Molibden Disülfür (MoS2) kuru yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) hidrojenasyon katalizörü olarak kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2), uzay sistemlerinde en yaygın kullanılan yağlayıcılardan biridir.
CAS Numarası: 1317-33-5
EC Numarası: 215-172-4
MDL numarası: MFCD00003470
Kimyasal formül: MoS2
EŞ ANLAMLILAR:
Molibden disülfür, Molibden(IV) sülfür, MOLİBDEN DİSÜLFÜR, Molibden(IV) sülfür, 1317-33-5, Molibdenit, Molibden disülfür, 1309-56-4,
Molibdenit (MoS2), Molibden sülfür (MoS2), bis(sülfaniliden)molibden, Pigment Siyah 34, ZC8B4P503V, MFCD00003470, Molisülfür, Molykote, Motimol,
Nichimoly C, Sumipowder PA, Molykote Z, Molyke R, T-Powder, Moly Powder B, Moly Powder C, Moly Powder PA, Moly Powder PS, Mopol M, Mopol S, Doğal molibdenit, 56780-54-2, Molibden bisülfür, M 5 (yağlayıcı), Liqui-Moly LM 2, Solvest 390A, DM 1 (sülfür), Liqui-Moly LM 11, MoS2, Molycolloid CF 626, LM 13 (yağlayıcı), MD 40 (yağlayıcı), Molykote Microsize Powder, Molibden cevherleri, molibdenit, 863767-83-3, DAG-V 657, HSDB 1660, DAG 206, DAG 325, LM 13,
MD 40, EINECS 215-172-4, EINECS 215-263-9, UNII-ZC8B4P503V, CI 77770, disülfidomolibden, starbld0007122, [MoS2], Molibden(IV) sülfür, toz, CHEBI:30704, MOLİBDEN DİSÜLFÜR [MI], DTXSID201318098, Molibden(IV) sülfür, %95,0, MOLİBDEN DİSÜLFÜR [HSDB], AKOS015903590, Henderson molibdenit, NIST RM 8599, Molibden disülfür, Kristal, %99,995, FT-0628966, NS00112647, Molibden(IV) sülfür, toz, <2 mum, %99, Q424257, Molibdenit, doğal olarak oluşan mineral, taneler, yaklaşık 0,06-0,19 inç, Molibden(IV) sülfür, nanotoz, 90 nm çap (APS), %99 eser metaller bazında, dag325, disülfürdemolibden, molibdensülfür(mos2), MOLİBDEN(IV) SÜLFÜRTOZEKSTRAPU&, MOLİBDEN(IV) SÜLFİKimyasalkitapDE,TOZ,<2 MİKRON, %99, MOLİBDEN(IV) SÜLFÜR,TOZ, MolibdenDisülfürTozu, Molibden(IV) sülfür, %98,50, mos2, MOLİBDEN SÜLFÜR, dag325, molykote, MOLİBDENİT, Molibdensülfit, Molibden disülfit, MOLİBDEN(IV) SÜLFİT, molibdensülfit(mos2), mopol, Molibden(IV) sülfit, Molibdenit, Molikot, hidrojen sülfit; molibden, molibden disülfür, molykote, bis(sülfaniliden)molibden, molisülfür, Nichimoly C, Sumipowder PA, Molykote Z, disülfaniliden molibden, ditioksomolibden, molibden sülfür, molibden disülfür, molibden(IV) sülfür, molibden disülfür, molibden(IV) sülfür, molibden disülfür, molibden(IV) sülfür, molibden disülfür, molibden(IV) sülfür, 1317-33-5, molibdenit, molibden disülfür, 1309-56-4, molibdenit (MoS2), molibden sülfür (MoS2), bis(sülfaniliden)molibden, Pigment Siyah 34, ZC8B4P503V, MFCD00003470, Molisülfür, Molykote, Motimol, Nichimoly C, Sumipowder PA, Molykote Z, Molyke R, T-Toz, Moli Tozu B, Moli Tozu C, Moli Tozu PA, Moli Tozu PS, Mopol M, Mopol S, Doğal molibdenit, 56780-54-2, Molibden bisülfür, M 5 (yağlayıcı), Liqui-Moly LM 2, Çözücü 390A, DM 1 (sülfür), Liqui-Moly LM 11, MoS2, Molikoloid CF 626, LM 13 (yağlayıcı), MD 40 (yağlayıcı), Molykote Mikro Boyutlu Toz, Molibden cevherleri, molibdenit, 863767-83-3, DAG-V 657, HSDB 1660, DAG 206, DAG 325, LM 13, MD 40, EINECS 215-172-4, EINECS 215-263-9, UNII-ZC8B4P503V, CI 77770, disülfidomolibden, starbld0007122, [MoS2], Molibden(IV) sülfür, toz, CHEBI:30704, MOLİBDEN DİSÜLFÜR [MI], DTXSID201318098, Molibden(IV) sülfür, %95,0, MOLİBDEN DİSÜLFÜR [HSDB], AKOS015903590, Henderson molibdenit, NIST RM 8599, Molibden disülfür, Kristal, %99,995, FT-0628966, NS00112647, Molibden(IV) sülfür, toz, <2 mum, %99, Q424257, Molibdenit, doğal olarak oluşan mineral, taneler, yaklaşık 0,06-0,19 inç, Molibden(IV) sülfür, nanotoz, 90 nm çap (APS), %99 eser metaller bazında, dag325, disülfürdemolibden, molibdensülfür(mos2), MOLİBDEN(IV) SÜLFÜRTOZEKSTRAPU&, MOLİBDEN(IV) SÜLFİKimyasalkitapDE,TOZ,<2 MİKRON, %99, MOLİBDEN(IV) SÜLFÜR,TOZ, MolibdenDisülfürToz, Molibden(IV)sülfür, %98,50, mos2, MOLİBDEN SÜLFÜR, dag325, molykote, MOLİBDENİT, Molibdensülfür, Molibden disülfür, MOLİBDEN(IV) SÜLFÜR, molibdensülfür(mos2), mopolm, Molibden(IV) sülfür, Molibdenit, Molykote, hidrojen sülfür; molibden, Molibden disülfür, Molykote, bis(sülfaniliden)molibden, Molisülfür, Nichimoly C, Sumipowder PA, Molykote Z, disülfaniliden molibden, ditioksomolibden, mos2, MOLİBDEN SÜLFÜR, dag325, molykote, MOLİBDENİT, Molibndisülfür, Molibden disülfür, MOLİBDEN(IV) SÜLFÜR, molibdensülfür(mos2),
Molibden Disülfür (MoS2) [molibden(IV) sülfür, MoS2] doğada molibdenit mineralinde bulunan inorganik bir bileşiktir.
Molibden Disülfür (MoS2) kristalleri grafite benzer altıgen katmanlı bir yapıya sahiptir (gösterilmiştir).
1957 yılında, artık faaliyette olmayan Michigan'daki (Ann Arbor) Climax Molibden firma Ronald E. Bell ve Robert E. Herfert, o zamanlar yeni bir rombohedral kristalin Molibden Disülfür (MoS2) formu olan bir madde hazırladılar.
Daha sonra doğada rombohedral kristaller keşfedildi.
Çoğu mineral tuz gibi, Molibden Disülfür (MoS2) de yüksek bir erime noktasına sahiptir, ancak nispeten düşük bir sıcaklık olan 450 ºC'de süblimleşmeye başlar.
Bu özellik Molibden Disülfürün (MoS2) saflaştırılmasında faydalıdır.
Katmanlı yapısı nedeniyle hekzagonal Molibden Disülfür (MoS2), grafit gibi mükemmel bir "kuru" yağlayıcıdır.
Molibden Disülfür (MoS2) ve kuzeni tungsten disülfür, makine parçalarında (örneğin havacılık endüstrisinde), iki zamanlı motorlarda (motosikletlerde kullanılan tip) ve silah namlularında (mermi ile namlu arasındaki sürtünmeyi azaltmak için) yüzey kaplaması olarak kullanılabilir.
Grafitin aksine, Molibden Disülfür (MoS2) yağlayıcı özellikleri için adsorbe edilen suya veya diğer buharlara bağlı değildir.
Molibden Disülfür (MoS2), oksitleyici ortamlarda 350 ºC’ye kadar, oksitleyici olmayan ortamlarda ise 1100 ºC’ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.
Molibden Disülfür (MoS2), yağ ve greslerin pratik olmadığı yüksek sıcaklık uygulamalarında, kararlı yapısı sayesinde kullanışlıdır.
Molibden Disülfür (MoS2) yağlayıcı özelliğinin yanı sıra bir yarı iletkendir.
Molibden Disülfür (MoS2)'ün ve diğer yarı iletken geçiş metali kalkogenitlerinin, elektrostatik alanla katkılandığında yüzeylerinde süperiletken hale geldiği de bilinmektedir.
Süperiletkenliğin mekanizması 2018 yılına kadar belirsizdi. Ta ki Cambridge Üniversitesi'nden (İngiltere) Andrea C. Ferrari ve aynı üniversite ile Torino Politeknik Enstitüsü'nden (İtalya) meslektaşları, çoklu vadi Fermi yüzeyinin Molibden Disülfür'deki (MoS2) süperiletkenlik durumuyla ilişkili olduğunu bildirene kadar.
Yazarlar, "bu [Fermi yüzeyi] topolojisinin yeni süperiletkenler arayışında bir kılavuz görevi göreceğine" inanıyorlar.
Molibden Disülfür (MoS2), çeşitli endüstriyel amaçlar için kullanılabilen mükemmel bir malzemedir.
Ancak Molibden Disülfür (MoS2)'in uygulamaları o kadar geniş ve çeşitlidir ki, çeşitli endüstrilerde gözlemlenmekte ve malzemenin güvenilirliğini ve üretkenliğini artırmaktadır.
Molibden disülfür, 'geçiş metali dikalsogenidleri' (TMDC) adı verilen bir malzeme sınıfına aittir.
Bu sınıftaki malzemelerin kimyasal formülü MX2'dir; burada M bir geçiş metali atomudur (periyodik tabloda 4-12. gruplar) ve X bir kalkogendir (16. grup).
Molibden disülfürün kimyasal formülü MoS2'dir.
Molibden Disülfür (MoS2) yaklaşık 10 yıldır yoğun bir şekilde araştırılmakta ve birçok potansiyel uygulama alanı araştırılmaktadır.
Molibden disülfürün (MoS2) kristal yapısı, Mo atomlarından oluşan bir altıgen düzlemin her iki yanında bulunan S atomlarından oluşan bir altıgen düzlemin şeklini alır.
Bu üçlü düzlemler, Mo ve S atomları arasında güçlü kovalent bağlar, ancak katmanları bir arada tutan zayıf van der Waals kuvvetleri ile üst üste istiflenir.
Bu, bunların mekanik olarak ayrılarak 2 boyutlu Molibden Disülfür (MoS2) tabakaları oluşturmasına olanak tanır.
Molibden Disülfür (MoS2), çeşitli endüstrilerde benzersiz özellikleri ve uygulamaları nedeniyle önemli ilgi gören doğal olarak oluşan bir mineraldir.
Molibden Disülfür (MoS2), kükürt atomlarının katmanları arasında molibden atomlarının yer aldığı, yapısal olarak grafite benzeyen bir bileşiktir.
Bu yapı, Molibden Disülfür'e (MoS2) mükemmel yağlama özellikleri, yüksek termal kararlılık ve güçlü kimyasal direnç kazandırarak, onu aşırı koşullarda kullanım için ideal hale getirir.
Yüksek basınç ve sıcaklık altında verimli bir şekilde çalışabilme kabiliyeti ve çevre dostu olması, Molibden Disülfür'ü (MoS2) birçok ileri uygulamada tercih edilen bir seçenek haline getirmektedir.
Grafen üzerine olan büyük araştırma ilgisinin ardından, Molibden Disülfür (MoS2), potansiyel cihaz uygulamaları için araştırılan bir sonraki 2 boyutlu malzemeydi.
Doğrudan bant aralığına sahip olması nedeniyle Molibden Disülfür (MoS2), optik sensörler ve alan etkili transistörler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için grafene göre büyük bir avantaja sahiptir.
Az katmanlı Molibden Disülfür (MoS2), yeni nesil nanoelektronik için en çekici malzemelerden biri olarak kabul ediliyor.
Bunun nedeni, Molibden Disülfür'ün (MoS2) ince film transistörlerdeki silikon seviyesindeki yük hareketliliği ve yüksek akım açma/kapama oranıdır.
Molibden Disülfür (MoS2), tek katmanlı geçiş metali dikalsogenür (TMD) ailesinin en ünlüsüdür.
Molibden Disülfür (MoS2) uzun yıllardır katı hal yağlayıcısı olarak dökme olarak kullanılmaktadır, bunun nedeni yüksek kimyasal ve termal kararlılığının yanı sıra düşük sürtünme katsayısıdır.
Molibden Disülfürün (MoS2) tüm formları, molibden atomlarının bir düzleminin sülfür iyonlarının düzlemleri arasında sıkıştığı katmanlı bir yapıya sahiptir.
Bu üç tabaka, Molibden Disülfür (MoS2)'ün tek katmanını oluşturur.
Toplu Molibden Disülfür (MoS2), zayıf van der Waals etkileşimleriyle bir arada tutulan istiflenmiş monokatmanlardan oluşur.
Molibden Disülfür (MoS2), magmatik kayaçlarda ve metal damarlarında bulunan doğal bir molibden sülfürdür.
Molibden Disülfür (MoS2) iki boyutlu katmanlı bir malzemedir. Geçiş metali dikalkogenidlerin (TMD'ler) monokatmanları fotoiletkenlik gösterir.
TMD katmanları mekanik veya kimyasal yollarla soyularak nanotabakalar oluşturulabilir.
Molibden Disülfür (MoS2) bir sülfür tuzudur.
Molibdenit, formülü Mo4+S2-2 veya MoS2 olan bir mineraldir.
IMA sembolü Mol’dur.
Molibden Disülfür (MoS2), molibdenit (molibden metalinin çıkarıldığı ana cevher) olarak da bilinen kuru/katı bir yağlayıcı tozdur ve kimyasal formülü MoS2'dir.
Molibden Disülfür (MoS2) suda ve seyreltik asitlerde çözünmez.
Kristal yapısı Hekzagonal Lameldir ve grafit, Bor Nitrür ve Tungsten Disülfüre benzer.
Molibden Disülfür (MoS2) aynı zamanda mükemmel film oluşturma özelliğine sahiptir ve 400° C'nin altındaki nemsiz ortamlarda mükemmel bir yağlayıcıdır.
Molibden Disülfür (MoS2), diğer geleneksel yağlayıcıların yetersiz kaldığı inert atmosferlerde ve yüksek vakum altında mükemmel yağlama özellikleri sunar.
Molibden Disülfür (MoS2) aynı zamanda aşırı basınç yağlayıcı özelliği de sunar.
Molibden Disülfür (MoS2), 250.000 psi'ye kadar dayanabilir, bu da onu soğuk metal şekillendirme gibi uygulamalarda son derece etkili kılar.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) KULLANIMI ve UYGULAMALARI:
Molibden Disülfür (MoS2) kuru yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) hidrojenasyon katalizörü olarak kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2), uzay sistemlerinde en yaygın kullanılan yağlayıcılardan biridir.
Molibden Disülfür (MoS2), tekerlek rulman gresinin sıkışmayı önleyici özelliklerini artıran yaygın bir katkı maddesidir.
Molibden Disülfür (MoS2), kristalin yapısıyla ilgili ilginç sürtünme azaltıcı özellikleri nedeniyle uzun yıllardır katı yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Molibden Disülfür (MoS2), S-Mo-S tabakalarının üst üste gelmesiyle oluşan lamelli bir bileşiktir.
Bunların her birinde molibden atomu, üçgen prizmanın tepesinde yer alan altı adet kükürt atomuyla çevrilidir.
Bir molibden atomu ile bir kükürt atomu arasındaki uzaklık 0,241 nm'dir, buna karşılık iki komşu katmandaki iki kükürt atomu arasındaki uzaklık 0,349 nm'dir.
Bu özellik, sıklıkla katmanlar arasındaki kolay ayrılmayı ve dolayısıyla Molibden Disülfürün (MoS2) kayganlaştırıcı özelliğini açıklamak için kullanılmıştır.
Saflaştırılmış molibden disülfür Molibden Disülfür (MoS2), molibdenin birincil doğal kaynağı olmasının yanı sıra, kuru film formunda veya yağ veya grese katkı maddesi olarak kullanıldığında mükemmel bir yağlayıcıdır.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca naylonlarda dolgu maddesi olarak ve hidrojenasyon-dehidrojenasyon reaksiyonlarında etkili bir katalizör olarak kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) genellikle düşük sürtünmenin arandığı karışımların ve kompozitlerin bir bileşenidir.
Yağ kaybının neredeyse tamamen olduğu durumlarda bile kayganlıklarını korudukları için çeşitli yağlar ve gresler kullanılır ve bu sayede uçak motorları gibi kritik uygulamalarda kullanım alanı bulurlar.
Molibden Disülfür (MoS2) plastiklere eklendiğinde, mukavemeti artırılmış ve sürtünmesi azaltılmış bir kompozit oluşturur.
Molibden Disülfür (MoS2) ile doldurulmuş polimerler arasında naylon (ticari adı Nylatron), Teflon ve Vespel bulunur.
Yüksek sıcaklık uygulamaları için kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle Molibden Disülfür (MoS2) ve titanyum nitrürden oluşan kendi kendini yağlayan kompozit kaplamalar geliştirilmiştir.
Molibden Disülfür (MoS2) genellikle iki zamanlı motorlarda; örneğin motosiklet motorlarında kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca CV ve üniversal mafsallarda da kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) kaplamalar, mermilerin tüfek namlusundan daha kolay geçmesini sağlayarak namluda daha az kirlenmeye neden olur ve namlunun balistik doğruluğunu daha uzun süre korumasına olanak tanır.
Namlu kirlenmesine karşı bu direnç, aynı yük ile, azalan hazne basıncı nedeniyle daha düşük namlu çıkış hızı pahasına gelir.
Molibden Disülfür (MoS2), 10-9 torr'a kadar (-226 ila 399 °C'de) ultra yüksek vakum uygulamalarında yataklara uygulanır.
Yağlayıcı, parlatma yoluyla uygulanır ve fazlası yatak yüzeyinden silinir.
Vietnam Savaşı sırasında, askeri kaynaklardan değil, özel kaynaklardan temin edilmesine rağmen, Molibden Disülfür (MoS2) ürünü "Dri-Slide" silahların yağlanmasında kullanıldı.
Molibden Disülfür (MoS2) kaplamalar, mermilerin tüfek namlusundan daha az deformasyonla daha kolay geçmesini ve daha iyi balistik doğruluk sağlamasını sağlar.
Doğrudan bant aralığına sahip olması nedeniyle tek katmanlı Molibden Disülfür (MoS2), elektronik ve optoelektronik cihazlarda (transistörler, fotodedektörler, fotovoltaikler ve ışık yayan diyotlar gibi) uygulamalar için büyük ilgi görmektedir.
Molibden Disülfür (MoS2) genellikle iki zamanlı motorlarda (örneğin motosiklet motorları) kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca CV ve üniversal mafsallarda da kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca fotonikte uygulamalar için araştırılıyor ve gelişmiş hetero yapılı cihazlar oluşturmak için diğer TMDC'lerle birleştirilebilir.
Molibden Disülfür (MoS2) Uygulama Alanları: İkincil piller‚alan etkili transistörler‚ sensörler‚ organik ışık yayan diyotlar‚ bellekler.
Molibden Disülfür (MoS2), Gres, Yağlar, Polimerler, Boyalar ve diğer kaplamalarda kuru yağlayıcı katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca kuru kar koşullarında statik birikimi önlemek ve kirli karda kayarken kaymayı kolaylaştırmak için kayak mumunda kullanılır.
-Molibden Disülfürün (MoS2) elektronik uygulamaları:
Molibden Disülfür (MoS2) birçok ümit verici özelliğe sahiptir ve bunlardan biri de bant aralığının grafene kıyasla sıfır olmayan bir değere sahip olmasıdır.
Molibden Disülfür (MoS2) bir yarı iletken görevi görür ve iletkenliği değiştirilebildiği için elektronik ve mantık aygıtları için hem verimli hem de etkilidir.
Ayrıca, dolaylı bant aralığı, MoS2'nin yığın formu tarafından kapsanmakta olup daha sonra nanometre ölçeğinde doğrudan bant aralığına dönüştürülmektedir; bu da Molibden Disülfür (MoS2)'nin tek katmanının optoelektronik cihazlarda uygulama alanı bulduğunu düşündürmektedir.
Molibden Disülfür (MoS2) 2 boyutlu yapısı sayesinde malzemenin elektrostatik yapısı üzerinde kontrol sağlamamız nedeniyle düşük güçteki elektronik cihazlar ve kısa kanallı FET'ler de bu sayede mümkün hale geliyor.
-Molibden Disülfür (MoS2)'ün Alan Etkili Transistörlerde Kullanımları:
En son çıkan elektronik cihazların en temel parçası olarak alan etkili transistörler kullanılır.
Yarı iletken teknolojisi zaman içinde evrim geçirdi.
Litografi, özellikle transistörlerin boyutlarını birkaç nanometre mertebesinde küçültebilmektedir.
Maliyet düşürme, düşük güç tüketimi, hızlı anahtarlama gibi birçok avantajının yanında kanal boyutları 14 nm'nin altındadır.
Joule ısıtma etkisinden dolayı kaynak elektrotları ile drenaj arasında kuantum mekaniksel tünelleme gerçekleşir.
Kısa kanal etkilerinden kaçınmak ve nano boyutta cihazlar üretmek için daha ince kanal malzemelerinin ve daha ince kapı oksit malzemelerinin araştırılması oldukça önemlidir.
Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanı, 1.8 eV'luk doğrudan bant aralığına sahip olması nedeniyle anahtarlama nanoaygıtları için uygun bir malzemedir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in anahtarlanabilir transistör kullanımları:
Molibden Disülfür (MoS2)'ün tek katmanlı yapısına dayalı anahtarlanabilir bir transistör ilk olarak Radisavljevic tarafından sergilendi.
Bu cihaz, 6,5 A˚ kalınlığında bir yarı iletken kanal içeriyor ve bu cihazı, SiO2 alt tabakasını örtmek ve aynı zamanda üst kapılı bir dielektrik tabaka görevi görmek için kullanılan 30 nm kalınlığında bir HfO2 tabakasıyla kaplıyor.
Bu cihaz, 108 oda sıcaklığında mevcut açma/kapama oranını gösterir.
Örneğin, bu cihaz, 74 mV/dec'lik eşik altı eğim ve 100 fA gibi, durum dışı akımı sergiler.
Bu çalışmaya göre, Molibden Disülfür (MoS2) esnek ve şeffaf elektronikte ümit verici bir potansiyele sahiptir ve MoS2 düşük bekleme gücüne sahip entegre devreler için iyi bir alternatiftir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in katı yağlayıcılarda kullanımları:
Sıvı yağlayıcıların ihtiyaç duyulan uygulamaların gereksinimlerini karşılayamaması durumunda katı yağlayıcılar kullanılır.
Yağlar, gresler ve diğer sıvı yağlayıcılar ağırlıkları, sızdırmazlık sorunları ve çevre koşulları nedeniyle çeşitli uygulamalarda kullanılmamaktadır.
Ancak diğer yandan, gres yağlama esaslı sistemlere göre katı yağlayıcılar daha hafif ve ucuzdur.
Yüksek vakum koşullarında sıvı yağlayıcılar çalışamaz ve bu da cihazın çalışmamasına neden olur, çünkü bu koşullarda yağlayıcılar da buharlaşır.
Sıvı yağlayıcıların ayrışması veya oksitlenmesi yüksek sıcaklık koşullarında gerçekleşir.
Kriyojenik sıcaklıklarda sıvı yağlayıcılar viskoz hale gelir veya katılaşır ve akma kabiliyetini kaybeder.
-Molibden Disülfür (MoS2)'ün sıvı yağlayıcılarda kullanımları:
Radyasyon ortam şartları ve aşındırıcı gazların etkisi altında sıvı yağlayıcılar bozulmaya başlar.
Sıvı yağlayıcılar toz ve diğer kirleticileri kolayca emerler, buradaki en büyük sorun ise kirlenmedir.
Sıvı yağlayıcılarla ilişkili bileşenler çok ağırdır, bu nedenle uzun süreli depolama gerektiren uygulamalarda bunların kullanımı zordur.
Dolayısıyla katı yağlayıcılar bu sorunların etkin bir şekilde üstesinden gelmektedir.
Uzay mekanizmaları söz konusu olduğunda sıvı yağlayıcılar her açıdan başarısızdır.
Uzay hareket sistemlerinde antenler, gezginler, teleskoplar, araçlar, uydular vb. yer almaktadır.
Sıkı çevre koşullarında bu sistemler daha az servisle daha uzun süre işlev görmektedir.
Böylesi çevre koşullarında, gelecek vaat eden tercih katı yağlayıcılar, özellikle Molibden Disülfür (MoS2)'dir.
-Grafitte Molibden Disülfür (MoS2)'in kullanım alanları:
Grafitin aksine, Molibden Disülfür (MoS2) yağlama özelliğini gösterebilmek için suyun buhar basıncına ihtiyaç duymaz.
Kayar halkalar, dişliler, bilyalı rulmanlar, işaretleme ve serbest bırakma mekanizmaları vb. uzay uygulamalarında Molibden Disülfür (MoS2) yağlamasına bağımlı bileşenlerdir.
Molibden Disülfür (MoS2)'in nemli ortamın etkisiyle kayganlığının azalması, çeşitli karasal uygulamalarda uygulanmasında önemli bir zorluk oluşturmaktadır.
Molibden Disülfür (MoS2)'nin Ti ile püskürtülmesi, MoS2'nin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesini sağlarken, aynı zamanda MoS2'yi neme karşı da korur.
Molibden Disülfür (MoS2)'ün mekanik özelliklerindeki bu iyileşme, kuru işleme operasyonları için önemlidir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in Biyosensör Kullanımları:
Ciddi sağlık sorunları insanın yaşam biçimini önemli ölçüde etkilemiştir.
Önemli etkiler, bu etkilere ve hastalıklara neden olan farklı ve çok sayıda faktörü gözlemleyebilen yeni yollar ve teknikler bulmanın öneminin artmasına yol açmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında biyosensörlerin evrimi önemli ve büyük bir rol oynamaktadır.
Hastalığa neden olan faktörlerin etkin bir şekilde gözlemlenebilmesi için biyosensörlerden ilkel yollarla da yararlanılmaya başlanmıştır.
Biyosensörlerin kalitesinin bağlı olduğu iki faktör duyarlılık ve seçiciliktir.
Biyosensörlerin seçiciliğini ve hassasiyetini artırmak için sensör matrislerinin mühendisliği konusunda geniş çaplı araştırmalar yürütülmektedir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in Nanoyapılardaki Kullanımları:
Elektrokimyasal olguya dayalı biyosensörlerde, 2 boyutlu yapıya sahip Molibden Disülfür (MoS2) Nanoyapıları kullanılmaktadır.
Biyosensörlerde elektrot malzemesi olarak Molibden Disülfür (MoS2) tabakalarının kullanımı konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır.
Molibden Disülfür (MoS2) nanotabakaları, doğrudan bant aralığına sahip olmaları nedeniyle görünür aralıkta güçlü floresans gösterirler ve bu da MoS2'yi optik biyosensörler için uygun ve elverişli bir aday yapar.
Optik biyosensörler maliyet açısından verimlidir.
1-D Molibden Disülfür (MoS2), ümit verici elektriksel özellikler göstermektedir ve karbon nanotüplere (CNT) benzemektedir.
Biyosensörler için etkili ve verimli adaylardan biri de karbon nanotüplere dayalı elektrokimyasal sensörlerdir.
-FET tabanlı biyosensörlerde Molibden Disülfür (MoS2) kullanımı:
Birçok araştırmacı FET tabanlı biyosensörlere ilgi duymaktadır.
Bir drenaj ve iki elektrot kaynağı esas olarak FET tarafından tutulur ve bunlar yarı iletken malzemeye dayalı bir kanal aracılığıyla birbirleriyle elektriksel olarak ilişki kurarlar.
Drenaj ile kaynak arasındaki kanaldan akan akım, dielektrik tabaka ile birleştirilmiş olan kapı adı verilen üçüncü elektrot tarafından kontrol edilir.
Elektrostatik etki yaratan biyomoleküller, fonksiyonelleştirilmiş kanal tarafından yakalanır ve daha sonra FET cihazlarının elektriksel özellikleri şeklinde gözlemlenebilir bir sinyale dönüştürülür.
Cihazların özelliklerinin nasıl performans göstereceği, kapının önyargılama stratejisine bağlıdır.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in gaz sensörlerinde kullanımları:
Şu anda zararlı gazları ve kirleticileri, örneğin kükürt dioksit (SO2), hidrojen sülfür (H2S), karbondioksit (CO2), amonyak (NH3) ve azot oksit (NOx)'i izlemek çok önemlidir.
Çevre, hava kalitesi ve zararlı gazlar, gaz algılama adı verilen bir yöntemle izlenir.
Direnç bağımlılığı, alan etkili transistör, kimyasal dirençli, Schottky diyot optik fiberler vb. ve diğer çeşitli yarı iletken gaz sensörleri gaz algılama için kullanılır ancak düşük üretim maliyetleri ve kolay kullanımları nedeniyle, dirençlilik tabanlı gaz sensörleri en çok takdir edilenidir.
-Grafen ve 2D Malzemelerin Evrimi Molibden Disülfür (MoS2) Kullanımları:
Yüksek hassasiyet, seçicilik, geniş yüzey-kütle oranı ve düşük gürültü gibi ümit verici özellikleri nedeniyle 2 boyutlu malzemelerin ve grafenin evrimi gaz sensörleri araştırmalarına yardımcı olmaktadır.
Sensörlerin farklı konsantrasyonlarda ve çeşitli sıcaklıklarda algılama davranışları gözlemlendi.
4.6 ppb'lik algılama sınırına sahip olan bu sensör, 60 santigrat derece sıcaklıkta büyük hassasiyet göstermektedir.
Sensör tam iyileşme/hızlı tepki gösteriyor.
-Molibden Disülfür (MoS2)'ün Alan Etkili Transistörlerde Kullanımları:
Molibden Disülfür'ün (MoS2) büyük doğrudan bant aralığı ve nispeten yüksek taşıyıcı hareketliliği, onu FET'ler için bariz bir seçim haline getiriyor.
Tek katmanlı Molibden Disülfür (MoS2) transistörleri üzerindeki ilk deneyler, 200 cm2V-1s-1'lik kaydedilen hareketlilik ve ~108'lik bir açma/kapama oranı ile büyük bir umut vadediyordu.
Molibden Disülfür (MoS2) gibi cihazların, güç verimliliği ve açma/kapama oranı gibi birçok önemli metrikte silikon tabanlı FET'lerden daha iyi performans gösterebileceği öne sürülmüştür.
Ancak bunlar yalnızca n-tipi özellikler gösterme eğilimindedir.
Alt tabaka etkileşimlerini azaltarak, elektriksel enjeksiyonu iyileştirerek ve ambipolar taşımayı gerçekleştirerek FET'leri geliştirmek için çok çaba sarf edilmiştir.
-Molibden Disülfür (MoS2) Fotodedektör Kullanımları:
Molibden Disülfürün (MoS2) bant aralığı özellikleri optoelektronik uygulamalara da uygundur.
Pul pul dökülmüş bir puldan üretilen, 880 AW-1 hassasiyete ve geniş bant fototepkiye (400-680nm) sahip bir cihaz ilk kez 5 yıl önce gösterilmişti.
Grafenle birleştirilerek tek katmanlı hetero yapı oluşturularak hassasiyet 104 katına çıkarıldı.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in Güneş Pillerinde Kullanımları:
Tek Katmanlı Molibden Disülfür (MoS2), silikondan bir mertebe daha büyük görünür optik emilime sahip olduğundan, gelecek vaat eden bir güneş pili malzemesidir.
Tek katmanlı WS2 veya grafen ile birleştirildiğinde, yaklaşık %1'lik güç dönüşüm verimlilikleri kaydedildi.
Bu verimlilikler düşük görünse de, bu tür cihazların aktif alanı yalnızca ~1 nanometre kalınlığındadır (silikon hücrelerdeki yüzlerce mikrometreye kıyasla), dolayısıyla güç yoğunluğunda 104 kat artışa karşılık gelir.
CVD ile büyütülmüş tek tabakalı Molibden Disülfür (MoS2) ve p-doplu silikondan oluşan bir tip II heterojunsiyon hücresi %5'in üzerinde bir PCE göstermiştir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in kimyasal sensörlerde kullanımları:
Tek tabakalı Molibden Disülfürün (MoS2) fotolüminesans (PL) yoğunluğunun, yüzeyine su ve oksijenin fiziksel olarak adsorpsiyonuna büyük ölçüde bağlı olduğu gösterilmiştir.
N-tipi monokatmandan gaz moleküllerine elektron transferi eksitonları stabilize eder ve PL yoğunluğunu 100 kata kadar artırır.
FET yapıların elektriksel özelliklerine dayalı diğer çalışmalar, tek katmanlı sensörlerin NO, NO2, NH3 ve nemi tespit ederken kararsız olduğunu, ancak birkaç katman kullanılarak çalışmanın stabilize edilebileceğini göstermiştir.
NO durumunda <1ppm duyarlılıklar kaydedilmiştir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'ün Süperkapasitör elektrot kullanımları:
Molibden Disülfürün (MoS2) (2H) en yaygın kristal yapısı yarı iletkendir ve bu da elektrot olarak kullanılmasını sınırlar.
Ancak Molibden Disülfür (MoS2) aynı zamanda 2H yapısına göre 107 kat daha iletken olan 1T kristal yapısı da oluşturabilir.
Çeşitli elektrolitik hücrelerde elektrot görevi gören istiflenmiş 1T monokatmanları, grafen bazlı elektrotlara göre daha yüksek güç ve enerji yoğunlukları gösterdi.
-Valleytronic cihazları Molibden Disülfür (MoS2) kullanır:
Henüz emekleme aşamasında bir teknoloji olmasına rağmen, valleytronics prensipleriyle çalışan cihazların bazı erken gösterimleri olmuştur.
Örnekler arasında, kapı ayarlanabilir vadi Hall etkisine sahip çift katmanlı bir Molibden Disülfür (MoS2) transistörü ve vadi polarize ışık yayan cihazlar yer almaktadır.
-Molibden Disülfürün (MoS2) Nanoelektronik Kullanımları:
Yarı iletken özellikleri ve ayarlanabilir bant aralığı nedeniyle Molibden Disülfür (MoS2), nanoelektronik, sensörler ve biyomedikal alanlarında önemli bir potansiyel göstermiştir.
Örneğin, Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanları 5 nm elektronik cihazlarda güçlü bir performans sergilemiştir.
Bu uygulamalar arasında, düşük frekanslarda yaklaşık 36 dB'lik açık döngü kazancı sağlayan operasyonel amplifikatörler geliştirmek için kullanılan 2D Molibden Disülfür (MoS2) tabanlı alan etkili transistörler yer almaktadır.
Ayrıca, modern Molibden Disülfür (MoS2) fotodedektörleri, karmaşık üretim yöntemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yüksek verimlilik göstermektedir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'ün Esnek Elektronik Kullanımı:
Molibden Disülfür (MoS2), mekanik özellikleri ve elektronik çok yönlülüğü sayesinde esnek elektronikler için önemli bir malzeme haline gelmiştir.
Tarihsel olarak, Molibden Disülfürün (MoS2) sert yüzeylerdeki büyümesi, esnek uygulamalarda kullanımında zorluklar yaratmıştır.
Ancak son gelişmeler, 40 µm'nin altındaki kalınlıklarda ultra ince, esnek cam alt tabakalar üzerinde yüksek kaliteli Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının geliştirilmesine olanak sağlamıştır.
Kimyasal buhar biriktirme, artık bu uygulamalar için Molibden Disülfür (MoS2) sentezlemek için tercih edilen bir yöntemdir ve 9,1 cm2 V−1 s−1,5'lik optimize edilmiş hareketliliğe ulaşmaktadır.
Bu gelişmeler enerji tüketimini azaltmış ve esnek cihazların performansını iyileştirmiş olup, Molibden Disülfür'ü (MoS2) esnek süperiletkenler ve elektronikteki uygulamalar için uygun hale getirmiştir.
-Molibden Disülfür (MoS2)'in Enerji Depolama Kullanımları:
Molibden Disülfür (MoS2), grafenle birlikte yenilikçi çözümler sunarak enerji depolama alanını dönüştürdü.
Örneğin, Molibden Disülfür (MoS2) bazlı çekirdek-kabuk yapıları, işlevsel bir çekirdeği koruyucu bir kabukla birleştirerek enerji performansını optimize eder.
Bu yapılar, Molibden Disülfürün (MoS2) elektrokimyasal ve katalitik özelliklerini artırarak, onu lityum iyon piller, süper kapasitörler ve hidrojen çıkış reaksiyonları için uygun bir malzeme haline getiriyor.
Ayrıca, karbon ve geçiş metal oksitleriyle eşleştirilmiş Molibden Disülfür (MoS2) nanokompozitleri enerji depolama ve dönüştürme teknolojileri için ilgi görüyor.
-Molibden Disülfürün (MoS2) Biyomedikal Uygulamaları:
Molibden Disülfür (MoS2), biyouyumluluğu ve biyomoleküllerle olan güçlü bağlanma enerjisi nedeniyle biyomedikal alanda potansiyel göstermektedir.
Molibden Disülfür (MoS2) bazlı nanoyapılar, ilaç iletimini artırma, biyolojik görüntüleme tekniklerini geliştirme, hassas biyosensörlerin geliştirilmesini destekleme ve fototermal terapide ilerlemelere olanak sağlama yetenekleri açısından araştırılmıştır.
-Molibden Disülfürün (MoS2) yeni ve gelecekteki uygulamaları:
2004 yılında tek katmanlı grafenin keşfedilmesinden bu yana, 2 boyutlu malzemeler alanında birçok yeni malzeme sınıfı ortaya çıktı.
Bunlardan biri de geçiş metali dikalkogenidlerdir (TMD'ler).
Bu malzemeler, geçiş metallerinden birinin 16. Gruptaki elementlerden biriyle bağlanmasıyla oluşur.
Ancak oksitler genellikle dikalkogenitler olarak sınıflandırılmazlar.
Molibden Disülfür (MoS2), günümüzde TMD ailesinin en çok çalışılan üyesidir.
Grafitte olduğu gibi, Molibden Disülfür (MoS2) de yığın yapıdan tek katmanlı yapıya geçtiğinde bu malzemenin özellikleri önemli ölçüde değişime uğrar.
TMD katmanları mekanik veya kimyasal olarak soyularak nanosayfalar oluşturulabilir.
Yığın yapıdan tek katmana geçişte ortaya çıkan en dikkat çekici değişim, optoelektronik özelliklerdeki değişimdir; malzeme, yaklaşık 1,3 eV bant aralığı değerine sahip dolaylı bant aralığı yarı iletkeninden, yaklaşık 1,9 eV bant aralığı değerine sahip doğrudan bant aralığı yarı iletkenine dönüşür.
Bu malzemede bir bant aralığının bulunması nedeniyle, Molibden Disülfür (MoS2) için grafen gibi diğer 2D malzemelere kıyasla önemli ölçüde daha fazla kullanım alanı bulunmaktadır.
Molibden Disülfürün (MoS2) halihazırda uygulandığı alanlardan bazıları şunlardır: düşük sızıntı akımları nedeniyle yüksek açma/kapama oranlı alan etkili transistörler, katmanlı TMD filmlere dayalı memrezistörler, kontrol edilebilir spin ve vadi polarizasyonu, eksitonların geometrik hapsedilmesi, ayarlanabilir fotolüminesans, suyun elektrolizi ve fotovoltaikler/fotodedektörler.
-Gelişmiş Yağlayıcılar Molibden Disülfür (MoS2) kullanımları:
Molibden Disülfür (MoS2), yüksek yük, vakum ve geniş sıcaklık aralıkları gibi aşırı koşullar altında üstün yağlama sağlayan yüksek performanslı yağlayıcılar oluşturmak için kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2), geleneksel yağlayıcıların yetersiz kaldığı hassas makineler ve uzay uygulamalarında özellikle değerlidir.
-Molibden Disülfürün (MoS2) Elektronikte Kullanımları:
Molibden Disülfür (MoS2), yarı iletken özelliğinden dolayı transistör, fotodedektör ve diğer elektronik cihazların üretiminde kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2), elektronik bileşenlerin minyatürleştirilmesinde kritik öneme sahip olan ince tabaka yetenekleri ve etkili elektron hareketliliği ile bilinmektedir.
-Molibden Disülfürün (MoS2) Enerji Dönüşümü ve Depolanması:
Molibden Disülfür (MoS2), hidrojen yakıt üretiminde suyun ayrıştırılmasının verimliliğini arttırarak, hidrojen çıkış reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılmaktadır.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca lityum-kükürt pillerinin verimliliğini ve kapasitesini artırma potansiyeli açısından da araştırılıyor.
-Molibden Disülfürün (MoS2) Kataliz Kullanımları:
Molibden Disülfür (MoS2), petrokimya endüstrisinde yakıtlardan kükürtün uzaklaştırılmasında katalizör olarak kullanılır.
Molibden Disülfür'ün (MoS2) yüksek yüzey alanı ve aktif bölgeleri, etkili katalitik reaksiyonları kolaylaştırarak daha temiz ve daha verimli yakıt teknolojilerine katkıda bulunur.
- Kaplamalar ve Polimer Katkı Maddeleri Molibden Disülfür (MoS2) kullanımları:
Molibden Disülfür (MoS2), aşınma direncini artırmak ve sürtünmeyi azaltmak için çeşitli kaplamalara dahil edilir.
Molibden Disülfür (MoS2) ayrıca polimerlere mukavemeti, termal kararlılığı artırmak ve UV koruma özelliği sağlamak amacıyla eklenerek otomotiv ve havacılık malzemelerinde değerli hale getirilmektedir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) ÖZELLİKLERİ:
*Toplu mülkler
Molibden Disülfür (MoS2) doğada 'molibdenit' minerali halinde bulunur.
Molibden Disülfür (MoS2) toplu halde koyu renkli, parlak bir katı olarak görünür.
Zayıf katmanlar arası etkileşimler, levhaların birbirleri üzerinde kolayca kaymasını sağlar, bu nedenle genellikle yağlayıcı olarak Molibden Disülfür (MoS2) kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) de yüksek vakum uygulamalarında grafite alternatif olarak kullanılabilir, ancak grafitten daha düşük bir maksimum çalışma sıcaklığına sahiptir.
Toplu Molibden Disülfür (MoS2), ~1,2 eV'luk dolaylı bant aralığına sahip bir yarı iletkendir ve bu nedenle optoelektronik endüstrisi için sınırlı bir ilgi alanıdır.
*Optik ve elektriksel özellikler
Molibden Disülfür (MoS2)'ün tek tek katmanları, toplu haldeki katmanlara kıyasla kökten farklı özelliklere sahiptir.
Katmanlar arası etkileşimlerin kaldırılması ve elektronların tek bir düzleme hapsedilmesi, ~1,89 eV'luk artan enerjiye sahip doğrudan bir bant aralığının oluşmasıyla sonuçlanır (kırmızı renkte görünür).
Molibden Disülfürün (MoS2) tek bir tabakası, bant aralığının üzerindeki enerjiye sahip gelen ışığın %10'unu emebilir.
Toplu bir kristalle karşılaştırıldığında fotolüminesans yoğunluğunda 1000 katlık bir artış gözlemleniyor, ancak nispeten zayıf kalıyor - fotolüminesans kuantum verimi yaklaşık %0,4.
Ancak, radyasyon dışı rekombinasyondan sorumlu olan kusurların ortadan kaldırılmasıyla bu oran önemli ölçüde artırılabilir (%95'in üzerine).
Bant aralığı, yapıya gerilim uygulanarak ayarlanabilir.
Üç katmanlı Molibden Disülfür (MoS2)'e uygulanan her %1 çift eksenli basınç gerilmesi başına bant aralığında 300 meV'luk bir artış gözlemlendi.
Dikey elektrik alanının uygulanması, 2 boyutlu TMDC'lerde bant aralığını azaltmanın (potansiyel olarak sıfıra indirmenin) ve böylece yapının yarı iletkenden metalik hale getirilmesinin bir yöntemi olarak da önerilmiştir.
Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının fotolüminesans spektrumları iki eksitonik tepe göstermektedir: biri ~1,92 eV'de (A eksitonu) ve diğeri ~2,08 eV'de (B eksitonu).
Bunlar, spin-yörünge kuplajı nedeniyle K noktasındaki (Brillouin bölgesinde) değerlik bandının bölünmesine atfedilir ve bu da iki optik olarak aktif geçişe izin verir.
Ekskitonların bağlanma enerjisi >500meV'tur.
Bu nedenle yüksek sıcaklıklara kadar kararlıdırlar.
Molibden Disülfür (MoS2) içine fazla elektron enjekte edilmesi (elektriksel veya kimyasal katkılama yoluyla) iki elektron ve bir delikten oluşan trionların (yüklü eksitonlar) oluşumuna neden olabilir.
Bunlar, A eksiton pikiyle karşılaştırıldığında ~40meV kırmızıya kayan (doping konsantrasyonuyla ayarlanabilir) emilim ve PL spektrumlarında pikler olarak görünür.
Trionların bağlanma enerjisi eksitonlarınkinden çok daha düşük olmasına rağmen (yaklaşık 20 meV), oda sıcaklığında MoS2 filmlerinin optik özelliklerine ihmal edilemez bir katkı sağlarlar.
Molibden Disülfür (MoS2) tek katmanlı transistörler genellikle n tipi davranış gösterir ve taşıyıcı hareketlilikleri yaklaşık 350cm2V-1s-1'dir (veya grafenden ~500 kat daha düşüktür).
Ancak, alan etkili transistörler haline getirildiklerinde 108'lik muazzam açma/kapama oranları gösterebilirler; bu da onları yüksek verimli anahtarlama ve mantık devreleri için çekici hale getirir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) MEKANİK ÖZELLİKLERİ:
Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanları esnektir ve ince film FET'lerin 0,75 mm eğrilik yarıçapına büküldüğünde elektronik özelliklerini koruduğu gösterilmiştir.
Çelikle kıyaslanabilir bir sertliğe ve esnek plastiklerden (örneğin poliimid (PI) ve polidimetilsiloksan (PDMS)) daha yüksek bir kırılma mukavemetine sahiptirler, bu da onları esnek elektronikler için özellikle uygun hale getirir.
Yaklaşık 35Wm-1K-1'de, Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının termal iletkenliği, grafeninkinden yaklaşık 100 kat daha düşüktür
TEK TABAKA MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) İŞLENMESİ:
Molibden Disülfür (MoS2)'in monokatmanlı filmlerinin hazırlanmasında çeşitli teknikler kullanılmıştır.
Burada en yaygın tekniklerden bahsettik ve bunlara dair kısa bir inceleme yaptık.
*Mekanik Peeling
Mekanik soyma işlemine 'Scotch-tape yöntemi' de denir ve bu yöntem ilk kez grafen katmanlarının izole edilmesinde kullanılmıştır.
Toplu kristal numunesine yapışkan bant uygularsanız, yapışkan bandı çıkardığınızda ince kristal tabakalarının banda yapışmasına neden olur ve bunun nedeni, katmanlar arası yapışmaya kıyasla daha fazla karşılıklı yapışmaya sahip olmasıdır.
*Yapıştırma ve soyma işlemi
Tek tek monokatmanların üretimine kadar bu yapıştırma-soyma işlemi tekrar tekrar tekrarlanır.
Daha sonra tek tek monokatmanlar, örneğin bir PDMS damgası aracılığıyla bir alt tabakaya aktarılabilir.
Bu işlem, düşük monokatman verimine sahip olmasına rağmen, 10'larca mikrondan daha büyük boyutlara ulaşabilen yüksek kalitede kristal monokatmanlar oluşturur.
TMDC araştırmalarında, yöntem 'düşük teknoloji' olmasına rağmen, en çok tercih edilen işleme yöntemi budur.
*Çözücü peeling
Toplu kristallerin sonikasyonu organik bir çözücü içerisinde gerçekleşir ve ince tabakalara parçalanır.
Katmanların kalınlığında ve boyutunda bir dağılım elde edilir ve ayrıca genellikle katmanların yeniden istiflenmesini durdurmak için eklenen bir yüzey aktif madde elde edilir.
Bu yöntem düşük monokatman verimine ve yüksek ince film verimine sahiptir.
Pulların boyutları 100 nm ölçeğinde olduğundan pullar küçük görünüyor.
*Ekleme
Uzun Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının ara katmanlara yerleştirilmesi, zaman zaman bir tür çözücü soyulma olarak sınıflandırılır.
1986 yılında Molibden Disülfür (MoS2) ilk kez ortaya çıkarıldı.
Lityum iyonlarının kaynağı olarak işlev gören bir çözelti (genellikle hekzan içinde çözülen n-bütillityum) içine toplu kristaller yerleştirilmiştir ve bu toplu kristaller kristalin katmanları arasında yayılır.
Bir sonraki adım suyun eklenmesidir ve daha sonra su, lityum iyonlarıyla etkileşime girerek hidrojen üretir ve bu da katmanları birbirinden ayırır.
*Dikkatli Kontrol
Bu yöntemde yüksek monokatman verimi elde etmek için deneyin parametreleri üzerinde dikkatli kontrol yapılmalıdır.
Oluşan katmanlar mikroiletken 2H yapı yerine daha az ihtiyaç duyulan metalik 1T yapıya sahiptir.
Ancak süperkapasitör elektrotlarında 1T yapısının potansiyel uygulamaları gözlenmektedir.
1T yapıyı 2H yapıya dönüştürmek için termal tavlama kullanılabilir.
*Buhar Biriktirme
Mekanik eksfoliasyon ölçeklenebilir bir teknik değildir ancak yüksek kristalli monokatmanlar verebilir.
2 boyutlu malzemelerin optoelektronik alanında uygulama alanı bulması isteniyorsa, yüksek kaliteli filmlerin üretilmesi için güvenilir ve iyi bir geniş ölçekli yönteme ihtiyaç vardır.
Buhar biriktirme yöntemi bu potansiyele sahip yöntemlerden biridir ve bu nedenle derinlemesine araştırılmaktadır.
Kimyasal buhar biriktirme işleminde, öncül maddenin son Molibden Disülfüre (MoS2) dönüştürülmesi için bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir.
MoO3, genellikle kükürt varlığında Molibden Disülfür (MoS2) filmlerinin üretimi için 1000 santigrat derece gibi yüksek bir sıcaklıkta tavlanır.
*Diğer Öncüller
Diğer öncüller amonyum tiyomolibdat ve molibden metalidir ve fırına dönüştürülmeden önce bunların biriktirilmesinde daldırma kaplama ve elektron-ışınlı buharlaştırma kullanılır.
Buharla büyütülen filmlerden üretilen FET'lerin, soyulmuş katmanlardan üretilenlere kıyasla çok düşük bir hareket kabiliyeti vardır.
Ayrıca, seçilen alt tabaka ve filmin kalitesi, kalınlığı ve boyutu (genellikle 10 nm ile birkaç mikron arası) da önemlidir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) ÖZELLİKLERİ:
*Toplu özellikler
Molibden Disülfür (MoS2) doğal olarak 'molibdenit' minerali halinde bulunur.
MoS2'nin toplu haldeki görünümü parlak, koyu renkli bir katıdır.
Molibden Disülfür (MoS2) aynı zamanda levhaların zayıf katmanlar arası etkileşimleri nedeniyle birbirlerinin üzerinden kolayca kayabilmeleri nedeniyle bir yağlayıcı olarak da kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) de grafitin alternatifi olarak yüksek vakum uygulamalarında kullanılır, ancak maksimum çalışma sıcaklığı grafitin maksimum çalışma sıcaklığına kıyasla daha düşüktür.
~1,2 eV'luk dolaylı bant aralığına sahip olan toplu Molibden Disülfür (MoS2) bir yarı iletkendir ve bu nedenle optoelektronik endüstrisi için sınırlı bir ilgi alanıdır.
*Elektriksel ve Optik Özellikler
Molibden Disülfür (MoS2)'in katmanları, yığın halindeki malzemelerle karşılaştırıldığında kökten farklı özelliklere sahiptir.
Tek bir düzlemde elektronların ve katmanlar arası etkileşimlerin sınırlandırılmasının ortadan kaldırılması, ~1,89 eV (görünür kırmızı) artan enerjiye sahip doğrudan bir bant aralığının üretilmesine yol açar.
Bant aralığının enerjisinden daha fazla enerjiye sahip gelen ışığın yüzde 10'u Molibden Disülfür (MoS2)'ün tek tabakası tarafından emilebilir.
Toplu kristal ile karşılaştırıldığında fotolüminesans yoğunluğunda 1000 kat artış gözlendi, ancak fotolüminesans kuantum verimi yaklaşık %0,4 ile nispeten zayıf kaldı.
Oysa, radyasyonsuz birleşmenin sebepleri olan kusurları ortadan kaldırırsak bu oran %95'in üzerine kadar dramatik bir şekilde çıkarılabilir.
*Bant aralığı
Yapıya gerilim uygulanması bant aralığını ayarlayabilir.
Üç katmanlı Molibden Disülfür (MoS2)'e uygulanan her %1 çift eksenli basınç gerilimi için bant aralığında 300 meV'luk bir artış gözlemlenmiştir.
2 boyutlu TMDC'lerde dikey elektrik alan uygulanarak bant aralığı potansiyel olarak sıfıra indirilebilmekte, bu da bir yöntem olarak düşünülmekte ve dolayısıyla yarıiletken yapı metalik yapıya dönüştürülebilmektedir.
*Fotolüminesans spektrumları
Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının fotolüminesans spektrumlarında iki eksitonik tepe gösterilmektedir: bir tepe ~1,92 eV'de (A eksitonu) ve diğer tepe ~2,08 eV'de (B eksitonu).
Her iki tepe noktası da spin-yörünge kuplajı nedeniyle K noktasında Brillouin bölgesindeki değerlik bandının bölünmesinden kaynaklanmaktadır ve bu da iki optikçe aktif geçişe olanak tanır.
Ekskitonların bağlanma enerjisi 500 meV'den fazladır.
Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda kararlıdırlar.
*Elektron Enjeksiyonu
Trionlar, Molibden Disülfür (MoS2) içine kimyasal veya elektriksel katkılama yoluyla fazla elektronların enjekte edilmesiyle oluşabilir.
Trionlar yüklü eksitonlardır ve bir delik ve iki elektrondan oluşurlar.
Trionların PL spektrumlarında ve absorpsiyonlarında görünümü ~40meV kırmızıya kayan tepeler şeklindedir.
Oda sıcaklığında trionlar, Molibden Disülfür (MoS2) filminin optik özelliklerine ihmal edilemez bir katkı sağlarken, trionların bağlanma enerjisi, eksitonların bağlanma enerjisine kıyasla çok daha azdır (yaklaşık 20 meV).
*Transistörler
N tipi davranış genellikle Molibden Disülfür (MoS2) tek katmanlı transistörler tarafından sergilenir ve taşıyıcı hareketlilikleri yaklaşık 350 cm2 V-1s-1'dir (veya grafene kıyasla ~500 kat daha düşüktür).
Bununla birlikte, alan etkili transistörler haline getirildiklerinde 108'lik devasa açma/kapama oranları sergileyebilirler, bu da onları yüksek verimli mantık devreleri ve anahtarlama için verimli ve çekici hale getirir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) MEKANİK ÖZELLİKLERİ:
İnce film FET'lerin 0,75 mm eğrilik yarıçapına kadar büküldüklerinde elektronik özelliklerini koruduğu gösterilmiş ve bu da Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının esnek olduğunu kanıtlamıştır.
Sertlikleri çelik ile aynıdır ve ayrıca polidimetilsiloksan (PDMS) ve poliimid (PI) gibi esnek plastiklerin kopma mukavemetine kıyasla daha yüksek bir kopma mukavemetine sahiptirler, bu da onları esnek elektronikler için özellikle uygun ve kullanışlı hale getirir.
Grafenin ısıl iletkenliği ile karşılaştırıldığında, Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanlarının ısıl iletkenliği yaklaşık 35 Wm-1K-1 civarında olup yaklaşık 100 kat daha azdır.
*Valleytronikler
Molibden Disülfür (MoS2) ve diğer 2 boyutlu TMDC'ler, serbestlik derecelerinin bilgi depolamak ve/veya işlemek için kullanılabildiği, elektronik ötesi teknolojilere giden bir yol sunmaktadır.
Molibden Disülfürün (MoS2) elektronik bant yapısı, değerlik bandının enerji maksimumlarını ve iletim bandının enerji minimumlarını Brillouin bölgesinin hem K hem de K' (genellikle -K olarak adlandırılır) noktalarında gösterir.
Bu iki ayrı 'vadi' aynı enerji boşluğuna sahiptir ancak konum açısından momentum uzayında ayrıktırlar.
*Optik geçişler
K' noktası için -1, K-noktası için +1 açısal momentum değişimleri bu vadilerdeki optik geçişlere ihtiyaç duyar.
Bu nedenle, eksitonların dairesel polarize ışıkla bir vadiye seçici olarak uyarılması mümkündür - K' bölgesindeki eksitonlar sol elli (σ-) polarize ışıkla, K vadisindeki eksitonlar ise sağ elli (σ+) polarize ışıkla uyarılır.
*Işık emisyonu
Buna karşılık, K' vadisinde eksiton rekombinasyonundan yayılan ışık σ- polarize olacak, K vadisinde eksiton rekombinasyonundan yayılan ışık ise σ+ polarize olacaktır.
Bu vadiler, bağımsız olarak adreslenebildikleri için bir serbestlik derecesi olan vadi pseudospin'ini temsil eder ve vadi pseudospin'i valleytronic cihazlarda da kullanılabilir.
*Spin-orbit değerlik bandı
Ayrıca, vadilerin her biri için, K' ve K noktalarındaki spin-yörünge bölünmüş değerlik bandının zıt spin işaretleri vardır.
Örneğin, bir spin-aşağı delik ve bir spin-yukarı elektron, K vadisinde bir A-eksitonu oluşturur ve bir spin-yukarı delik ve bir spin-aşağı elektron, K vadisinde bir B-eksitonu oluşturur.
K' vadisindeki B ve A eksitonlarının bileşen yük taşıyıcıları zıt spinlidir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:
Molibden Disülfür (MoS2), çeşitli analitlerin gözlenmesi için biyosensör amaçlı dikkate değer bir prob olarak mükemmel elektrokimyasal özellikler, lüminesans özellikleri ve yarı iletkenlik özellikleri sergilemektedir.
Molibden Disülfür (MoS2) kuantum noktaları, inorganik fullerenler olarak da adlandırılan sıfır boyutlu bir yapı sergilerler ve boyutları 10 nm'den daha küçüktür.
Molibden Disülfür (MoS2) kuantum noktaları, ümit verici elektriksel ve katalitik özellikler içeriyor.
Kuantum hapsetme etkisi nedeniyle Mo2 kuantum noktaları belirli dalga boylarında yüksek fotolüminesans sergiler ve bu dalga boyları, florimetrik yönteme dayalı optik biyosensörler için Molibden Disülfürü (MoS2) verimli ve etkili kılar.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) KRİSTALİN YAPISI:
Molibden disülfürün (MoS2) kristal yapısı, Mo atomlarının altıgen düzleminin her iki tarafında bulunan S atomlarının altıgen düzleminin şeklini alır.
S ve Mo atomları arasında güçlü kovalent bağlar vardır ve bu üçlü düzlemler birbirinin üstüne istiflenir, ancak zayıf Van Der Waals kuvveti katmanları bir arada tutar ve bu da katmanların mekanik olarak ayrılarak Molibden Disülfür (MoS2)'in 2 boyutlu tabakalarının oluşmasını sağlar.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) SENTEZİ:
Molibden Disülfür (MoS2) hazırlanması literatürde anlatılan yöntemin modifiye edilmesiyle gerçekleştirildi.
Tüm kimyasallar alındığı gibi satın alındı ve kullanıldı.
Başlangıç olarak 0,008 M amonyum molibdat ((NH4)6Mo7O24•4H2O, Merck India, %98) çözeltisinden 30 mL alındı ve üzerine cmc'nin (kritik misel konsantrasyonu) 10 katı sodyum dodeasil sülfat (SDS) sürekli karıştırılarak berrak bir çözelti elde edildi.
Daha sonra, bu çözeltiye 0,23 M sodyum ditionit (Na2S2O4, BDH, İngiltere, %98 saflıkta) çözeltisinin 9,60 mL'si ve 0,20 M tiyoasetamid (CH3CSNH2, Spectrochem India, %99 saflıkta) çözeltisinin 45 mL'si eklendi ve iyice karıştırılarak karıştırıldı.
Çözelti karışımı, berrak kırmızımsı sarı renkli bir çözelti elde etmek için bir su banyosunda ısıtıldı (~90°C).
Bu çözeltinin derişik HCl (pH < 1) ile asitleştirilmesi koyu kahverengi renkli bir çökeltiye yol açtı.
Çökelti santrifüj kullanılarak izole edildi ve birkaç kez su ile yıkandı.
Çökeltinin kurutulmasıyla kahverengimsi siyah tozlar elde edildi ve bunlar argon atmosferinde 400°C'de 2 saat kalsine edilerek Molibden Disülfür (MoS2) siyah tozları elde edildi.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) YAPISI VE HİDROJEN BAĞLANMASI:
Molibden Disülfür (MoS2), 'geçiş metali dikalsogenidleri' (TMDC) adı verilen bir malzeme sınıfına aittir.
Bu sınıftaki malzemelerin kimyasal formülü MX2'dir; burada M bir geçiş metali atomudur (periyodik tabloda 4-12. gruplar) ve X bir kalkogendir (16. grup).
Molibden disülfürün kimyasal formülü MoS2'dir.
Molibden Disülfürün (MoS2) kristal yapısı, Mo atomlarından oluşan bir altıgen düzlemin her iki yanında bulunan S atomlarından oluşan bir altıgen düzlemin şeklini alır.
Bu üçlü düzlemler, Mo ve S atomları arasında güçlü kovalent bağlar, ancak katmanları bir arada tutan zayıf van der Waals kuvvetleri ile üst üste istiflenir.
Bu, bunların mekanik olarak ayrılarak 2 boyutlu Molibden Disülfür (MoS2) tabakaları oluşturmasına olanak tanır.
1-100 μm aralığında parçacık boyutuna sahip Molibden Disülfür (MoS2) yaygın bir kuru yağlayıcıdır.
Oksitleyici ortamlarda 350 °C'ye kadar yüksek kayganlık ve stabilite sağlayabilen birkaç alternatif mevcuttur.
Düşük yüklerde (0,1-2 N) disk üzerinde pim test cihazı kullanılarak Molibden Disülfür (MoS2)'ün kayma sürtünme testleri <0,1 sürtünme katsayısı değerleri verir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) TEK TABAKASIYLA KARŞILAŞTIRILDI MI?
Molibden Disülfür (MoS2) (HfO2 gibi ilave bir yüksek-k dielektrik tabakasının biriktirilmesine ihtiyaç duyar), birkaç katmanlı MoS2 kendi başına çalıştırılabilir.
Bu durum, Molibden Disülfürü (MoS2) transistör ve diğer optoelektronik cihazların imalatında daha cazip hale getiriyor.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) HAZIRLANMASI:
Sentetik-Kimyasal Buhar Taşımacılığı (CVT)
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Molibden Disülfür (MoS2) koyu gri veya siyah bir tozdur ,
Molibdenin en yaygın doğal formu olan Molibden Disülfür (MoS2), cevherden çıkarılır ve daha sonra saflaştırılarak doğrudan yağlamada kullanılır.
Molibden Disülfür (MoS2) jeotermal kökenli olduğundan ısıya ve basınca dayanıklı bir maddedir.
Bu durum, özellikle demirle reaksiyona girerek yağlama filminin korunmasında Molibden Disülfür (MoS2) ile uyumlu bir sülfür tabakası oluşturacak az miktarda kükürt bulunması durumunda geçerlidir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) SENTEZİ:
Yüksek kaliteli Molibden Disülfür (MoS2) az katlı filmler, kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemi ile doğrudan alt tabakalar (SiO2/Si ve Safir) üzerine büyütüldü.
Daha sonra filmler ıslak kimyasal transfer yöntemi kullanılarak istenilen alt tabakalara transfer edildi.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) VALLEYTRONICS:
Molibden Disülfür (MoS2) ve diğer 2D TMDC'ler, yük dışındaki serbestlik derecelerinin bilgi depolama ve/veya işleme için kullanılabileceği elektronik ötesi teknolojilere giden bir yol sunabilir.
Molibden Disülfürün (MoS2) elektronik bant yapısı, Brillouin bölgesinin hem K hem de K' (genellikle -K olarak adlandırılır) noktalarında değerlik bandının enerji maksimumlarını ve iletim bandının enerji minimumlarını gösterir.
Bu iki ayrı 'vadi' aynı enerji aralığına sahiptir ancak momentum uzayındaki konumları ayrıdır.
Bu vadilerdeki optik geçişler K-noktası için +1, K' noktası için -1 açısal momentum değişimi gerektirir.
Bu nedenle, eksitonlar dairesel polarize ışıkla bir vadiye seçici olarak uyarılabilir - sağ elli (σ+) polarize ışık K vadisindeki eksitonları uyarırken, sol elli (σ-) polarize ışık K' vadisindeki eksitonları uyarır.
Buna karşılık, K vadisindeki eksiton rekombinasyonundan yayılan ışık σ+ polarize olacak ve K' vadisindeki eksiton rekombinasyonundan yayılan ışık σ- polarize olacaktır.
Bu vadiler bağımsız olarak adreslenebildiğinden, 'valleytronic' cihazlarda kullanılabilen 'vadi pseudospin' adı verilen bir serbestlik derecesini temsil ederler.
Ayrıca, K ve K' noktalarındaki spin-yörünge bölünmüş değerlik bandı, vadilerin her biri için zıt spin işaretlerine sahiptir.
Örneğin, K vadisindeki bir A-eksitonu bir spin-yukarı elektron ve bir spin-aşağı delikten oluşur ve bir K vadisi B-eksitonu bir spin-aşağı elektron ve bir spin-yukarı deliğe sahiptir.
K' vadisindeki A ve B eksitonları için, bunları oluşturan yük taşıyıcıları zıt spinlidir.
Bu, vadi pseudospin ve yük taşıyıcı spin serbestlik derecelerinin birleştiği (spin-vadi birleşmesi) ve yük taşıyıcılarının spin ve vadi özelliklerinin optik olarak seçilebileceği anlamına gelir - uyarma polarizasyonunun (vadiyi seçmek için) ve enerjinin (A veya B eksitonunu ve dolayısıyla spini seçmek için) seçimi yoluyla.
Düzlem içi bir elektrik alanı uygulandığında, eksitonlar ayrışabilir ve taşıyıcılar vadi ve spin özelliklerini koruyabilir.
Karşıt vadilerdeki elektronlar (ve delikler) alana dik olarak zıt yönlerde hareket edecektir.
Buna 'Valey Hall etkisi' denir ve bu eklenen serbestlik dereceleri sayesinde elektronlara daha fazla bilginin kodlanabileceği gelecekteki teknolojilerin temelini oluşturabilir.
a) Molibden Disülfür (MoS2) monokatmanına düşen σ+ dairesel polarize ışık, K-vadisindeki (turuncu küreler) yük taşıyıcılarını uyarır.
Enerjisi bozulan ışık A-eksitonu (kırmızı ok) ile spin-yukarı elektronları ve spin-aşağı delikleri uyarır.
Buna karşılık, B-eksitonuna (mavi ok) karşılık gelen ışık, spin-aşağı elektronları ve spin-yukarı delikleri uyarır.
Düzlem içi bir elektrik alanı, elektronların katmanın bir kenarında, deliklerin ise diğer kenarında birikmesine neden olur.
b) σ- ışığı, K-vadisindeki (yeşil) yük taşıyıcılarını, K-vadisindekilere zıt dönüşlerle uyarır ve yükler de zıt kenarlarda birikir.
c) Enerjisi A-uyarımı ile dejenere olan doğrusal polarize ışık, her iki vadideki yükleri uyarır ve aynı spinleri taşıyan taşıyıcılar aynı katman kenarında toplanır.
d) Benzer bir durum, B-uyarımı ile dejenere olan doğrusal polarize ışıkla uyarım sonrasında gerçekleşir ve spinler tabakanın zıt taraflarına doğru göç eder.
Molibden Disülfür (MoS2) içindeki eksitonların vadi ömrü (dağılmadan önce orijinal vadilerinde kaldıkları süre) birkaç pikosaniyedir.
Buna karşılık, elektronların vadi ömrü >100 nanosaniyedir ve deliklerin ömrü daha da uzun olabilir.
Bu, vadi pseudospin'ini kullanarak mantık işlemlerini tamamlamak için mevcut zamanı temsil eder ve pratik uygulamalar için mümkün olduğunca büyük olmalıdır.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Kimyasal formül: MoS2
Mol kütlesi: 160.07 g/mol
Görünüm: siyah/kurşun grisi katı
Yoğunluk: 5.06 g/cm3
Erime noktası: 2.375 °C (4.307 °F; 2.648 K)
Suda çözünürlük: çözünmez
Çözünürlük: Kral suyu, sıcak sülfürik asit, nitrik asit ile ayrıştırılır
seyreltik asitlerde çözünmez
Bant aralığı: 1,23 eV (dolaylı, 3R veya 2H toplu) ~1,8 eV (doğrudan, tek katman)
Yapı:
Kristal yapısı: hP6, P63/mmc, No. 194 (2H) hR9, R3m, No 160 (3R)
Kafes sabiti:
a = 0,3161 nm (2H), 0,3163 nm (3R),
c = 1,2295 nm (2H), 1,837 (3R)
Koordinasyon geometrisi: Üçgen prizmatik (MoIV) Piramidal (S2−)
Termokimya:
Standart molar entropi (S ⦵ 298): 62,63 J/(mol K)
Oluşumun standart entalpisi (ΔfH ⦵ 298): -235,10 kJ/mol
Gibbs serbest enerjisi (ΔfG ⦵ ): -225,89 kJ/mol
Moleküler Ağırlık: 160.1 g/mol
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 0
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 2
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 0
Tam kütle: 161.849546 g/mol
Monoizotopik Kütle: 161.849546 g/mol
Topolojik Kutup Yüzey Alanı: 64,2 Å ²
Ağır Atom Sayısı: 3
formal Yük: 0
Karmaşıklık: 18.3
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bağ Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bağ Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet
Fiziksel durum. toz
Renk: gri
Koku: Veri yok
Erime noktası/donma noktası.
Erime noktası: 1.185 °C
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı: Veri yok
Yanıcılık (katı, gaz): Veri yok
Üst/alt yanıcılık veya patlayıcı limitleri: Veri yok
Parlama noktası: Veri yok
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Veri yok
Ayrışma sıcaklığı: Veri yok
pH: Veri yok
Viskozite
Viskozite, kinematik: Veri yok
Viskozite, dinamik: Veri yok
Suda çözünürlük: Veri yok
Bölme katsayısı: n-oktanol/su:
İnorganik maddeler için geçerli değildir
Buhar basıncı: Veri yok
Yoğunluk: 15 °C'de 5.060 g/cm3
Bağıl yoğunluk: Veri yok
Bağıl buhar yoğunluğu: Veri yok
Parçacık özellikleri: Veri yok
Patlayıcı özellikler: Veri yok
Oksitleyici özellikler: yok
Diğer güvenlik bilgileri: Veri yok
Erime noktası: 2375 °C
yoğunluk: 25 °C'de 5,06 g/mL (lit.)
biçim: toz
Renk: Gri ila koyu gri veya siyah
Özgül Ağırlık: 4.8
Suda Çözünürlük: Sıcak sülfürik asitte ve aquaregiada çözünür.
Suda, derişik sülfürik asitte ve seyreltik asitte çözünmez.
Merck: 146.236
Kaynama noktası: 100°C (su)
Maruziyet sınırları ACGIH: TWA 10 mg/m3; TWA 3 mg/m3
NIOSH: IDLH 5000 mg/m3
Kararlılık: Kararlı.
Oksitleyici maddelerle, asitlerle uyuşmaz.
InChIKey: CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
CAS Veritabanı Referansı: 1317-33-5 (CAS Veritabanı Referansı)
EPA Madde Kayıt Sistemi: Molibden sülfür (MoS2) (1317-33-5)
Bant aralığı: 1,23 eV
Elektronik özellikler: 2D Yarıiletken
CBNumarası:CB6238843
Moleküler Formül:MoS2
Moleküler Ağırlık:160.07
MDL Numarası:MFCD00003470
MOL Dosyası:1317-33-5.mol
Erime noktası: 2375 °C
Yoğunluk: 25 °C'de 5,06 g/mL (lit.)
çözünürlük: H2O'da çözünmez; yoğun asit çözeltilerinde çözünür
biçim: toz
Renk: Gri ila koyu gri veya siyah
Özgül Ağırlık: 4.8
Koku: kokusuz
Suda Çözünürlük: Sıcak sülfürik asitte ve aquaregiada çözünür.
Suda, derişik sülfürik asitte ve seyreltik asitte çözünmez.
Merck: 14.6236
Kaynama noktası: 100°C (su)
Maruziyet sınırları ACGIH: TWA 10 mg/m3; TWA 3 mg/m3
NIOSH: IDLH 5000 mg/m3
Kararlılık: Kararlı.
Oksitleyici maddelerle, asitlerle uyuşmaz.
InChIKey: CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
CAS Veritabanı Referansı: 1317-33-5 (CAS Veritabanı Referansı)
EWG'nin Gıda Puanları: 1
FDA ÜNİİ: ZC8B4P503V
EPA Madde Kayıt Sistemi: Molibden sülfür (MoS2) (1317-33-5)
Bant aralığı: 1,23 eV
Elektronik özellikler: 2D Yarıiletken
CAS Numarası: 1317-33-5
Kimyasal Formül: MoS2
Moleküler Ağırlık: 160.07 g/mol
Bant aralığı: 1,23 eV
Hazırlık: Sentetik - Kimyasal Buhar Taşımacılığı (CVT)
Yapı: Altıgen
Elektronik Özellikler: 2D yarı iletken
Erime Noktası: 2375 °C (lit.)
Renk: Siyah / Koyu kahverengi
Sınıflandırma / Aile: Geçiş metali dikalkogenidler (TMDC'ler), 2D yarı iletken malzemeler,
Nano-elektronik, Nano-fotonik, Malzeme bilimi
Bileşik Formülü: MoS2
Moleküler Ağırlık: 160.07
Görünüm: Çeşitli formlarda siyah toz veya katı
Erime Noktası: 1185 ° C (2165 ° F)
Kaynama Noktası: Yok
Yoğunluk: 5.06 g/cm3
H2O'da çözünürlük: Çözünmez
AB No.: 215-263-9
Pubchem Müşteri Kimliği: 14823
IUPAC Adı: bis(sülfaniliden)molibden
GÜLÜMSEMELER: S=[Mo]=S
InchI Tanımlayıcısı: InChI=1S/Mo.2S
InchI Anahtarı: CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Depolama Sıcaklığı: Ortam sıcaklıkları
Tam Kütle: 161.849549
Monoizotopik Kütle: 161.849549
Doğrusal Formül: MoS2
MDL Numarası: MFCD00003470
CBNumarası: CB6238843
Moleküler Formül: MoS2
Moleküler Ağırlık: 160.07
MDL Numarası: MFCD00003470
MOL Dosyası: 1317-33-5.mol
Erime Noktası: 2375 °C
Yoğunluk: 25 °C'de 5,06 g/mL (lit.)
Çözünürlük: H2O'da çözünmez; konsantre asit çözeltilerinde çözünür
Form: Toz
Renk: Gri ila koyu gri veya siyah
Özgül Ağırlık: 4.8
Koku: Kokusuz
Suda Çözünürlük: Sıcak sülfürik asitte ve aquaregiada çözünür.
Suda, derişik sülfürik asitte ve seyreltik asitte çözünmez.
Kristal Yapısı: MoS2 tipi
Kristal Sistemi: Altı taraf
Merck: 14.6236
Kaynama Noktası: 100°C (su)
Uzay Grubu: P63/mmc
Stabilite: Stabildir.
Oksitleyici maddelerle, asitlerle uyumsuzdur.
InChIKey: CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
CAS Veritabanı Referansı: 1317-33-5 (CAS Veritabanı Referansı)
EWG'nin Gıda Puanları: 1
FDA ÜNİİ: ZC8B4P503V
EPA Madde Kayıt Sistemi: Molibden sülfür (MoS2) (1317-33-5)
Bant aralığı: 1,23 eV
Elektronik Özellikler: 2D Yarıiletken
CAS Numarası: 1317-33-5
EINECS Numarası: 215-263-9
Kimyasal Formül: MoS2
Moleküler Ağırlık: 160.07
Standart: Kurumsal
Kristal Yapısı: Altıgen Katmanlı yapı
Görünüm: Koyu gri veya siyah toz
Deneme (BN): %99,5 min
Nem: En fazla %0,3.
Parçacık Boyutu (D50): 500 nm
Ç: 220ppm
Fe: 150ppm
180ppm
S: 50ppm
S: 30ppm
Sb: 2ppm
Cd: 1ppm maksimum.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-İlk yardım önlemlerinin tanımı
*Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra:
Temiz hava aldırın.
*Cilt teması halinde:
Kirlenmiş tüm giysilerinizi derhal çıkarın.
Cildinizi su/duş ile durulayın.
*Göz teması halinde
Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Kontakt lenslerinizi çıkarın.
*Yutulması halinde
Yuttuktan sonra:
Mağdura su içirin (en fazla iki bardak).
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktorunuza danışın.
- Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerektiğine dair gösterge
Veri yok
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) KAZA SONUCU SALINIMI ÖNLEMLERİ:
-Çevresel önlemler:
Özel bir önlem almaya gerek yok.
-Sınırlama ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri:
Olası maddi kısıtlamalara dikkat edin.
Kuru olarak alın.
Uygun şekilde bertaraf edin.
Etkilenen bölgeyi temizleyin.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Söndürme malzemeleri:
*Uygun söndürme ortamı:
Yerel koşullara ve çevreye uygun söndürme önlemlerini kullanın.
çevreleyen ortam.
*Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine ilişkin herhangi bir sınırlama verilmemiştir.
-Daha fazla bilgi:
Gazları/buharları/sisleri su püskürtme jetiyle bastırın (bastırın).
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2) MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA:
-Kontrol parametreleri:
--İşyeri kontrol parametreleri olan bileşenler:
-Pozlama kontrolleri:
--Kişisel koruyucu ekipman:
*Göz/yüz koruması:
Gözlerinizi korumak için ekipman kullanın.
Güvenlik gözlüğü kullanın
*Cilt koruması:
Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Atılım süresi: 480 dk
Sıçrama teması:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Atılım süresi: 480 dk
*Solunum koruması
Önerilen Filtre türü: Filtre türü P1
-Çevresel maruziyetin kontrolü:
Özel bir önlem almaya gerek yok.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)'in KULLANIMI ve DEPOLANMASI:
-Herhangi bir uyumsuzluk dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
*Saklama koşulları:
Sıkıca kapalı tutun.
Kuru tutun.
MOLİBDEN DİSÜLFÜRÜN (MoS2) KARARLILIĞI ve REAKTİVİTESİ:
-Reaktivite:
Veri yok
-Kimyasal kararlılık:
Ürün standart ortam koşullarında (oda sıcaklığı) kimyasal olarak kararlıdır.
-Tehlikeli reaksiyon olasılığı:
Veri yok
-Kaçınılması gereken durumlar:
bilgi mevcut değil