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Featured researches published by Gerhard Cordier.


Journal of The Less Common Metals | 1991

Neue ternäre intermetallische Verbindungen mit Clathratstruktur: Ba8(T,Si)6Si40 und Ba6(T,Ge)6Ge40 mit T ≡ Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au

Gerhard Cordier; Petra Woll

Zusammenfassung Die isotypen Verbindungen Ba 8 [(T,Si) 6 Si 40 ] und Ba 6 [(T,Ge) 6 Ge 40 ] ( T ≡ Ni , Pd , Pt , Cu , Ag , Au ) kristallisieren im kubischen Kristallsystem (Raumgruppe Pm 3 m , Z = 1) mit den Gitterkonstanten Ba 8 [Ni 1,8 Si 44,2 ], a = 1028,5(5) pm; Ba 8 [Pd 2,5 Si 43,5 ], a = 1034, 5(8)pm; Ba 8 [Pt 2,7 Si 43,3 ], a = 1035,4(2) pm; Ba 8 [Cu 4,0 Si 42 ], a = 1034,4(5) pm; Ba 8 [Ag 3,8 Si 42,2 ], a = 1047,8(6) pm; Ba 8 [Au 6 Si 40 ], a = 1042,2(2) pm; Ba 8 [Ni 6 Ge 40 ], a = 1067,6(5) pm; Ba 8 [Pd 6 Ge 40 ], a = 1078,1(1) pm; Ba 8 [(Pt,Ge) 6 Ge 40 ], a = 1074,5(1) pm; Ba 8 [Cu 6 Ge 40 ], a = 1068,59(8) pm; Ba 8 [Ag 6 Ge 40 ], a = 1084,0(1) pm; Ba 8 [Au 6 Ge 40 ], a = 1079,87(7) pm. Die Ubergangsmetalle bilden zusammen mit den Elementen der IV. Hauptgruppe [X 46 ] Raumnetze analog dem K 8 [Si 46 ] Strukturtyp.


Journal of The Less Common Metals | 1981

Neue ternäre erdalkali-übergangselement-pnictide

Erwin Brechtel; Gerhard Cordier; Herbert Schäfer

Zusammenfassung Die neu dargestellten Verbindungen BaZnSb2, BaCdSb2, BaZnBi2, SrCdBi2 und BaCdBi2 kristallisieren tetragonal in der SrZnBi2-Struktur (Raumgruppe, I4/mmm) mit folgenden Gitterkonstanten: BaZnSb2a = 458,4 ± 0,2 pm, c = 2305 ± 2 pm, c a = 5,03 BaCdSb2a = 455,8 ± 0,5 pm, c = 2416 ± 3 pm, c a = 5,30 BaZnBi2a = 484,6 ± 0,1 pm, c = 2198 ± 1 pm, c a = 4,54 SrCdBi2a = 463,5 ± 0,5 pm, c = 2288 ± 3 pm, c a = 4,94 BaCdBi2a = 476,8 ± 0,2 pm, c = 2360 ± 2 pm, c a = 4,95 CaMnSb2 und SrMnSb2 hingegen kristallisieren orthorhombisch (Raumgruppe Pnma) in der SrZnSb2-Struktur mit folgenden Gitterkonstanten: CaMnSb2a = 2211 ± 1 pm, b = 431,2 ± 0,1 pm, c = 434,4 ± 0,1 pm SrMnSb2a = 2319 ± 3 pm, b = 442 ± 1 pm, c = 446 ± 1 pm


Journal of The Less Common Metals | 1984

Neue übergangsmetallaluminide des calciums

Gerhard Cordier; Erwin Czech; Harald Ochmann; Herbert Schäfer

Zusammenfassung Die neue Verbindung Ca3Cu2Al7 kristallisiert rhomboedrisch in der Raumgruppe R3m mit den Achsen a = 561,4(1) pm, c = 2585,3(5) pm, c a = 4,61 und Z = 3. Die Struktur dieser Verbindung zeigt einen deutlichen Bezug zu den Friauf-Laves-Phasen, wobei allerdings die Aluminium-Kagomenetze in der Abfolge … AABBCC … gestapelt sind. Die Verbindung CaCu4Al8 kristallisiert tetragonal in der Raumgruppe I4/mmm mit den Achsen a = 882,3(1) pm, c = 515,1(1) pm, c a = 0,584 und Z = 2. Die Verbindung CaCr2Al10 kristallisiert ebenfalls tetragonal in der Raumgruppe P4/nmm mit den Achsen a = 1295,7(3) pm, c = 517,9(1) pm, c a = 0,400 und Z = 4. Beide Verbindungen stellen ternare Varianten des ThMn12-Typs dar.


Journal of Solid State Chemistry | 1984

New SbS2 strings in the BaSb2S4 structure

Gerhard Cordier; Christoph Schwidetzky; Herbert Schäfer

Abstract The new compound BaSb 2 S 4 crystallizes in the monoclinic system (space group: P2 1 c , No. 14) with a = 8.985(2) A, b = 8.203(3) A, c = 20.602(5) A, β = 101.36(3)°. SbS 3 ψ tetrahedra and ψ-trigonal SbS 4 bipyramids are connected by common corners and edgers to infinite strings. These are arraged cross-wise in sheets perpendicular to the c axis.


Journal of The Less Common Metals | 1984

Zintlphasen mit komplexen anionen: Zur kenntnis von Sr6Al2Sb6

Gerhard Cordier; Michael Stelter; Herbert Schäfer

Zusammenfassung Die neue Verbindung Sr 6 Al 2 Sb 6 kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe Cmca (No. 64) mit den Gitterkonstanten a = 2041,0(9) pm, b = 690,0(3) pm und c = 1350,1(6) pm. Die Verbindung ist dem Ba 6 Al 2 Sb 6 isotyp. Die Erdalkali- und Antimonatome bilden ein verzerrtes Kochsalzgitter. Die Aluminiumatome sind in jeweils zwei benachbarten Tetraederlucken der Antimon-Packung lokalisiert, so dass Al 2 Sb 6 -Gruppen entstehen. Die Verbindungen gehoren zur Klasse der Zintlphasen und konnen daher als Valenzverbindungen gedeutet werden.


Journal of The Less Common Metals | 1990

Neue ternäre vertreter des ThCr2Si2- und des CaZn2Al2-Struktur-typs in den systemen A-T-X und RE-T-X (A ≡ Ca, Sr, Ba; RE ≡ La, Ce, Pr; T ≡ Cu, Ag, Au und X ≡ Al, Ga)

Gerhard Cordier; Gregor Dörsam; Caroline Röhr

Zusammenfassung Die folgenden neuen Verbindungen kristallisieren tetragonal in der Raumgruppe I4/mmm (Nr. 139) mit den Gitterkonstanten: a( pm) a( pm) c( pm) c( pm) CaAg0,5Ga3,5∗ 427,8(3) 1102,5(6) SrCu0,6Al3,4+ 431,0(3) 1132,2(4) SrAg0,5Ga3,5∗ 440,5(2) 1091,4(4) BaCu0,2Al3,8+ 451,1(2) 1135,7(5) BaAg0,4Ga3,6∗ 461,7(4) 1075,5(6) CaAu0,8Ga3,2+ 418,3(2) 1138,4(5) CaAg0,7Al3,3+ 419,3(3) 1179,4(5) LaCu0,5Al3,5+ 430,9(3) 1081,7(5) SrAg0,8Al3,2+ 434,3(3) 1161,0(4) CeAg0,6Al3,4+ 432.2(1) 1105,2(4) BaAg0,3Al3,7+ 452,8(4) 1145,3(7) PrAg0,7Al3,3+ 430,3(1) 1106,7(3) Die Verbindungen sind den ternaren Besetzungvarianten, ThCr2Si2(∗) bzw. CaZn2Al2(+), des BaAl4-Typs zuzuordnen. Die Zusammensetzung und Elementverteilung wird durch Elektronegativitatsdifferenzen und Valenzelektronenkonzentrationen beeinfluβt.


Journal of The Less Common Metals | 1985

Zur kenntnis der verbindungen Ca4Cd5Al3, CaAg4Al7, CaCu6,5Al6,5, SrAg6,5Al6,5 und CeCu6,5Al6,5

Gerhard Cordier; Erwin Czech; Herbert Schäfer

Zusammenfassung Es wurden die neuen Verbindungen Ca4Cd5Al3, CaAg4Al7, CaCu6,5Al6,5, SrAg6,5Al6,5 und CeCu6,5Al6,5 dargestellt und analytisch sowie strukturell charakterisiert. Ca4Cd5Al3 kristallisiert orthorhombisch (Raumgruppe: Imma, Nr. 74) im KHg2-Typ mit den Gitterkonstanten a = 753,6(2) pm, b = 481,6(2) pm und c = 833,9(2) pm. CaAg4Al7 kristallisiert kubisch (Raumgruppe: Pm3m, Nr. 221) im BaHg11-Typ mit a = 868,5(4) pm. CaCu6,5Al6,5, SrAg6,5Al6,5 und CeCu6,5Al6,5 kristallisieren kubisch (Raumgruppe: Fm3c, Nr. 226) im NaZn13-Typ mit aCaCu6,5Al6,5 = 1193,5(4) Pm, aSrAg6,5Al6,5 = 1254,3(4) pm und aCeCu6,5Al6,5 = 1182,2(4) pm.


Journal of The Less Common Metals | 1983

Zur kenntnis von CaCo2Al8

Erwin Czech; Gerhard Cordier; Herbert Schäfer

Zusammenfassung Die neue Verbindung CaCo 2 Al 8 kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe Pbam mit den Gitterkonstanten a = 1449,7(6) pm, b = 1251,0(6) pm und c = 397,6(3) pm. In einem Aluminiumraumnetzverband sind die Calciumatome in den Zentren pentagonaler Prismen, die Kobaltatome in den Zentren trigonaler Prismen lokalisiert.


Journal of The Less Common Metals | 1991

Zur kenntnis der ternären aluminide Ba5Cu1,9Al3,1, BaAg2,4Al2,6, Ba16Ag7Al27 und Ba3Ag14,6Al6,4

Gerhard Cordier; Caroline Röhr

In the crystal structure of Ba5Cu1.9Al3.1 (R3m, a = 614.0(4) pm, c = 3728.1(9) pm, Z = 3) Kagome nets of Cu/Al are separated by barium atoms. The crystal structure BaAg2.4Al2.6 (Cmcm; a = 1102.6(4) pm, b = 872.3(3) pm, c = 552.0(3) pm, Z = 4) is a ternary variant of the BaZn5-structure type. The crystal structures of Ba16Ag7Al27 (P21/n; a = 618.2(5) pm, b = 2004.1(8) pm, c = 1060.1(6) pm, β = 90.1(3)°, Z = 1) and Ba3Ag14.6Al6.4 (P62m; a = 891.3(7) pm, c = 727.8(6) pm, Z = 1) contain fragments of Ag/Al Kagome nets as well as tetrahedral coordinated Ag/Al atoms.


Journal of The Less Common Metals | 1986

vur isosterie bei halbmetallanionen: Dem (BS2)∞ isostere GaSb22− anionen IM K2GaSb2

Gerhard Cordier; Harald Ochmann; Herbert Schäfer

Zusammenfassung Die neue Verbindung K2GaSb2 kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe Pnma (Nr. 62) mit den Gitterkonstanten: a = 1506,2(3) pm, b = 1037,3(2) pm, c = 914,5(2) pm. In der Struktur liegen GaSb22−-Polyanionen vor, die der Bandmodifikation des BS2 isoster sind.

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