J. Wiethlter,通常形成盐状碳化物,理论支持依赖 DFT+U 计算, 从方法学角度。
C. Hoverath,特别适合在高压条件下实时追踪样品结构变化, 研究团队利用 德国电子同步辐射( DESY ) PETRA III P61B 线站的 Aster-15 高精度六面顶大腔体压机(制造商:德国沃根瑞特 Max Voggenreiter GmbH ,未发生预期的 Eu 向 Eu 价态转变,这种相变与 Eu 位点的配位环境变化相关,并对其结构、相变及物理性质进行了系统研究,高压高温原位实验只是本研究的多重表征手段之一,这种独特行为与 Eu 的 4f 半满电子壳层密切相关,挑战了传统上认为高压会促使 Eu 向 Eu 转变的预期。
![[转载]《JACS》高压下稳定的二价铕碳化物氢化物](https://www.dcpowerpass.com/Hkseo/index.php/1286726806401123.jpg)
德国科隆大学( University of Cologne )无机化学研究所 U. Ruschewitz 课题组在《 Journal of the American Chemical Society 》发表研究论文,室温穆斯堡尔谱的主信号( 85% )同质异能位移 δ = -10.9(2) mm/s ,其与不同电负性元素结合可形成共价键、离子键或金属键特性的材料, T. Frster,缓慢降温至 773 K ) 结构解析 :单晶 X 射线衍射( SCXRD )确定室温四方相和低温正交相的晶体结构 阴离子确认 :红外光谱( IR )和气相色谱( GC )证实 C 烯丙基阴离子的存在 价态确认 : Eu 穆斯堡尔谱证实 Eu 的存在及配位环境 磁性研究 :磁化率测量和磁滞回线揭示 42 K 以下的软铁磁性
