空気に対する感受性とは、特に化学において、化合物と空気中の何らかの成分との反応性を表すために使用される用語である。ほとんどの場合、反応は大気中の酸素(O 2)または水蒸気(H 2 O)と起こるが、[1]一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO 2)、窒素(N 2 )などの空気中の他の成分との反応も起こり得る。[2]
方法

空気に敏感な化合物を取り扱うために、さまざまな空気フリー技術が開発されている。主な2種類の装置には、グローブボックスとシュレンクラインがある。[3]グローブボックスは、アルゴンや窒素などの不活性ガスで満たされた密閉されたキャビネットである。[4]通常の実験装置はグローブボックス内に設置でき、壁を貫通する手袋を使用して操作できる。[5]雰囲気はほぼ大気圧に調整でき、純粋な窒素または化学物質が反応しない他のガスに設定できる。[6]化学物質と装置はエアロックを介して出し入れできる。[7]
シュレンク管は真空と不活性ガスの二重マニホールドで、ガラス器具を真空にし、空気に敏感な化合物を扱うために特別に開発された不活性ガスを充填することができます。蒸気がロータリーベーンポンプを汚染するのを防ぐために、コールドトラップに接続されています。 [8]この技術は、ダブルチップニードル技術を改良したものです。[9]これらの方法により、完全に制御された隔離された環境で作業することができます。[10]
空気に敏感な化合物
空気に敏感な化合物は、空気中の成分と反応する物質です。ほとんどすべての金属は空気と反応して、目に見えない 薄い酸化物の不動態層を形成します。
多くのバルク化合物は空気とも容易に反応します。空気の反応性成分はO 2、H 2 O、CO 2、そして時にはN 2です。非常に多くの化合物がこれらの種の一部またはすべてと反応します。[11]例:
- O 2 : 有機リチウム化合物 およびグリニャール試薬
- H 2 O: 無水金属ハロゲン化物および塩化物、ならびに有機リチウム化合物およびグリニャール試薬
- CO 2 : 水酸化ナトリウムなどの強塩基、有機リチウム化合物、グリニャール試薬
- N 2 : リチウム金属(有機リチウム化合物は除く)
一部の半導体は空気に敏感である。[12]
参照
参考文献
- ^ 空気に敏感な試薬の取り扱いと保管、技術速報 AL-134、Sigma-Aldrich
- ^ P. Wipf博士「空気と湿気に対する敏感さに対処するためのテクニック」(PDF)。
- ^ W. Bouwkamp, Marco (2008).空気と水分に敏感な化合物の取り扱い。フローニンゲン大学ストラティン化学研究所。pp. 4, 6。
- ^ グローブボックス、グラスウェアギャラリー
- ^ Wipf, Dr. P (2015年8月30日). 空気感受性化合物の取り扱い技術(PDF) .
- ^ 「空気に敏感なサンプル分析 | 酸素を減らし湿気のない取り扱い」。炭素、水素、窒素、酸素、フッ素を含むハロゲンの分析。2018年2月27日閲覧。
- ^ 「空気に敏感な化合物の取り扱い」(PDF)。
- ^ 「ガラス製品ギャラリー:シュレンクラインと真空ライン」www.ilpi.com。
- ^ Smith Vosejpka、Laura J. (1993 年 8 月)。 「空気に敏感な溶液の移送のためのシンプルでコスト効率の高い技術」。Journal of Chemical Education。70 ( 8): 665。doi :10.1021/ed070p665。
- ^ 「空気に敏感な化学 - 実験器具 | Sigma-Aldrich」。Sigma -Aldrich。
- ^ 「自然発火性制御 - FQE Chemicals」。FQE Chemicals。
- ^ 「ナノエレクトロニクスにおける空気に敏感な半導体の応用」www.sciencenewsline.com。[永久リンク切れ ]
