Введение
chembox. Verifiedfields = изменено. Watchedfields = изменено. verifiedrevid = 470636688. Name = Zinc phosphide. Reference = ImageFile = Zn3P2structure. jpg. ImageSize = █ ImageName = Цинковый фосфид █ OtherNames = Трицинковый дифосфид █ Section1= █ Section2= █ Section3= █ Section7= Чембокс Опасности █ ExternalSDS = ThermoFisher Scientific, пересмотрен 02/2020 █ GHSSignalWord = █ IngestionHazard = Fatal, acutely toxic █ InhalationHazard = High █ HPhrases = █ PPhrases = █ NFPA H = 4 █ NFPA R = 2 █ NFPA F = 3 █ NFPA S = W █ NFPA ref = Zn3P2 является II V полупроводником с полосой напряжения 1,5 ЭВ и может иметь применение в фотоэлектрических элементах. В системе фосфора цинка существует второе соединение - дифосфид цинка (ZnP2).
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 470636688
| Name = Zinc phosphide
| Reference =
| ImageFile = Zn3P2structure. jpg
| ImageSize =
| ImageName = Zinc phosphide
| OtherNames = trizinc diphosphide
|Section1=
|Section2=
|Section3=
|Section7=Chembox Hazards
| ExternalSDS = ThermoFisher Scientific, revised 02/2020
| GHSSignalWord = Danger
| IngestionHazard = Fatal, acutely toxic
| InhalationHazard = High
| HPhrases =
| PPhrases =
| NFPA H = 4
| NFPA R = 2
| NFPA F = 3
| NFPA S = W
| NFPA ref = Zn3P2 is a II V semiconductor with a direct band gap of 1.5 eV and may have applications in photovoltaic cells. A second compound exists in the zinc phosphorus system, zinc diphosphide (ZnP2).
Структура
Zn3P2 имеет тетрагональную форму при комнатной температуре, которая превращается в кубическую форму при температуре около 845 °C. В форме комнатной температуры есть дискретные атомы P, атомы цинка координируются в тетраэдрическом порядке, а фосфор - в шести координатах, а атомы цинка находятся на 6 вершинах искаженного куба. Кристаллическая структура фосфида цинка очень похожа на структуру арсенида кадмия (Cd3As2), арсенида цинка (Zn3As2) и фосфида кадмия (Cd3P2). Эти соединения кватернарной системы Zn Cd P As имеют полный непрерывный твердый раствор.
Фотоэлектричество
Фосфид цинка является идеальным кандидатом для применения в тонкопленочных фотоэлектрических системах, поскольку он обладает сильным оптическим поглощением и почти идеальным полосовым разрывом (1,5eV). Кроме того, в земной коре обильно встречаются и цинк, и фосфор, что означает, что стоимость извлечения материала ниже, чем у других фотоэлектрических систем с тонкой пленкой. Цинк и фосфор также нетоксичны, что не относится к другим распространенным коммерческим тонкопленочным фотоэлектрикам, таким как телурид кадмия. Исследователи из Университета Альберты первыми успешно синтезировали коллоидальный фосфид цинка. До этого исследователи могли создавать эффективные солнечные элементы из фосфида цинка, но для их изготовления требовались температуры выше 850 °C или сложные методы вакуумного осаждения. Напротив, коллоидные наночастицы фосфида цинка, содержащиеся в фосфиде цинка, позволяют производить дешевое, легко производимое в больших масштабах, с помощью покрытия с помощью слотов или покрытия распылением. Испытания и разработка этих тонких пленок фосфида цинка все еще находятся на ранних стадиях, но первые результаты были положительными. Прототип гетеросвязных устройств, изготовленных из наночастиц фосфида цинка, имел коэффициент ректификации 600 и фоточувствительность с коэффициентом включения/выключения около 100. Это обоих приемлемых критериев пригодности для солнечных элементов. Разработка по оптимизации образования наночастиц чернил и архитектуры устройства еще должна быть сделана до коммерциализации, но коммерческий распыление на цинкофосфидные солнечные элементы может быть возможно в течение десяти лет.
Борьба с вредителями в Новой Зеландии
Управление по охране окружающей среды Новой Зеландии одобрило ввоз и производство микрокапсулированного фосфида цинка (MZP Paste) для наземного контроля опоссумов. Заявление было подано компанией Pest Tech Limited при поддержке Connovation Ltd, Линкольнского университета и Совета по охране здоровья животных. Он будет использоваться в качестве дополнительного яда для позвоночных в определенных ситуациях. В отличие от яда 1080 он не может использоваться для воздушного применения.
Безопасность
Фосфид цинка является высокотоксичным, особенно при проглатывании или вдыхании. Причина его токсичности заключается в выделении соединений фосфора, обычно фосфина, при реакции с водой и кислотами. Фосфин очень токсичен и, с следовым содержанием P2H4, пирофорен. Фосфин также плотнее воздуха и может оставаться близко к земле без достаточной вентиляции.