Теллурид лютеция
- от объёма, заполните заявку
Теллурид лютеция — бинарное халькогенидное соединение редкоземельного металла лютеция с металлоидом-халькогеном теллуром. В технической и научной литературе встречается также под названием теллуристый лютеций. Принадлежит к классу неорганических халькогенидов редкоземельных элементов. Химическая формула — Lu2Te3.
Ион теллурида в соединении представлен анионом Te2−, характерным для всей группы халькогенидов. Степень окисления лютеция в соединении — +3, что соответствует его стандартному химическому поведению как лантаноида.

Химический состав и идентификационные данные
Молярная масса Lu2Te3 составляет 732,7 г/моль. Состав по массе: лютеций — около 47,8%, теллур — около 52,2% (рассчитано по атомным массам Lu = 174,97 и Te = 127,60 г/моль).
Реестровый номер CAS: 12163-22-3. Номер EC (EINECS): 235-309-1.
Физические свойства теллурида лютеция
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Мелкодисперсный кристаллический порошок чёрного цвета |
| Молярная масса | 732,7 г/моль |
| Плотность | 7,8 г/см³ |
| Растворимость в воде | Нерастворим |
| Горючесть | Негорюч |
Полупроводниковые свойства
Lu2Te3 является неорганическим полупроводником. Редкоземельные сесквителлуриды (соединения состава RE2Te3) активно исследуются как высокотемпературные термоэлектрические материалы: они демонстрируют сочетание приемлемой электрической проводимости и пониженной решёточной теплопроводности, что обеспечивается сложностью кристаллической структуры с дефектными позициями катионов. В отличие от низкотемпературных теллуридов висмута и сурьмы, редкоземельные теллуриды сохраняют эксплуатационные характеристики вплоть до высокого температурного диапазона (≥ 1000 K), что определяет интерес к ним в задачах преобразования тепловой энергии.
Применение теллурида лютеция
Мишени для магнетронного напыления
Основная промышленная форма использования Lu2Te3 — мишени для физического осаждения из паровой фазы (PVD, CVD). Метод магнетронного напыления применяется при нанесении тонкоплёночных слоёв в производстве полупроводниковых устройств и оптических покрытий.
Термоэлектрические материалы
Lu2Te3 рассматривается в качестве матрицы и легирующего агента для высокотемпературных термоэлектрических систем. Наличие вакансий в катионной подрешётке позволяет регулировать концентрацию носителей заряда и управлять соотношением электрической и тепловой проводимости, что является ключевым для повышения термоэлектрической эффективности (ZT).
Полупроводниковые исследования
Применяется как исходное соединение при синтезе легированных структур для исследований в области электроники и материаловедения.
С другими соединениями лютеция можно ознакомиться на страницах Селенид лютеция и Нитрид лютеция.
Форма поставки
Реализуется в форме порошка. Чистота — 99%.
Безопасность, хранение и транспортировка
По действующей системе классификации и маркировки химических веществ (СГС/GHS) теллурид лютеция не отнесён к опасным веществам. Сигнальное слово и коды опасности не присвоены.
При работе с порошком рекомендуется исключить вдыхание пыли и контакт с кожей и слизистыми: применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки, защитные очки. Хранить в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом помещении.
Транспортировка — в герметичной таре, исключающей механическое повреждение и контакт с влагой. Утилизация — в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Оборот теллурида лютеция специальным законодательством не ограничен.
Перечень доступных марок и материалов
CAC804C · R 1 B · SUS 317 J5L · EN AW-8111 · EN AC-47100 · C19002 · CuAl11Ni6Fe5 · CuAg5.5 · Hiperco 50 Alloy · NC11 · B 301 (C 14720) · HGH135 · 4.1000 · C95300 · T10-SC · ЭИ792