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Merck
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Documenti fondamentali

752622

Sigma-Aldrich

Iron disilicide

greener alternative

powder, -20 mesh, 99.9% trace metals basis

Sinonimo/i:

Iron silicide

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About This Item

Formula empirica (notazione di Hill):
FeSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23

Livello qualitativo

Saggio

99.9% trace metals basis

Stato

powder

Caratteristiche più verdi

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

Dimensione particelle

-20 mesh

Punto di fusione

1220 °C (lit.)

Categoria alternativa più verde

Stringa SMILE

[Fe](=[SiH2])=[SiH2]

InChI

1S/Fe.2H2Si/h;2*1H2
UVUDQHYBXBVHAI-UHFFFAOYSA-N

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Descrizione generale

Iron disilicide (FeSi2) is a direct bandgap (0.85-0.87 eV) semiconductor material that has a high optical absorption coefficient, high Seebeck coefficient, high working temperature and high resistance to oxidation.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.

Applicazioni

FeSi2 can be used in a variety of optoelectronic applications such as lithium-ion batteries, light-emitting diodes (LEDs) and solar cells.

Codice della classe di stoccaggio

11 - Combustible Solids

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 3

Punto d’infiammabilità (°F)

Not applicable

Punto d’infiammabilità (°C)

Not applicable


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Meng, Q. S.; Fan, W. H.; Chen, R. X.; Munir, Z. A.
J. Alloy Compounds, 492, 303-303 (2010)
Gross, E.; Riffel, M.; Stoehrer, U.
Journal of Materials Research, 10, 34-34 (1995)
Enhanced Room-Temperature 1.6 mu Electroluminescence from Si-Based Double-Heterostructure Light-Emitting Diodes Using Iron Disilicide
Suzuno M, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 49(4S), 04DG16-04DG16 (2010)
Nishida, I.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 7, 2710-2710 (1973)

Articoli

In recent years, the price of tellurium, a key component in the bestperforming thermoelectric materials, has increased significantly, leading to the question, “Is it economically viable to produce thermoelectric generators on an industrial scale?

The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.

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