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Synthese, Einkristallzüchtung und Charakterisierung von binären ...

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Literaturüberblick<br />

51<br />

Im Zuge dessen ist ein kurzer Blick auf strukturverwandte Boride aus anderen<br />

Systemen sinnvoll.<br />

Die Struktur <strong>von</strong> β-rhomboedrischem Bor besitzt wie bereits beschrieben mehrere<br />

verschiedene Hohlräume (Abb. 25), deren Größe den Einbau unterschiedlicher<br />

Atomarten erlaubt. In den bekannten <strong>binären</strong> borreichen Boriden [85-97] werden je nach<br />

Atomsorte ein oder mehrere dieser Hohlräume gleichzeitig besetzt, wobei Silicium,<br />

Germanium <strong>und</strong> Scandium eine gewisse Sonderstellung einnehmen, da sie<br />

zusätzlich durch partielle Substitution <strong>von</strong> Borpositionen in den Ikosaedern in die<br />

Struktur dieser Bormodifikation integriert werden. In die Zwischenräume dieses<br />

dreidimensionalen Netzwerks aus Ikosaedern werden hauptsächlich Atome der<br />

Übergangsmetalle oder <strong>von</strong> Elementen, deren p-Orbitale nur teilweise mit Elektronen<br />

besetzt sind, eingebaut, wobei in keinem Fall eine vollständige Besetzung stattfindet<br />

(maximal bis zu 5 at.-%).<br />

Abbildung 25: Schematische Darstellung der Elementarzelle <strong>von</strong> β-rhomboedrischem Bor mit<br />

eingezeichneten Hohlraumpositionen<br />

Aus Strukturbeschreibung <strong>von</strong> SiB36 ist bekannt, dass bei der Besetzung der Zwischenräume<br />

A1 <strong>und</strong> D die Größe des eingebauten Atoms unmittelbare Auswirkungen auf den

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