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Schwache Wechselwirkungen unter Druck: hp-CuBi und seine Analoga

MPS-Authors
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Guo,  Kai
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

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Akselrud,  Lev
Chemical Metal Science, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

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Bobnar,  Matej
Chemical Metal Science, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

/persons/resource/persons126556

Burkhardt,  Ulrich
Ulrich Burkhardt, Chemical Metal Science, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

/persons/resource/persons126835

Schmidt,  Marcus
Marcus Schmidt, Chemical Metal Science, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

/persons/resource/persons126841

Schwarz,  Ulrich
Ulrich Schwarz, Chemical Metal Science, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

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Grin,  Yuri
Juri Grin, Chemical Metal Science, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

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Citation

Guo, K., Akselrud, L., Bobnar, M., Burkhardt, U., Schmidt, M., Zhao, J.-T., et al. (2017). Schwache Wechselwirkungen unter Druck: hp-CuBi und seine Analoga. Angewandte Chemie, 129, 5712-5716. doi:10.1002/ange.201700712.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-FB16-1
Abstract
Die metastabile binäre Verbindung hp-CuBi wurde durch direkte chemische Reaktion von Kupfer und Bismut bei einem Druck von 5 GPa und einer Temperatur von 720 K hergestellt. Die Atomanordnung besteht aus Schichtsegmenten, in denen gewellte Cu-Ebenen zwischen planaren Bi-Schichten eingebettet sind. Berechnete QTAIM-Ladungen für Übergangsmetallverbindungen von Bismut zeigen im Fall von hp-CuBi nur geringfügigen Ladungstransfer. Die Analyse der chemischen Bindung mit Ortsraumtechniken offenbart Mehrzentrenwechselwirkungen innerhalb der Bi-Cu-Bi-Schichten und Van-der-Waals-Wechselwirkungen der freien Elektronenpaare zwischen diesen Einheiten. hp-CuBi zeigt metallartige elektrische Leitfähigkeit und Einsetzen von Supraleitung bei Tc=1.3 K.