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Sigma-Aldrich

Bismuth selenide

greener alternative

granular (melted), ≥99.995% trace metals basis

Synonyme(s) :

Dibismuth triselenide

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About This Item

Formule empirique (notation de Hill):
Bi2Se3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Niveau de qualité

Pureté

≥99.995% trace metals basis

Forme

granular (melted)

Caractéristiques du produit alternatif plus écologique

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

sustainability

Greener Alternative Product

Pf

710 °C (lit.)

Autre catégorie plus écologique

Chaîne SMILES 

[Se]=[Bi][Se][Bi]=[Se]

InChI

1S/2Bi.3Se

Clé InChI

OMEPJWROJCQMMU-UHFFFAOYSA-N

Description générale

Bismuth selenide (Bi2Se3), a thermoelectric material that acts as a topological insulator, exhibits helical spin polarization and strong spin-orbit coupling.
Bismuth selenide is a semiconductor thermoelectric material.
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

Bi2Se3 can be used in the formation of nanocomposites for antitumor thermo-chemotherapy and imaging. It can also be used in the fabrication of electronic devices such as field effect transistors (FETs) and photodetectors.

Pictogrammes

Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Classification des risques

Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2

Code de la classe de stockage

6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


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Multifunctional bismuth selenide nanocomposites for antitumor thermo-chemotherapy and imaging
Li Z, et al.
ACS Nano, 10(1), 984-997 (2016)
Observation of inverse spin Hall effect in bismuth selenide
Deorani P, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 90(9), 094403-094403 (2014)
Insulating behavior in ultrathin bismuth selenide field effect transistors
Cho S, et al.
Nano Letters, 11(5), 1925-1927 (2011)
Topological insulators: Oscillations in the ribbons.
Thomas Ihn
Nature materials, 9(3), 187-188 (2010-02-20)
Sabo, Ye. P.
Journal of Thermoelectricity, 1, 55-55 (2004)

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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