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光学分光法、X線回折、および電気輸送測定を使用して、BAH2およびBA8H46の圧力誘導メタレーションを研究しました。私たちの組み合わせ測定は、BAH2-IIからBAH2-IIIへの構造相の遷移が、バンドギャップの閉鎖と57 GPAの金属状態への変換を伴うことを示唆しています。金属化は、圧力と温度の関数として抵抗測定によって確認されます。また、さらなる水素化により、BAH2が45 GPAと1200 Kで合成された以前に観察されたWeaire-Phelan BA8H46を形成することも確認します。この化合物では、金属化圧力が85 GPaにシフトされます。これら2つの化合物の特性を比較することにより、水素化物系の電子特性における水素含有量の重要性について疑問が提起されます。
光学分光法、X線回折、および電気輸送測定を使用して、BAH2およびBA8H46の圧力誘導メタレーションを研究しました。私たちの組み合わせ測定は、BAH2-IIからBAH2-IIIへの構造相の遷移が、バンドギャップの閉鎖と57 GPAの金属状態への変換を伴うことを示唆しています。金属化は、圧力と温度の関数として抵抗測定によって確認されます。また、さらなる水素化により、BAH2が45 GPAと1200 Kで合成された以前に観察されたWeaire-Phelan BA8H46を形成することも確認します。この化合物では、金属化圧力が85 GPaにシフトされます。これら2つの化合物の特性を比較することにより、水素化物系の電子特性における水素含有量の重要性について疑問が提起されます。
Using optical spectroscopy, X-ray diffraction, and electrical transport measurements, we have studied the pressure-induced metallization in BaH2 and Ba8H46. Our combined measurements suggest a structural phase transition from BaH2-II to BaH2-III accompanied by band gap closure and transformation to a metallic state at 57 GPa. The metallization is confirmed by resistance measurements as a function of the pressure and temperature. We also confirm that, with further hydrogenation, BaH2 forms the previously observed Weaire-Phelan Ba8H46, synthesized at 45 GPa and 1200 K. In this compound, metallization pressure is shifted to 85 GPa. Through a comparison of the properties of these two compounds, a question is raised about the importance of the hydrogen content in the electronic properties of hydride systems.
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