Crystal growth of the 2D Janus rhodium chalcohalide RhSeCl

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Domenic Nowak - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Martin Valldor - , University of Oslo (Autor:in)
  • Bastian Rubrecht - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Dresden (Autor:in)
  • Samuel Froeschke - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Samar Eltoukhy - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Bernd Büchner - , Exzellenzcluster ct.qmat: Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien, Professur für Experimentelle Festkörperphysik (gB/IFW), Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Silke Hampel - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Nico Gräßler - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)

Abstract

The rapidly growing interest in synthesising 2D Janus materials is supported by the numerous theoretical predictions of the unique properties of this material category. Here, we report the discovery of the novel 2D Janus material RhSeCl, which crystallises in a space group with a hexagonal symmetry, P63mc, with the unit cell parameters a = 3.48760(10) and c = 11.5791(5) Å. Crystals of RhSeCl exhibit a plate-like morphology, which is typical of 2D materials. We present two methods of synthesising RhSeCl, either as polycrystalline powder via a solid-state reaction or as single crystals via chemical vapour transport, the latter allowing the control of the crystal size and thickness. Using XRD, SEM and EDX, we show that the described method has high reproducibility. The direct deposition of the 2D Janus crystal RhSeCl provides a broader approach to the study of the Janus phenomena and could further be adjusted to other promising element combinations.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)2911-2916
Seitenumfang6
FachzeitschriftInorganic chemistry frontiers
Jahrgang10 (2023)
Ausgabenummer10
PublikationsstatusVeröffentlicht - 15 Feb. 2023
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

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