research communications
Structure cristalline du composé intermétallique Ni18Ge12
aUniversité Houari-Boumedienne, Faculté de Chimie, Laboratoire Sciences des matériaux, BP 32 El-Alia 16111 Bab-Ezzouar, Algérie, bCentro de Microscopia Electrónica, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain, cCentre de Diffractométrie X, Sciences Chimiques de Rennes, UMR 6226 CNRS Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, Avenue du Général Leclerc, France, et dDepartomento Inorgánica, Facultad C.C. Químicas, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain
*Courier électronique: mkarsdz@yahoo.fr
Single crystals of octadecanickel dodecagermanide were grown by chemical transport reaction. The intermetallic compound crystallizes in a m.. and 3..). In the structure, the Ni atoms are arranged in 11- or 13-vertex polyhedra (CN = 11–13). The coordination polyhedra of the Ge atoms are bicapped square antiprisms (CN = 10) or 11-vertex polyhedra (CN = 11). The structure exhibits strong Ge⋯Ni interactions, but no close Ge⋯Ge contacts are observed. The Ni atoms with CN = 13 form infinite chains along [001] with an Ni—Ni distance of 2.491 (2) Å.
of the hexagonal NiAs type (B8 type). All atoms in the lie on special positions except one Ni atom (two Ni atoms have -6.. and another one has .2. while the Ge atoms have site symmetries 32.,Keywords: crystal structure; nickel germanide; intermetallic compound; B8-type substructure; Ge⋯Ni interactions.
CCDC reference: 1050846
1. Contexte chimique
Grâce à leurs excellentes propriétés physiques, à savoir une basse température de formation, une faible résestivité et une stabilité sur une large plage de température, les germaniures de nickel sont des candidats très prometteurs pour de futures applications en microélectroniques comme matériaux de contact (Gaudet et al., 2006; Husain et al., 2009; Dellas et al., 2010). Cet intérêt s'est élargi à la fabrication des couches minces, des nanofils et des nanoparticules à coeur-coquille (Grebenkova et al., 2012; Yan et al., 2011; Lai et al., 2014). Le diagramme de phase ainsi que les propriétés thermodynamiques du système Ge–Ni portent toujours un grand intérêt (Liu et al., 2010; Jin et al., 2012). Ce diagramme de phase a été au préalable étudié par plusieurs groupes (Ruttewit & Masing, 1940; Ellner et al., 1971; Dayer & Feschotte, 1980). En effet il existe neuf composés intermétalliques: βNi3Ge, γNi3Ge, δNi5Ge2, Ni2Ge, ∊Ni5Ge3, Ni19Ge12, Ni3Ge2, ∊′Ni5Ge3 et NiGe dans le diagramme de phase Ge–Ni revu par Nash & Nash (1987). Cependant le travail le plus important effectué dans ce système dans la région de composition entre 25–50 at% Ge reste celui d'Ellner et al. (1971), qui a permis de caractériser et d'élucider les structures cristallines de ces phases par diffraction des rayons X. En se basant sur les intensités déduites des films de Weissenberg, Ellner et al. (1971) ont favorisé pour la phase Ni19Ge12 un modèle de de symétrie monoclinique (a = 11.63, b = 6.715, c= 10.048 Å et β = 90°); plutôt qu'une symétrie hexagonale (a = b = 6.72 et c = 10.05 Å). L'étude par diffraction électronique menée par Larsson & Withers (1998) sur cette phase montre une commensurable et confirme seulement une symétrie monoclinique localisée.
2. Commentaire structurelle
La phase Ni18Ge12 qui cristallise dans une de symétrie hexagonale, résulte d'une occupation ordonnée des lacunes d'une simple structure NiAs avec des paramètres de maille doublés (2a × 2a × 2c) et donc un volume de maille huit fois plus important (Fig. 1). Les atomes de Ni possède une coordination (CN) égale à 11 et sont caractérisés par des prismes trigonal à faces coiffées, à l'exception de l'atome Ni1 dont la coordination est la plus élevée CN = 13. Les atomes de Ge sont eux caractérisés par des antiprismes carrés à faces coiffées (CN = 10) à l'exception de l'atome Ge1 dont la coordination est égale à 11 (Fig. 2). Cette coordination n'implique que les atomes de Ni, ainsi les distances de liaisons Ge–Ge ne sont pas observées. Les distances Ge—Ni et Ni—Ni varient entre 2.219 (2)–2.709 (2) Å et 2.491 (2)–2.579 (2) Å, respectivement, et sont comparables à celles observées dans les composés binaires NixGey (Ge—Ni = 2.12–2.88 Å et Ni—Ni = 2.38–2.81 Å; Pfisterer & Schubert, 1950; Ellner et al., 1971; Larsson & Withers, 1998; Takizawa et al., 2000); ou observées dans d'autres composés intermétalliques du système Al–Ge–Ni (Ge—Ni = 2.320–2.807 Å et Ni—Ni = 2.502–2.682 Å; Jandl et al., 2013). Toutefois la distance Ge—Ni est légèrement inférieure à la somme des rayons covalents (2.77 Å) (Emsley, 1989), ce qui explique une forte interaction Ge—Ni. Cette structure est caractérisée par la présence de duex2 types de chaînes métalliques de coordonnées (0 0 z) et ( z). Les atomes de Ge1 et Ni1 alternent le long de la chaîne (0 0 z), le même phénomène a été observé dans la structure Ni5As2 (Oryshchyn et al., 2011), alors que la chaîne ( z) est seulement caractérisée par un enchaînement d'atomes Ni1 (Fig. 3), avec des distances Ni1—Ni1 similaires à celle observées dans le Ni métallique (2.49 Å) (Swanson & Tatge, 1953).
3. Synthèse et cristallisation
Les monocristaux de Ni18Ge12 ont été obtenus lors des essais de synthèses du clathrate Ge30Ni16I8, à partir d'un mélange d'éléments purs. Le mélange broyé puis scellé dans un tube de quartz est porté à une température de 1073 K pendant dix jours.
4. Affinement
Détails de données crystallines, collection de données et affinement sont résumées dans le tableau 1. La structure a été affinée dans le groupe d'espace P2c sur la base du modèle structural proposé par Ellner et al. (1971), avec une occupation de moitié des atomes Ni3 et Ni4 des sites 2b et 6g, respectivement. La composition du germaniure obtenue en fin d'affinement Ge11.868Ni18.06 [Ni(at%) = 60.35; Ge(at%) = 39.65] est proche de celle déduite par analyse chimique MET [Ni(at%) = 60.03; Ge(at%) = 40.07]. L'affinement du paramètre de Flack suggère la présence d'une macle par inversion, la fraction en volume des composants est 0.62 (12): 0.38 (12). En fin d'affinement la carte de densité électronique est de ρmax = 2.02 e Å−3 (localisée à 1.06 Å de Ge3) et ρmin = 1.54 e Å−3 (localisée à 0.90 Å de Ge2).
Supporting information
CCDC reference: 1050846
10.1107/S2056989015003680/ru2062sup1.cif
contains datablocks global, I. DOI:Structure factors: contains datablock I. DOI: 10.1107/S2056989015003680/ru2062Isup2.hkl
Grâce à leurs excellentes propriétés physiques, à savoir une basse température de formation, une faible résestivité et une stabilité sur une large plage de température, les germaniures de nickel sont des candidats très prometteurs pour de futures applications en microélectroniques comme matériaux de contact (Gaudet et al., 2006; Husain et al., 2009; Dellas et al., 2010). Cet intérêt s'est élargi à la fabrication des couches minces, des nanofils et des nanoparticules à coeur-coquille (Grebenkova et al., 2012; Yan et al., 2011; Lai et al., 2014). Le diagramme de phase ainsi que les propriétés thermodynamiques du système Ge–Ni portent toujours un grand intérêt (Liu et al., 2010; Jin et al., 2012). Ce diagramme de phase a été au préalable étudié par plusieurs groupes (Ruttewit et al., 1940; Ellner et al., 1971; Dayer et al., 1980). En effet il existe neuf composés intermétalliques: βNi3Ge, γNi3Ge, δNi5Ge2, Ni2Ge, εNi5Ge3, Ni19Ge12, Ni3Ge2, ε'Ni5Ge3 et NiGe dans le diagramme de phase Ge–Ni revu par Nash & Nash (1987). Cependant le travail le plus important effectué dans ce système dans la région de composition entre 25–50 at% Ge reste celui d'Ellner et al. (1971), qui a permis de caractériser et d'élucider les structures cristallines de ces phases par diffraction des rayons X. En se basant sur les intensités déduites des films de Weissenberg, Ellner et al. (1971) ont favorisé pour la phase Ni19Ge12 un modèle de de symétrie monoclinique (a = 11.63, b = 6.715, c= 10.048 Å et β = 90°); plutôt qu'une symétrie hexagonale (a = b = 6.72 et c = 10.05 Å). L'étude par diffraction électronique menée par Larsson & Withers (1998) sur cette phase montre une commensurable et confirme seulement une symétrie monoclinique localisée.
La phase Ni18Ge12 qui cristallise dans une
de symétrie hexagonale, résulte d'une occupation ordonnée des lacunes d'une simple structure NiAs avec des paramètres de maille doublés (2a × 2a × 2c) et donc un volume de maille huit fois plus important (Fig. 1). Les atomes de Ni possède une coordination (CN) égale à 11 et sont caractérisés par des prismes trigonal à faces coiffées, à l'exception de l'atome Ni1 dont la coordination est la plus élevée CN = 13. Les atomes de Ge sont eux caractérisés par des antiprismes carrés à faces coiffées (CN = 10) à l'exception de l'atome Ge1 dont la coordination est égale à 11 (Fig. 2). Cette coordination n'implique que les atomes de Ni, ainsi les distances de liaisons Ge–Ge ne sont pas observées. Les distances Ge—Ni et Ni—Ni varient entre 2.219 (2)–2.709 (2) Å et 2.491 (2)–2.579 (2) Å, respectivement, et sont comparables à celles observées dans les composés binaires NixGey (Ge—Ni = 2.12–2.88 Å et Ni—Ni = 2.38–2.81 Å; Pfisterer & Schubert, 1950; Ellner et al., 1971; Larsson & Withers, 1998; Takizawa et al., 2000); ou observées dans d'autres composés intermétalliques du système Al–Ge–Ni (Ge—Ni = 2.320–2.807 Å et Ni—Ni = 2.502–2.682 Å; Jandl et al., 2013). Toutefois la distance Ge—Ni est légèrement inférieure à la somme des rayons covalents (2.77 Å) (Emsley, 1989), ce qui explique une forte interaction Ge—Ni. Cette structure est caractérisée par la présence de duex2 types de chaînes métalliques de coordonnées (0 0 z) et (1/3 2/3 z). Les atomes de Ge1 et Ni1 alternent le long de la chaîne (0 0 z), le même phénomène a été observé dans la structure Ni5As2 (Oryshchyn et al., 2011), alors que la chaîne (1/3 2/3 z) est seulement caractérisée par un enchaînement d'atomes Ni1 (Fig. 3), avec des distances Ni1—Ni1 similaires à celle observées dans le Ni métallique (2.49 Å) (Swanson et al., 1953).Les monocristaux de Ni18Ge12 ont été obtenus lors des essais de synthèses du clathrate Ge30Ni16I8, à partir d'un mélange d'éléments purs. Le mélange broyé puis scellé dans un tube de quartz est porté à une température de 1073 K pendant 10 jours.
La structure a été affinée dans le groupe d'espace P62c sur la base du modèle structural proposé par Ellner et al. (1971), avec une occupation de moitié des atomes Ni3 et Ni4 des sites 2b et 6g, respectivement. La composition du germaniure obtenue en fin d'affinement Ge11.868Ni18.06 [Ni(at%) = 60.35; Ge(at%) = 39.65] est proche de celle déduite par analyse chimique MET [Ni(at%) = 60.03; Ge(at%) = 40.07]. L'affinement du paramètre de Flack suggère la présence d'une macle par inversion, la fraction en volume des composants est 0.62 (12): 0.38 (12). En fin d'affinement la carte de densité électronique est de ρmax = 2.02 e Å-3 (localisée à 1.06 Å de Ge3) et ρmin = 1.54 e Å-3 (localisée à 0.90 Å de Ge2).
Data collection: APEX2 (Bruker, 2006); cell
SAINT (Bruker, 2006); data reduction: SAINT (Bruker, 2006); program(s) used to solve structure: SIR97 (Altomare et al., 1999); program(s) used to refine structure: JANA2000 (Petříček et al., 2000); molecular graphics: DIAMOND (Brandenburg & Putz, 2009); software used to prepare material for publication: JANA2000 (Petříček et al., 2014).Fig. 1. Structure de Ni18Ge12 montrant l'empilement des polyèdres de coordination des atomes de Ge. | |
Fig. 2. Polyèdres de coordination des atomes Ge et Ni dans la structure de Ni18Ge12. | |
Fig. 3. Maille élémentaire de la structure de Ni18Ge12 montrant la séquence des atomes dans les deux types de chaînes, avec un déplacement des ellipsoïdes à 95% de probabilité. |
Ni18.06Ge11.87 | Dx = 8.339 Mg m−3 |
Mr = 1921.88 | Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å |
Hexagonal, P62c | Cell parameters from 962 reflections |
Hall symbol: P -6c -2c | θ = 4.1–39.8° |
a = 6.6585 (13) Å | µ = 44.48 mm−1 |
c = 9.962 (3) Å | T = 105 K |
V = 382.49 (15) Å3 | Plate, black |
Z = 1 | 0.16 × 0.10 × 0.04 mm |
F(000) = 886 |
Bruker APEXII diffractometer | 837 independent reflections |
Radiation source: x-ray tube | 393 reflections with I > 3σ(I) |
Graphite monochromator | Rint = 0.107 |
CCD rotation images, thin slices scans | θmax = 40.2°, θmin = 3.5° |
Absorption correction: multi-scan (SADABS; Sheldrick, 2002) | h = −11→11 |
Tmin = 0.047, Tmax = 0.160 | k = −12→9 |
3412 measured reflections | l = −16→18 |
Refinement on F | Weighting scheme based on measured s.u.'s w = 1/(σ2(F) + 0.0001F2) |
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.062 | (Δ/σ)max = 0.0002 |
wR(F2) = 0.091 | Δρmax = 2.02 e Å−3 |
S = 1.26 | Δρmin = −1.54 e Å−3 |
837 reflections | Extinction correction: B-C type 1 Gaussian isotropic (Becker & Coppens, 1974) |
35 parameters | Extinction coefficient: 200 (40) |
0 restraints | Absolute structure: Flack (1983), 341 Friedel pairs |
0 constraints | Absolute structure parameter: 0.38 (12) |
Ni18.06Ge11.87 | Z = 1 |
Mr = 1921.88 | Mo Kα radiation |
Hexagonal, P62c | µ = 44.48 mm−1 |
a = 6.6585 (13) Å | T = 105 K |
c = 9.962 (3) Å | 0.16 × 0.10 × 0.04 mm |
V = 382.49 (15) Å3 |
Bruker APEXII diffractometer | 837 independent reflections |
Absorption correction: multi-scan (SADABS; Sheldrick, 2002) | 393 reflections with I > 3σ(I) |
Tmin = 0.047, Tmax = 0.160 | Rint = 0.107 |
3412 measured reflections |
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.062 | 0 restraints |
wR(F2) = 0.091 | Δρmax = 2.02 e Å−3 |
S = 1.26 | Δρmin = −1.54 e Å−3 |
837 reflections | Absolute structure: Flack (1983), 341 Friedel pairs |
35 parameters | Absolute structure parameter: 0.38 (12) |
x | y | z | Uiso*/Ueq | Occ. (<1) | |
Ge1 | 0 | −1 | 0 | 0.0229 (6) | |
Ge2 | 0.67726 (16) | 0.0274 (3) | 0.25 | 0.0139 (4) | 0.978 (8) |
Ge3 | 0.333333 | −0.333333 | −0.00011 (9) | 0.0197 (5) | |
Ni1 | 0.99243 (15) | 0.32991 (12) | 0.12498 (12) | 0.0098 (3) | |
Ni2 | 0.333333 | −0.333333 | 0.25 | 0.0091 (5) | |
Ni3 | 1 | 0 | 0.25 | 0.0197 (16) | 0.508 (6) |
Ni4 | 0.3335 (3) | −0.6665 (3) | 0 | 0.0071 (8) | 0.508 (10) |
U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 | |
Ge1 | 0.0319 (8) | 0.0319 (8) | 0.0050 (9) | 0.0160 (4) | 0 | 0 |
Ge2 | 0.0136 (5) | 0.0087 (4) | 0.0053 (6) | −0.0051 (3) | 0 | 0 |
Ge3 | 0.0267 (6) | 0.0267 (6) | 0.0058 (9) | 0.0134 (3) | 0 | 0 |
Ni1 | 0.0121 (4) | 0.0128 (4) | 0.0042 (4) | 0.0060 (3) | 0.0000 (2) | 0.0004 (3) |
Ni2 | 0.0110 (6) | 0.0110 (6) | 0.0053 (8) | 0.0055 (3) | 0 | 0 |
Ni3 | 0.0176 (17) | 0.0176 (17) | 0.024 (3) | 0.0088 (8) | 0 | 0 |
Ni4 | 0.0080 (8) | 0.0080 (8) | 0.0071 (14) | 0.0055 (7) | −0.0006 (2) | 0.0006 (2) |
Ge1—Ni1i | 2.5473 (13) | Ge2—Ni4xiv | 2.4955 (14) |
Ge1—Ni1ii | 2.5473 (15) | Ge2—Ni4xv | 2.4955 (14) |
Ge1—Ni1iii | 2.5473 (16) | Ge3—Ni1i | 2.5774 (15) |
Ge1—Ni1iv | 2.5473 (13) | Ge3—Ni1ix | 2.5774 (14) |
Ge1—Ni1v | 2.5473 (15) | Ge3—Ni1x | 2.5774 (15) |
Ge1—Ni1vi | 2.5473 (16) | Ge3—Ni1xvi | 2.5104 (14) |
Ge1—Ni3i | 2.4904 (14) | Ge3—Ni1xvii | 2.5104 (16) |
Ge1—Ni3iv | 2.4904 (14) | Ge3—Ni1vi | 2.5104 (15) |
Ge1—Ni4 | 2.2203 (18) | Ge3—Ni2 | 2.4915 (16) |
Ge1—Ni4vii | 2.220 (2) | Ge3—Ni4 | 2.219 (2) |
Ge1—Ni4viii | 2.220 (2) | Ge3—Ni4xiv | 2.219 (2) |
Ge2—Ni1 | 2.4053 (16) | Ge3—Ni4iii | 2.219 (3) |
Ge2—Ni1ix | 2.709 (2) | Ni1—Ni1xi | 2.491 (2) |
Ge2—Ni1x | 2.5275 (19) | Ni1—Ni1xviii | 2.492 (2) |
Ge2—Ni1xi | 2.4053 (16) | Ni1—Ni2xix | 2.5771 (14) |
Ge2—Ni1xii | 2.709 (2) | Ni1—Ni3 | 2.5476 (13) |
Ge2—Ni1xiii | 2.5275 (19) | Ni1—Ni4xix | 2.579 (2) |
Ge2—Ni2 | 2.3480 (17) | Ni1—Ni4xiv | 2.5134 (19) |
Ge2—Ni3 | 2.2457 (16) | Ni1—Ni4xx | 2.542 (2) |
Ni1i—Ge1—Ni1ii | 98.15 (4) | Ge3xix—Ni1—Ni4xx | 51.37 (6) |
Ni1i—Ge1—Ni1iii | 98.15 (4) | Ge3xxii—Ni1—Ni1xi | 119.70 (5) |
Ni1i—Ge1—Ni1iv | 130.17 (3) | Ge3xxii—Ni1—Ni1xviii | 62.03 (4) |
Ni1i—Ge1—Ni1v | 126.39 (4) | Ge3xxii—Ni1—Ni2xix | 128.37 (4) |
Ni1i—Ge1—Ni1vi | 58.56 (4) | Ge3xxii—Ni1—Ni3 | 129.77 (3) |
Ni1i—Ge1—Ni3i | 60.74 (3) | Ge3xxii—Ni1—Ni4xix | 121.43 (6) |
Ni1i—Ge1—Ni3iv | 119.26 (3) | Ge3xxii—Ni1—Ni4xiv | 52.43 (6) |
Ni1i—Ge1—Ni4 | 65.08 (5) | Ge3xxii—Ni1—Ni4xx | 52.10 (5) |
Ni1i—Ge1—Ni4vii | 63.19 (5) | Ni1xi—Ni1—Ni1xviii | 177.99 (5) |
Ni1i—Ge1—Ni4viii | 150.72 (3) | Ni1xi—Ni1—Ni2xix | 61.10 (3) |
Ni1ii—Ge1—Ni1iii | 98.15 (4) | Ni1xi—Ni1—Ni3 | 60.73 (3) |
Ni1ii—Ge1—Ni1iv | 126.39 (4) | Ni1xi—Ni1—Ni4xix | 118.86 (5) |
Ni1ii—Ge1—Ni1v | 58.56 (4) | Ni1xi—Ni1—Ni4xiv | 119.69 (4) |
Ni1ii—Ge1—Ni1vi | 130.17 (4) | Ni1xi—Ni1—Ni4xx | 119.32 (5) |
Ni1ii—Ge1—Ni3i | 60.74 (3) | Ni1xviii—Ni1—Ni2xix | 117.14 (4) |
Ni1ii—Ge1—Ni3iv | 119.26 (3) | Ni1xviii—Ni1—Ni3 | 119.21 (5) |
Ni1ii—Ge1—Ni4 | 150.72 (3) | Ni1xviii—Ni1—Ni4xix | 59.40 (4) |
Ni1ii—Ge1—Ni4vii | 65.08 (6) | Ni1xviii—Ni1—Ni4xiv | 62.04 (4) |
Ni1ii—Ge1—Ni4viii | 63.19 (6) | Ni1xviii—Ni1—Ni4xx | 60.66 (5) |
Ni1iii—Ge1—Ni1iv | 58.56 (4) | Ni2xix—Ni1—Ni3 | 97.20 (4) |
Ni1iii—Ge1—Ni1v | 130.17 (4) | Ni2xix—Ni1—Ni4xix | 80.61 (4) |
Ni1iii—Ge1—Ni1vi | 126.39 (3) | Ni2xix—Ni1—Ni4xiv | 178.67 (7) |
Ni1iii—Ge1—Ni3i | 60.74 (3) | Ni2xix—Ni1—Ni4xx | 81.32 (4) |
Ni1iii—Ge1—Ni3iv | 119.26 (3) | Ni3—Ni1—Ni4xix | 81.20 (5) |
Ni1iii—Ge1—Ni4 | 63.19 (5) | Ni3—Ni1—Ni4xiv | 82.48 (6) |
Ni1iii—Ge1—Ni4vii | 150.72 (3) | Ni3—Ni1—Ni4xx | 178.03 (6) |
Ni1iii—Ge1—Ni4viii | 65.08 (5) | Ni4xix—Ni1—Ni4xiv | 98.06 (6) |
Ni1iv—Ge1—Ni1v | 98.15 (4) | Ni4xix—Ni1—Ni4xx | 97.26 (7) |
Ni1iv—Ge1—Ni1vi | 98.15 (4) | Ni4xiv—Ni1—Ni4xx | 98.97 (7) |
Ni1iv—Ge1—Ni3i | 119.26 (3) | Ge2—Ni2—Ge2xiv | 120.00 (6) |
Ni1iv—Ge1—Ni3iv | 60.74 (3) | Ge2—Ni2—Ge2iii | 120.00 (6) |
Ni1iv—Ge1—Ni4 | 65.08 (5) | Ge2—Ni2—Ge3 | 90 |
Ni1iv—Ge1—Ni4vii | 150.72 (3) | Ge2—Ni2—Ge3xi | 90 |
Ni1iv—Ge1—Ni4viii | 63.19 (5) | Ge2—Ni2—Ni1i | 150.96 (3) |
Ni1v—Ge1—Ni1vi | 98.15 (4) | Ge2—Ni2—Ni1ix | 66.56 (4) |
Ni1v—Ge1—Ni3i | 119.26 (3) | Ge2—Ni2—Ni1x | 61.54 (4) |
Ni1v—Ge1—Ni3iv | 60.74 (3) | Ge2—Ni2—Ni1xxiii | 150.96 (3) |
Ni1v—Ge1—Ni4 | 150.72 (3) | Ge2—Ni2—Ni1xii | 66.56 (4) |
Ni1v—Ge1—Ni4vii | 63.19 (6) | Ge2—Ni2—Ni1xiii | 61.54 (4) |
Ni1v—Ge1—Ni4viii | 65.08 (6) | Ge2xiv—Ni2—Ge2iii | 120.00 (6) |
Ni1vi—Ge1—Ni3i | 119.26 (3) | Ge2xiv—Ni2—Ge3 | 90 |
Ni1vi—Ge1—Ni3iv | 60.74 (3) | Ge2xiv—Ni2—Ge3xi | 90 |
Ni1vi—Ge1—Ni4 | 63.19 (5) | Ge2xiv—Ni2—Ni1i | 61.54 (5) |
Ni1vi—Ge1—Ni4vii | 65.08 (5) | Ge2xiv—Ni2—Ni1ix | 150.96 (3) |
Ni1vi—Ge1—Ni4viii | 150.72 (3) | Ge2xiv—Ni2—Ni1x | 66.56 (5) |
Ni3i—Ge1—Ni3iv | 180.0 (5) | Ge2xiv—Ni2—Ni1xxiii | 61.54 (5) |
Ni3i—Ge1—Ni4 | 90 | Ge2xiv—Ni2—Ni1xii | 150.96 (3) |
Ni3i—Ge1—Ni4vii | 90 | Ge2xiv—Ni2—Ni1xiii | 66.56 (5) |
Ni3i—Ge1—Ni4viii | 90 | Ge2iii—Ni2—Ge3 | 90 |
Ni3iv—Ge1—Ni4 | 90 | Ge2iii—Ni2—Ge3xi | 90 |
Ni3iv—Ge1—Ni4vii | 90 | Ge2iii—Ni2—Ni1i | 66.56 (5) |
Ni3iv—Ge1—Ni4viii | 90 | Ge2iii—Ni2—Ni1ix | 61.54 (4) |
Ni4—Ge1—Ni4vii | 120.00 (8) | Ge2iii—Ni2—Ni1x | 150.96 (3) |
Ni4—Ge1—Ni4viii | 120.00 (8) | Ge2iii—Ni2—Ni1xxiii | 66.56 (5) |
Ni4vii—Ge1—Ni4viii | 120.00 (8) | Ge2iii—Ni2—Ni1xii | 61.54 (4) |
Ni1—Ge2—Ni1ix | 97.46 (5) | Ge2iii—Ni2—Ni1xiii | 150.96 (3) |
Ni1—Ge2—Ni1x | 99.90 (6) | Ge3—Ni2—Ge3xi | 180.0 (5) |
Ni1—Ge2—Ni1xi | 62.37 (5) | Ge3—Ni2—Ni1i | 61.10 (3) |
Ni1—Ge2—Ni1xii | 127.29 (7) | Ge3—Ni2—Ni1ix | 61.10 (3) |
Ni1—Ge2—Ni1xiii | 133.02 (8) | Ge3—Ni2—Ni1x | 61.10 (3) |
Ni1—Ge2—Ni2 | 148.54 (3) | Ge3—Ni2—Ni1xxiii | 118.90 (3) |
Ni1—Ge2—Ni3 | 66.32 (4) | Ge3—Ni2—Ni1xii | 118.90 (3) |
Ni1—Ge2—Ni4xiv | 61.68 (5) | Ge3—Ni2—Ni1xiii | 118.90 (3) |
Ni1—Ge2—Ni4xv | 123.99 (5) | Ge3xi—Ni2—Ni1i | 118.90 (3) |
Ni1ix—Ge2—Ni1x | 96.47 (4) | Ge3xi—Ni2—Ni1ix | 118.90 (3) |
Ni1ix—Ge2—Ni1xi | 127.29 (7) | Ge3xi—Ni2—Ni1x | 118.90 (3) |
Ni1ix—Ge2—Ni1xii | 54.74 (5) | Ge3xi—Ni2—Ni1xxiii | 61.10 (3) |
Ni1ix—Ge2—Ni1xiii | 124.45 (5) | Ge3xi—Ni2—Ni1xii | 61.10 (3) |
Ni1ix—Ge2—Ni2 | 60.78 (4) | Ge3xi—Ni2—Ni1xiii | 61.10 (3) |
Ni1ix—Ge2—Ni3 | 61.03 (4) | Ni1i—Ni2—Ni1ix | 98.61 (4) |
Ni1ix—Ge2—Ni4xiv | 59.25 (7) | Ni1i—Ni2—Ni1x | 98.61 (4) |
Ni1ix—Ge2—Ni4xv | 113.96 (9) | Ni1i—Ni2—Ni1xxiii | 57.80 (4) |
Ni1x—Ge2—Ni1xi | 133.02 (8) | Ni1i—Ni2—Ni1xii | 128.08 (4) |
Ni1x—Ge2—Ni1xii | 124.45 (5) | Ni1i—Ni2—Ni1xiii | 128.08 (4) |
Ni1x—Ge2—Ni1xiii | 59.04 (5) | Ni1ix—Ni2—Ni1x | 98.61 (4) |
Ni1x—Ge2—Ni2 | 63.70 (3) | Ni1ix—Ni2—Ni1xxiii | 128.08 (4) |
Ni1x—Ge2—Ni3 | 149.73 (4) | Ni1ix—Ni2—Ni1xii | 57.80 (4) |
Ni1x—Ge2—Ni4xiv | 60.81 (6) | Ni1ix—Ni2—Ni1xiii | 128.08 (3) |
Ni1x—Ge2—Ni4xv | 119.72 (7) | Ni1x—Ni2—Ni1xxiii | 128.08 (4) |
Ni1xi—Ge2—Ni1xii | 97.46 (5) | Ni1x—Ni2—Ni1xii | 128.08 (3) |
Ni1xi—Ge2—Ni1xiii | 99.90 (6) | Ni1x—Ni2—Ni1xiii | 57.80 (4) |
Ni1xi—Ge2—Ni2 | 148.54 (3) | Ni1xxiii—Ni2—Ni1xii | 98.61 (4) |
Ni1xi—Ge2—Ni3 | 66.32 (4) | Ni1xxiii—Ni2—Ni1xiii | 98.61 (4) |
Ni1xi—Ge2—Ni4xiv | 123.99 (5) | Ni1xii—Ni2—Ni1xiii | 98.61 (4) |
Ni1xi—Ge2—Ni4xv | 61.68 (5) | Ge1xix—Ni3—Ge1xxiv | 180.0 (5) |
Ni1xii—Ge2—Ni1xiii | 96.47 (4) | Ge1xix—Ni3—Ge2 | 90 |
Ni1xii—Ge2—Ni2 | 60.78 (4) | Ge1xix—Ni3—Ge2ix | 90 |
Ni1xii—Ge2—Ni3 | 61.03 (4) | Ge1xix—Ni3—Ge2xx | 90 |
Ni1xii—Ge2—Ni4xiv | 113.96 (9) | Ge1xix—Ni3—Ni1 | 60.73 (3) |
Ni1xii—Ge2—Ni4xv | 59.25 (7) | Ge1xix—Ni3—Ni1ix | 60.73 (3) |
Ni1xiii—Ge2—Ni2 | 63.70 (3) | Ge1xix—Ni3—Ni1xx | 60.73 (3) |
Ni1xiii—Ge2—Ni3 | 149.73 (4) | Ge1xix—Ni3—Ni1xi | 119.27 (3) |
Ni1xiii—Ge2—Ni4xiv | 119.72 (7) | Ge1xix—Ni3—Ni1xii | 119.27 (3) |
Ni1xiii—Ge2—Ni4xv | 60.81 (6) | Ge1xix—Ni3—Ni1xxv | 119.27 (3) |
Ni2—Ge2—Ni3 | 113.60 (8) | Ge1xxiv—Ni3—Ge2 | 90 |
Ni2—Ge2—Ni4xiv | 87.00 (4) | Ge1xxiv—Ni3—Ge2ix | 90 |
Ni2—Ge2—Ni4xv | 87.00 (4) | Ge1xxiv—Ni3—Ge2xx | 90 |
Ni3—Ge2—Ni4xiv | 89.29 (6) | Ge1xxiv—Ni3—Ni1 | 119.27 (3) |
Ni3—Ge2—Ni4xv | 89.29 (6) | Ge1xxiv—Ni3—Ni1ix | 119.27 (3) |
Ni4xiv—Ge2—Ni4xv | 172.68 (10) | Ge1xxiv—Ni3—Ni1xx | 119.27 (3) |
Ni1i—Ge3—Ni1ix | 98.59 (4) | Ge1xxiv—Ni3—Ni1xi | 60.73 (3) |
Ni1i—Ge3—Ni1x | 98.59 (4) | Ge1xxiv—Ni3—Ni1xii | 60.73 (3) |
Ni1i—Ge3—Ni1xvi | 127.35 (3) | Ge1xxiv—Ni3—Ni1xxv | 60.73 (3) |
Ni1i—Ge3—Ni1xvii | 129.24 (3) | Ge2—Ni3—Ge2ix | 120.00 (5) |
Ni1i—Ge3—Ni1vi | 58.62 (4) | Ge2—Ni3—Ge2xx | 120.00 (6) |
Ni1i—Ge3—Ni2 | 61.09 (3) | Ge2—Ni3—Ni1 | 59.84 (4) |
Ni1i—Ge3—Ni4 | 64.56 (4) | Ge2—Ni3—Ni1ix | 68.50 (4) |
Ni1i—Ge3—Ni4xiv | 151.06 (5) | Ge2—Ni3—Ni1xx | 150.32 (3) |
Ni1i—Ge3—Ni4iii | 63.50 (4) | Ge2—Ni3—Ni1xi | 59.84 (4) |
Ni1ix—Ge3—Ni1x | 98.59 (5) | Ge2—Ni3—Ni1xii | 68.50 (4) |
Ni1ix—Ge3—Ni1xvi | 129.24 (3) | Ge2—Ni3—Ni1xxv | 150.32 (3) |
Ni1ix—Ge3—Ni1xvii | 58.62 (4) | Ge2ix—Ni3—Ge2xx | 120.00 (6) |
Ni1ix—Ge3—Ni1vi | 127.35 (4) | Ge2ix—Ni3—Ni1 | 150.32 (3) |
Ni1ix—Ge3—Ni2 | 61.09 (3) | Ge2ix—Ni3—Ni1ix | 59.84 (5) |
Ni1ix—Ge3—Ni4 | 63.50 (4) | Ge2ix—Ni3—Ni1xx | 68.50 (4) |
Ni1ix—Ge3—Ni4xiv | 64.56 (6) | Ge2ix—Ni3—Ni1xi | 150.32 (3) |
Ni1ix—Ge3—Ni4iii | 151.06 (5) | Ge2ix—Ni3—Ni1xii | 59.84 (5) |
Ni1x—Ge3—Ni1xvi | 58.62 (4) | Ge2ix—Ni3—Ni1xxv | 68.50 (4) |
Ni1x—Ge3—Ni1xvii | 127.35 (3) | Ge2xx—Ni3—Ni1 | 68.50 (5) |
Ni1x—Ge3—Ni1vi | 129.24 (4) | Ge2xx—Ni3—Ni1ix | 150.32 (3) |
Ni1x—Ge3—Ni2 | 61.09 (3) | Ge2xx—Ni3—Ni1xx | 59.84 (5) |
Ni1x—Ge3—Ni4 | 151.06 (5) | Ge2xx—Ni3—Ni1xi | 68.50 (5) |
Ni1x—Ge3—Ni4xiv | 63.50 (6) | Ge2xx—Ni3—Ni1xii | 150.32 (3) |
Ni1x—Ge3—Ni4iii | 64.56 (4) | Ge2xx—Ni3—Ni1xxv | 59.84 (5) |
Ni1xvi—Ge3—Ni1xvii | 97.57 (4) | Ni1—Ni3—Ni1ix | 98.13 (4) |
Ni1xvi—Ge3—Ni1vi | 97.57 (5) | Ni1—Ni3—Ni1xx | 98.13 (4) |
Ni1xvi—Ge3—Ni2 | 119.70 (3) | Ni1—Ni3—Ni1xi | 58.53 (4) |
Ni1xvi—Ge3—Ni4 | 150.32 (5) | Ni1—Ni3—Ni1xii | 128.28 (4) |
Ni1xvi—Ge3—Ni4xiv | 64.69 (6) | Ni1—Ni3—Ni1xxv | 128.28 (3) |
Ni1xvi—Ge3—Ni4iii | 63.86 (4) | Ni1ix—Ni3—Ni1xx | 98.13 (4) |
Ni1xvii—Ge3—Ni1vi | 97.57 (5) | Ni1ix—Ni3—Ni1xi | 128.28 (4) |
Ni1xvii—Ge3—Ni2 | 119.70 (3) | Ni1ix—Ni3—Ni1xii | 58.53 (4) |
Ni1xvii—Ge3—Ni4 | 64.69 (4) | Ni1ix—Ni3—Ni1xxv | 128.28 (4) |
Ni1xvii—Ge3—Ni4xiv | 63.86 (6) | Ni1xx—Ni3—Ni1xi | 128.28 (3) |
Ni1xvii—Ge3—Ni4iii | 150.32 (5) | Ni1xx—Ni3—Ni1xii | 128.28 (4) |
Ni1vi—Ge3—Ni2 | 119.70 (3) | Ni1xx—Ni3—Ni1xxv | 58.53 (4) |
Ni1vi—Ge3—Ni4 | 63.86 (5) | Ni1xi—Ni3—Ni1xii | 98.13 (4) |
Ni1vi—Ge3—Ni4xiv | 150.32 (5) | Ni1xi—Ni3—Ni1xxv | 98.13 (4) |
Ni1vi—Ge3—Ni4iii | 64.69 (5) | Ni1xii—Ni3—Ni1xxv | 98.13 (4) |
Ni2—Ge3—Ni4 | 89.97 (2) | Ge1—Ni4—Ge2iii | 90.46 (4) |
Ni2—Ge3—Ni4xiv | 89.97 (2) | Ge1—Ni4—Ge2vi | 90.46 (4) |
Ni2—Ge3—Ni4iii | 89.97 (2) | Ge1—Ni4—Ge3 | 119.98 (9) |
Ni4—Ge3—Ni4xiv | 120.00 (8) | Ge1—Ni4—Ge3xxvi | 119.98 (9) |
Ni4—Ge3—Ni4iii | 120.00 (6) | Ge1—Ni4—Ni1i | 63.59 (4) |
Ni4xiv—Ge3—Ni4iii | 120.00 (8) | Ge1—Ni4—Ni1ix | 150.66 (3) |
Ge1xix—Ni1—Ge2 | 85.18 (5) | Ge1—Ni4—Ni1iii | 64.77 (5) |
Ge1xix—Ni1—Ge2xxi | 178.36 (5) | Ge1—Ni4—Ni1iv | 63.59 (4) |
Ge1xix—Ni1—Ge2xx | 79.21 (4) | Ge1—Ni4—Ni1xvii | 150.66 (3) |
Ge1xix—Ni1—Ge3xix | 97.20 (4) | Ge1—Ni4—Ni1vi | 64.77 (5) |
Ge1xix—Ni1—Ge3xxii | 98.94 (4) | Ge2iii—Ni4—Ge2vi | 179.09 (7) |
Ge1xix—Ni1—Ni1xi | 119.26 (5) | Ge2iii—Ni4—Ge3 | 92.94 (6) |
Ge1xix—Ni1—Ni1xviii | 60.72 (4) | Ge2iii—Ni4—Ge3xxvi | 86.60 (7) |
Ge1xix—Ni1—Ni2xix | 126.72 (4) | Ge2iii—Ni4—Ni1i | 64.51 (6) |
Ge1xix—Ni1—Ni3 | 58.53 (3) | Ge2iii—Ni4—Ni1ix | 60.22 (4) |
Ge1xix—Ni1—Ni4xix | 51.32 (4) | Ge2iii—Ni4—Ni1iii | 57.40 (5) |
Ge1xix—Ni1—Ni4xiv | 52.04 (6) | Ge2iii—Ni4—Ni1iv | 115.94 (8) |
Ge1xix—Ni1—Ni4xx | 121.38 (5) | Ge2iii—Ni4—Ni1xvii | 118.87 (6) |
Ge2—Ni1—Ge2xxi | 93.40 (6) | Ge2iii—Ni4—Ni1vi | 123.07 (9) |
Ge2—Ni1—Ge2xx | 98.85 (5) | Ge2vi—Ni4—Ge3 | 86.60 (7) |
Ge2—Ni1—Ge3xix | 177.41 (6) | Ge2vi—Ni4—Ge3xxvi | 92.94 (6) |
Ge2—Ni1—Ge3xxii | 82.42 (5) | Ge2vi—Ni4—Ni1i | 115.94 (8) |
Ge2—Ni1—Ni1xi | 58.82 (3) | Ge2vi—Ni4—Ni1ix | 118.87 (6) |
Ge2—Ni1—Ni1xviii | 122.95 (4) | Ge2vi—Ni4—Ni1iii | 123.07 (9) |
Ge2—Ni1—Ni2xix | 119.90 (5) | Ge2vi—Ni4—Ni1iv | 64.51 (6) |
Ge2—Ni1—Ni3 | 53.83 (4) | Ge2vi—Ni4—Ni1xvii | 60.22 (4) |
Ge2—Ni1—Ni4xix | 130.77 (7) | Ge2vi—Ni4—Ni1vi | 57.40 (5) |
Ge2—Ni1—Ni4xiv | 60.93 (3) | Ge3—Ni4—Ge3xxvi | 120.04 (6) |
Ge2—Ni1—Ni4xx | 128.05 (8) | Ge3—Ni4—Ni1i | 64.47 (6) |
Ge2xxi—Ni1—Ge2xx | 101.84 (5) | Ge3—Ni4—Ni1ix | 65.13 (5) |
Ge2xxi—Ni1—Ge3xix | 84.23 (4) | Ge3—Ni4—Ni1iii | 150.33 (4) |
Ge2xxi—Ni1—Ge3xxii | 80.04 (5) | Ge3—Ni4—Ni1iv | 151.11 (4) |
Ge2xxi—Ni1—Ni1xi | 60.48 (4) | Ge3—Ni4—Ni1xvii | 63.21 (5) |
Ge2xxi—Ni1—Ni1xviii | 119.61 (6) | Ge3—Ni4—Ni1vi | 63.72 (6) |
Ge2xxi—Ni1—Ni2xix | 54.76 (4) | Ge3xxvi—Ni4—Ni1i | 151.11 (4) |
Ge2xxi—Ni1—Ni3 | 121.18 (5) | Ge3xxvi—Ni4—Ni1ix | 63.21 (5) |
Ge2xxi—Ni1—Ni4xix | 130.31 (5) | Ge3xxvi—Ni4—Ni1iii | 63.72 (6) |
Ge2xxi—Ni1—Ni4xiv | 126.49 (8) | Ge3xxvi—Ni4—Ni1iv | 64.47 (6) |
Ge2xxi—Ni1—Ni4xx | 58.97 (4) | Ge3xxvi—Ni4—Ni1xvii | 65.13 (5) |
Ge2xx—Ni1—Ge3xix | 80.68 (4) | Ge3xxvi—Ni4—Ni1vi | 150.33 (4) |
Ge2xx—Ni1—Ge3xxii | 177.63 (6) | Ni1i—Ni4—Ni1ix | 99.46 (6) |
Ge2xx—Ni1—Ni1xi | 62.63 (4) | Ni1i—Ni4—Ni1iii | 98.19 (5) |
Ge2xx—Ni1—Ni1xviii | 115.64 (5) | Ni1i—Ni4—Ni1iv | 127.19 (6) |
Ge2xx—Ni1—Ni2xix | 52.67 (3) | Ni1i—Ni4—Ni1xvii | 127.67 (9) |
Ge2xx—Ni1—Ni3 | 50.47 (3) | Ni1i—Ni4—Ni1vi | 58.56 (6) |
Ge2xx—Ni1—Ni4xix | 56.25 (4) | Ni1ix—Ni4—Ni1iii | 96.67 (6) |
Ge2xx—Ni1—Ni4xiv | 126.49 (7) | Ni1ix—Ni4—Ni1iv | 127.67 (9) |
Ge2xx—Ni1—Ni4xx | 127.63 (6) | Ni1ix—Ni4—Ni1xvii | 58.68 (5) |
Ge3xix—Ni1—Ge3xxii | 98.14 (4) | Ni1ix—Ni4—Ni1vi | 128.84 (9) |
Ge3xix—Ni1—Ni1xi | 118.91 (4) | Ni1iii—Ni4—Ni1iv | 58.56 (6) |
Ge3xix—Ni1—Ni1xviii | 59.34 (4) | Ni1iii—Ni4—Ni1xvii | 128.84 (9) |
Ge3xix—Ni1—Ni2xix | 57.81 (3) | Ni1iii—Ni4—Ni1vi | 129.53 (6) |
Ge3xix—Ni1—Ni3 | 126.73 (5) | Ni1iv—Ni4—Ni1xvii | 99.46 (6) |
Ge3xix—Ni1—Ni4xix | 50.98 (4) | Ni1iv—Ni4—Ni1vi | 98.19 (5) |
Ge3xix—Ni1—Ni4xiv | 121.39 (6) | Ni1xvii—Ni4—Ni1vi | 96.67 (6) |
Symmetry codes: (i) x−1, y−1, z; (ii) −y, x−y−2, z; (iii) −x+y+1, −x, z; (iv) y, x−2, −z; (v) x−y−1, −y−1, −z; (vi) −x+1, −x+y, −z; (vii) −y−1, x−y−2, z; (viii) −x+y+1, −x−1, z; (ix) −y+1, x−y−1, z; (x) −x+y+1, −x+1, z; (xi) x, y, −z+1/2; (xii) −y+1, x−y−1, −z+1/2; (xiii) −x+y+1, −x+1, −z+1/2; (xiv) −y, x−y−1, z; (xv) −y, x−y−1, −z+1/2; (xvi) y, x−1, −z; (xvii) x−y, −y, −z; (xviii) −x+2, −x+y+1, −z; (xix) x+1, y+1, z; (xx) −x+y+2, −x+1, z; (xxi) −y+1, x−y, z; (xxii) y+1, x, −z; (xxiii) x−1, y−1, −z+1/2; (xxiv) x+1, y+1, −z+1/2; (xxv) −x+y+2, −x+1, −z+1/2; (xxvi) y+1, x−1, −z. |
Experimental details
Crystal data | |
Chemical formula | Ni18.06Ge11.87 |
Mr | 1921.88 |
Crystal system, space group | Hexagonal, P62c |
Temperature (K) | 105 |
a, c (Å) | 6.6585 (13), 9.962 (3) |
V (Å3) | 382.49 (15) |
Z | 1 |
Radiation type | Mo Kα |
µ (mm−1) | 44.48 |
Crystal size (mm) | 0.16 × 0.10 × 0.04 |
Data collection | |
Diffractometer | Bruker APEXII diffractometer |
Absorption correction | Multi-scan (SADABS; Sheldrick, 2002) |
Tmin, Tmax | 0.047, 0.160 |
No. of measured, independent and observed [I > 3σ(I)] reflections | 3412, 837, 393 |
Rint | 0.107 |
(sin θ/λ)max (Å−1) | 0.909 |
Refinement | |
R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S | 0.062, 0.091, 1.26 |
No. of reflections | 837 |
No. of parameters | 35 |
Δρmax, Δρmin (e Å−3) | 2.02, −1.54 |
Absolute structure | Flack (1983), 341 Friedel pairs |
Absolute structure parameter | 0.38 (12) |
Computer programs: APEX2 (Bruker, 2006), SAINT (Bruker, 2006), SIR97 (Altomare et al., 1999), JANA2000 (Petříček et al., 2000), DIAMOND (Brandenburg & Putz, 2009), JANA2000 (Petříček et al., 2014).
Références
Altomare, A., Burla, M. C., Camalli, M., Cascarano, G. L., Giacovazzo, C., Guagliardi, A., Moliterni, A. G. G., Polidori, G. & Spagna, R. (1999). J. Appl. Cryst. 32, 115–119. Web of Science CrossRef CAS IUCr Journals Google Scholar
Brandenburg, K. & Putz, H. (2009). DIAMOND. Crystal Impact GbR, Bonn, Allemagne. Google Scholar
Bruker (2006). APEX2 and SAINT. Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, EU. Google Scholar
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Dellas, N. S., Minassian, S., Redwing, J. M. & Mohney, S. E. (2010). Appl. Phys. Lett. 97, 263116. CrossRef Google Scholar
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