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Abstract Eine neue Methode zur Synthese von Metallpolyhydriden durch hochdruckthermische Zersetzung der entsprechenden Amidoboranen in Diamantambosszellen wird vorgeschlagen. Im Rahmen dieses Ansatzes werden molekulare Halbleiter-Cäsium (P 4/nmm ‐CsH 7 , P 1‐CsH 15+x) und Rubidium (RbH 9‐x) Polyhydride mit einem sehr hohen Wasserstoffgehalt von bis zu 93 at.% synthetisiert. Die Erhaltung von CsH 7 unter annähernd ambienten Bedingungen, sowohl experimentell als auch theoretisch bestätigt, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Stabilisierung wasserstoffreicher Verbindungen dar. Darüber hinaus werden zwei kristalline Modifikationen von RbH 9‐x mit pseudohexagonalen und pseudotetragonalen Strukturen, die durch Synchrotron-Röntgenbeugung und Raman-Messungen identifiziert wurden, synthetisiert. Beide Phasen sind bei 8–10 GPa stabil. Dies ist ein beispiellos niedriger Stabilisationsdruck für Polyhydride. Diese Entdeckungen eröffnen Möglichkeiten zur Modifikation bestehender Wasserstoffspeichermaterialien, um deren Effizienz zu steigern.
Zhou et al. (Tue,) haben diese Frage untersucht.
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