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Merck

400645

Sigma-Aldrich

Silver(I) telluride

greener alternative
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About This Item

Fórmula lineal:
Ag2Te
Número de CAS:
Peso molecular:
343.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23

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Formulario

powder and chunks

Nivel de calidad

características de los productos alternativos más sostenibles

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

sustainability

Greener Alternative Product

densidad

8.5 g/mL at 25 °C (lit.)

categoría alternativa más sostenible

cadena SMILES

[Ag][Te][Ag]

InChI

1S/2Ag.Te

Clave InChI

YRXWPCFZBSHSAU-UHFFFAOYSA-N

Descripción general

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.

Aplicación

Silver(I) telluride (Ag2Te) is a silver ion conductor, which can be used as a thermoelectric material for applications in power generation from waste heat. It can be used in the formation of p-type conductor for the fabrication of semiconducting devices.[1][2][3]

Código de clase de almacenamiento

11 - Combustible Solids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 3

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°C)

Not applicable

Equipo de protección personal

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Phase Transition of Ag-Enriched Ag2 Te
Aliev FF, et al.
Inorganic Chemistry, 38(10), 995- 997 null
Synergism in binary nanocrystal superlattices leads to enhanced p-type conductivity in self-assembled PbTe/Ag 2 Te thin films
Urban JJ, et al.
Testing, 6(2), 115-121 (2007)
Effect of phase transition on the thermoelectric properties of Ag2Te
Jung D, et al.
Materials Transactions, 1216-1219 (2012)
Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag 2 Te nanoparticles via solvothermal methods
Zhou W, et al.
Nanoscale, 4(13), 3926-3931 (2012)

Artículos

Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.

Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.

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