ref>
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C

Strontiumtellurid ist eine anorganische chemische Verbindung des Strontiums aus der Gruppe der Telluride.

Eigenschaften

Strontiumtellurid ist ein weißer Feststoff. Es besitzt eine kubische Kristallstruktur mit der Raumgruppe Fm3m (Raumgruppen-Nr. 225)Vorlage:Raumgruppe/225.<ref name="Jean D'Ans, Ellen Lax" /> Bei 10,9 GPa findet ein Phasenübergang in eine CsCl-Struktur mit der Raumgruppe Pm3m (Nr. 221)Vorlage:Raumgruppe/221 statt.<ref name="Shi">L. Shi, Y. Duan, X. Yang, L. Qin: Structural stabilities, electronic, elastic and optical properties of SrTe under pressure: A first-principles study. In: Physica B: Condensed Matter. 406, Nr. 2, 2011, S. 181–186, doi:10.1016/j.physb.2010.10.038</ref>

Verwendung

Strontiumtellurid kann zur Herstellung hocheffektiver Thermoelemente verwendet werden.<ref name="Wissenschaft aktuell">Jan Oliver Löfken: Rekordmaterial für mehr Strom aus heißen Abgasen. Wissenschaft aktuell, 20. September 2012. Nach Kanishka Biswas u. a.: High-performance bulk thermoelectrics with all-scale hierarchical architectures. In: Nature. Band 489, Nr. 7416, 20. September 2012, S. 414–418, doi:10.1038/nature11439.</ref>

Einzelnachweise

<references />

Vorlage:Hinweisbaustein