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400645

Sigma-Aldrich

Silver(I) telluride

greener alternative
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About This Item

Formule linéaire :
Ag2Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Forme

powder and chunks

Niveau de qualité

Caractéristiques du produit alternatif plus écologique

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

sustainability

Greener Alternative Product

Densité

8.5 g/mL at 25 °C (lit.)

Autre catégorie plus écologique

Chaîne SMILES 

[Ag][Te][Ag]

InChI

1S/2Ag.Te

Clé InChI

YRXWPCFZBSHSAU-UHFFFAOYSA-N

Description générale

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.

Application

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.

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

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
Effect of phase transition on the thermoelectric properties of Ag2Te
Jung D, et al.
Materials Transactions, 1216-1219 (2012)
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)
Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag 2 Te nanoparticles via solvothermal methods
Zhou W, et al.
Nanoscale, 4(13), 3926-3931 (2012)

Articles

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.

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

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

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