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    Electronic Resource
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für anorganische Chemie 573 (1989), S. 24-42 
    ISSN: 0044-2313
    Keywords: Chemistry ; Inorganic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Description / Table of Contents: On the Chemical Vapour Transport of Chromium and Manganese Monophosphide. Experimental Results and Thermochemical CalculationsUsing iodine as transport agent well shaped crystals of a volume up to V ≍ 50 mm3 (CrP) or an edgelength of approximately 1 ≍ 10 mm (MnP) can be grown.CrP has been deposited at the lower temperature of a temperature gradient (1050 → 950°C). At a density of the transport agent higher than D = 26 · 10-6 [mol I2/cm3] CrP and CrI2,1 coexist in the deposition region at the lower temperature. The determined composition of the condensed phases under equilibrium conditions are in accordance with thermochemical calculations assuming the heat of formation of CrP to be ΔFH298o= -25.5 ± 2 [kcal/mol]. Furthermore these calculations show that the solution of CrP in the gas phase leads to CrI2,g, Cr2I4,g, P2,g and P4,g, while I2,g, HIg, PI3,g and P2I4,g have to be considered as transport agents.The migration of MnP (1000 → 1100°C) results from an exothermic reaction. MnPs exists besides MnI2,1 in the source region. Thermochemical calculations are in good agreement with the experimental results and suggest the following heterogenous equilibrium to be responsible for the observed behaviour: \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$${\rm MnP}_{\rm s} + 2{\rm HI}_{\rm g} {\rm = 1/2 Mn}_{\rm 2} {\rm I}_{{\rm 4,g}} {\rm + 1/4P}_{{\rm 4,g}} {\rm + H}_{{\rm 2,g}} $$\end{document}.
    Notes: Transportexperimente mit CrP sowie MnP unter Zusatz von Iod als Transportmittel ergaben gut ausgebildete Kristalle, deren Größe maximal V ≍ 50 mm3 (CrP), bzw. 1 ≍ 10 mm (MnP) erreichte.CrP wird in der weniger heißen Zone abgeschieden (1050 → 950°C). Bei Transportmitteldichten D ≤ 26 · 10-6 [mol I2/cm3] liegt CrP neben CrI2,1 in der Senke vor. Modellrechnungen erlauben eine Eingrenzung der Bildungsenthalpie ΔnBH298o(CrPs) = -25,5 ± 2 [kcal/mol] anhand der experimentell ermittelten Zusammensetzungen der Gleichgewichtsbodenkörper; sie zeigen ferner, daß die Löslichkeit von CrP in der Gasphase durch CrI2,g, Cr2I4,g, P2,g und P4,g bedingt wird und I2,g, HIg, PI3,g und P2I4,g als Transportmittel anzusehen sind.MnP wandert im Temperaturgradienten (1000 → 1100°C) aufgrund einer exothermen Reaktion, wobei im Quellenraum neben MnP auch MnI2,1 auftreten kann. Thermodynamische Modellrechnungen zum chemischen Transport von MnP mit Iod geben die beobachteten Transportraten und die Phasenverhältnisse im Bodenkörper gut wieder. Danach ist das heterogene Gleichgewicht\documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$${\rm MnP}_{\rm s} + 2{\rm HI}_{\rm g} {\rm = 1/2 Mn}_{\rm 2} {\rm I}_{{\rm 4,g}} {\rm + 1/4P}_{{\rm 4,g}} {\rm + H}_{{\rm 2,g}} $$\end{document} entscheidend.
    Additional Material: 9 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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