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  5. Bonding profiling of gapless ceramic V₂GaC/N MAX phases: a spectroscopic and dual theoretical approach
 
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2025
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Bonding profiling of gapless ceramic V₂GaC/N MAX phases: a spectroscopic and dual theoretical approach

File(s)
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Hauptpublikation
d5ma00222b.pdf
CC BY 3.0 Unported
Format: Adobe PDF
Size: 1.87 MB
TUDa URI
tuda/14348
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-311002
DOI
10.26083/tuprints-00031100
Autor:innen
Ufondu, Peter ORCID 0009-0003-8149-2851
Sakshi, Sakshi ORCID 0009-0005-0113-8778
Boyko, Teak D. ORCID 0000-0002-7221-5778
Kubitza, Niels
Birkel, Christina S. ORCID 0000-0001-8979-5214
Moewes, Alexander ORCID 0000-0002-9218-2280
Kurzbeschreibung (Abstract)

The family of MAX phases is growing faster than ever, resulting in more than 340 reported members so far. Even though the variety of different M- and A-elements is overwhelming, the X-site of MAX phases is still mainly dictated by solely carbide-based materials, while nitrogen-based materials, such as nitrides and (carbo)nitrides account for below 10% in total. It follows that more profound studies comparing those three classical MAX phase groups are rare in the literature, particularly in terms of combining computational considerations with high-resolution spectroscopic experiments. Here, we report the electronic properties of three vanadium-based MAX phases: V₂GaC, V₂GaN, and the (carbo)nitride phase V₂GaC₁₋ₓNₓ. This investigation is carried out for C/N K-edge and the V L-edge using soft X-ray absorption (XAS) and emission spectroscopy (XES). We determine the x value to be 0.6 in the (carbo)nitride V₂GaC₁₋ₓNₓ phase. Additionally, we determine V²˙²⁺ as the formal oxidation state in all three phases using ligand field multiplet theory (LFMT) calculations. Our density functional theory (DFT) calculations indicate the presence of carbon vacancies in the V₂GaC phase. DFT and LFMT theoretical methods confirm that the V₂GaC has a higher degree of covalency than the V₂GaN phase. Also, Gallium interactions are the weakest with C/N and are entirely metallic.

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
07 Fachbereich Chemie > Eduard-Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Materials Advances
Startseite
5568
Endseite
5575
Jahrgang der Zeitschrift
6
Heftnummer der Zeitschrift
16
ISSN
2633-5409
Verlag
Royal Society of Chemistry
Ort der Erstveröffentlichung
Cambridge
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2025
Verlags-DOI
10.1039/D5MA00222B
PPN
542347024

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