| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
酢酸アルミニウム
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| その他の名前
酢酸アルミニウム(III)
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| チェムBL |
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| ケムスパイダー |
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| ドラッグバンク |
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| ECHA 情報カード | 100.004.868 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C6H9AlO6 | |
| モル質量 | 204.114 グラムモル−1 |
| 外観 | 白色固体[1] |
| 可溶性 | |
| 関連化合物 | |
関連化合物
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塩基性アルミニウムジアセテート(ヒドロキシアルミニウムジアセテート)、CAS RN 142-03-0、HOAl(CH 3CO の 2) 2[1] 二塩基性アルミニウムモノアセテート(ジヒドロキシアルミニウムアセテート)、CAS RN 7360-44-3、(H2O) 2アルミニウム 3CO の 2 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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アルミニウムトリアセテート(アルミニウムトリアセテート、正式名称は酢酸アルミニウム)[2]は、組成がAl(CH
3CO の
2)
3標準条件下では、白色の水溶性固体[1]として現れ、約200℃で加熱すると分解します[3] 。 三酢酸塩は加水分解されて塩基性水酸化物/酢酸 塩の混合物となり[4]、特に酢酸イオンの水溶液では複数の種が化学平衡で共存します。この混合系には一般に酢酸アルミニウムという名前が使われます。
抗痒み、収斂、防腐作用による治療用途があり、[5]ブローウ液のような市販薬として[6]、耳の感染症の治療に使用されています。[7] [8]ブローウ液製剤は、口当たりが良くなるようにアミノ酸で希釈および改変されており、口内のアフタ性潰瘍などの症状のうがい薬として使用されています。 [9]獣医学 では、アルミニウムトリアセテートの収斂作用が、牛などの有蹄動物のモルテラロ病の治療に使用されています。 [10]
トリアセテートアルミニウムは、アリザリン[11]などの染料の媒染剤として、単独でも組み合わせても使用されます。二酢酸アルミニウム[12]または硫酸アルミニウム[13]と組み合わせて、綿、その他のセルロース繊維[14]、絹に使用されます。[13]また、酢酸鉄(II) と組み合わせてさまざまな色を作り出すこともできます。[15]
命名法
無機化合物の命名規則によれば、Al(CH
3CO の
2)
3は酢酸アルミニウムである[2]が、より正式な名称であるアルミニウム(III)アセテートやアルミニウムエタノエートも許容される。[4] アルミニウムトリアセテートの名称における「トリ」という乗算接頭辞の使用は技術的に必須ではないが、ヒドロキソ配位子を持つ関連化合物との潜在的な混同を避けるためによく使用される。塩基性アルミニウムジアセテート、正式にはヒドロキシアルミニウムジアセテート(CAS RN 142-03-0)[1]は、 HOAl(CH
3CO の
2)
2酢酸配位子の代わりに1つのヒドロキソ配位子を持つ二塩基性アルミニウムモノアセテート、正式にはジヒドロキシアルミニウムアセテート(CAS RN 7360-44-3)は、組成(H O)を有する。
2アルミニウム
3CO の
2酢酸配位子が1つだけのアルミニウム。これら3つの化合物は固体状態では別個であるが、通常はグループとして扱われ、溶液中ではトリアセテートが加水分解されて他の2つの形態を含む混合物になるため、総称して酢酸アルミニウムと呼ばれる。[4]略語はAlAc、 AlAc などの異形がある。2歳以上
およびAlAc+
2は地球化学の分野で時々使用されるが[16]、これらは主流の化学における標準的な慣行とは矛盾している。[a]
構造
式Al(CH
3CO の
2)
3は、+3酸化状態のアルミニウム中心と酢酸基が1:3の比率で存在することを示しています。この物質を表すために使用される画像(左に示すものなど)は、固体状態の構造の2つの非常に単純化された近似を表しています。1つ目は、単一のアルミニウム(III)陽イオン(Al 3+)が3つの酢酸陰イオン( CH
3CO の−
2)ですが、これは結晶構造に関する情報を伝えるものではありません。例えば、塩化ナトリウム(NaCl)は陽イオンと陰イオンの化学量論比が1:1ですが、各イオンが反対の電荷を持つ6つのイオンによって八面体状に囲まれた立方構造をしています。[17]
もう1つのイメージは、3つの酢酸基が三角平面幾何学で金属中心に共有結合し、分子間相互作用によって結晶構造内で分子が互いに結合している分子形態です。固体状態の構造はより複雑で、共有結合とイオン結合の両方の特性を持つ可能性が高く、複数のアルミニウム中心および/または架橋酢酸基が存在する可能性があります。これらは両方とも酢酸アルミニウム溶液で報告されており[18]、塩化アルミニウムはアルミニウムとして存在することが知られています。
2塩素
6 二量体[19]

水性アルミニウム(III)/酢酸塩系のNMR調査では、アルミニウムがヘキサアクア錯体[Al(H
2O)
6]3歳以上
, [20]および異なる置換基を有する単核種も報告されている。さらに、調査により、重要な溶液相種はAl
13 トリデカマー[21]は、アルミニウム溶液の加水分解と重合の矛盾するメカニズムで報告されている部分です。 [22] 他の三価金属カチオンは多核種を形成することが知られています。たとえば、酢酸鉄(III)は、カチオン[Fe 3 ( μ 3 –O)(OAc) 6 (H 2 O) 3 ] +と三重架橋オキソ中心[24]を持つ三核構造[23]を形成します。[25]酢酸水酸化クロム 化合物、Cr 3 (OH) 2 (OAc) 7も同構造であると説明されています。[26]三核構造を持つ類似のルテニウム(III)、バナジウム(III)、ロジウム(III)、およびイリジウム(III)化合物が知られています。[27]酢酸銅(II)と酢酸クロム(II)はともに二核二水和物構造M 2 (OAc) 4 (H 2 O) 2 [28]を持ち、酢酸ロジウム(II)も同様である。[29]それぞれが顕著な金属間結合相互作用を示す。[28] [29]
化学
準備
CRC無機化合物ハンドブックによると、三酢酸アルミニウムは白色の水溶性固体であり、通常は塩化アルミニウムから、または酢酸無水物を含む酢酸溶液中で加熱することによってアルミニウムから直接製造されます。[1]
- 3CH
3COOH + 塩化アルミニウム
3 → Al(CH
3CO の
2)
3 + 3 HCl
- 6チャンネル
3COOH + 2 Al → 2 Al(CH
3CO の
2)
3 + 3時間
2
理論的には、アルミニウム/酢酸塩/水酸化物塩はすべて、水酸化アルミニウムまたはアルミン酸ナトリウムと酢酸から調製できますが、三酢酸塩の形成は水が存在しない場合にのみ起こります。 [4]溶液中では、二酢酸塩が主に生成され、塩化アルミニウムを塩基性条件下で酢酸ナトリウム溶液 で処理した場合にも生成されます。[30] これらのプロセスの式は次のとおりです。
- 2チャンネル
3CO の
2ナトリウム + アルミニウム(OH)
3 → Al(CH
3CO の
2)
2OH + 2 NaOH
- 2チャンネル
3CO の
2ナトリウム + 塩化 アルミニウム
3 + NaOH → Al(CH
3CO の
2)
2OH + 3 NaCl
- 2チャンネル
3CO の
2ナトリウム + ナトリウムAlO
2 + 2時間
2O → Al(CH
3CO の
2)
2OH + 3 NaOH
塩化アルミニウムとアルミン酸ナトリウムをその場で調製した酢酸ナトリウムと組み合わせて使用する改良プロセスが特許を取得しました:[31]
- 29ナトリウムAlO
2 + 10 NaOH + 84 CH
3COOH + 13塩化アルミニウム
3 → 42 Al(CH
3CO の
2)
2OH + 39 NaCl + 26 H
2お
媒染剤である三酢酸アルミニウムと硫酸アルミニウムは硫酸アルミニウムから製造することができ、生成される生成物は使用される酢酸鉛(II)の量によって決まる:[13]
- アル
2(それで
4)
3 + 3 Pb(CH
3CO の
2)
2 → 2 Al(CH
3CO の
2)
3 + 3 PbSO
4
- アル
2(それで
4)
3 + 2 Pb(CH
3CO の
2)
2 → アル
2それで
4(CH
3CO の
2)
4 + 2 PbSO
4
分解
加熱すると、アルミニウムトリアセテートは200℃以上でギ酸アルミニウムと同様のプロセスで分解する。[3] このプロセスは無水酢酸(Ac
2O ) を120~140℃で加熱して[1]、Alなどの塩基性酸化物酢酸塩の混合物を形成する。
2O(CH
3CO の
2)
4そしてアル
3O(CH
3CO の
2)
7、[30]は最終的にAlに変換される。
2お
3(アルミナ)は、最初は非晶質の 無水固体として存在し、その後他の固体相(γ-、δ-、θ-結晶形態)を経て最終的に多形α- Alとなる。
2お
3: [3]
- 2 Al(CH
3CO の
2)
3 → アル
2O(CH
3CO の
2)
4 + CH
3コ(オ)コチ
3 → アル
2お
3 + 3CH
3コ(オ)コチ
3
- 2 Al(CH
3CO の
2)
2OH → アル
2お
3 + 2CH
3COOH + CH
3コ(オ)コチ
3
加水分解
酢酸アルミニウムは加水分解され、溶液中または吸湿によって一塩基性および二塩基性水酸化酢酸塩を生成する:[4]
- Al(CH
3CO の
2)
3 + H
2O → Al(CH
3CO の
2)
2OH + CH
3COOH
- Al(CH
3CO の
2)
3 + 2時間
2O → Al(CH
3CO の
2)(おお)
2 + 2CH
3COOH
用途
国立がん研究所によると、酢酸アルミニウムは人体に対して局所的に防腐剤として使用され、体組織の収縮も促します。[5]また、その収斂作用は牛などの有蹄動物のモルテラロ病の 治療にも使用されます。 [10] 酢酸アルミニウムは感染した皮膚の治癒を促進し、炎症、かゆみ、刺痛の緩和にも役立ちます。 [5]食品医薬品局は 、これを「『ツタウルシ』、『オークウルシ』、『ウルシウルシ』、『虫刺され』、 『水虫』、または『石鹸、洗剤、化粧品、宝石による発疹』などによる軽度の皮膚炎症の一時的な緩和」に使用することを承認している。 [32] これらの用途では、ブロー溶液などの市販薬が通常使用され、[6]希釈された形態は、口内のアフタ性潰瘍などの症状に対するうがい薬として使用され、口当たりや味を改善するためにアミノ酸添加物も含まれる。[9]ブロー溶液の最も一般的な用途は、耳真菌症を含む耳の感染症 の治療である[7] [8]が、これらの真菌感染症では一般にクロトリマゾールほど効果的ではない。[33] ドメボロ外用収斂剤粉末には硫酸アルミニウム四水和物、[Al(H
2O)
6]
2(それで
4)
3•2時間
2O、および酢酸カルシウム一水和物、Ca(CH
3CO の
2)
2•H
2Oであり、溶解するとブロー溶液に似た酢酸アルミニウム溶液を形成する。[34] ドメボロ溶液を温水に溶かしたものは、陥入爪の場合に使用され、[35]炎症を軽減し、存在する可能性のある感染を抑制することができる。
媒染剤

2O)(OH)アズ
2]•2時間
2O、[36]アリザリンはアルミニウム媒染剤と反応して生成する。
媒染剤は、染料と錯体を形成して布地や組織片に染料を定着させるために使用される物質であり、その後染料は布地や組織に付着する。[37] 媒染剤には、アルミニウムや鉄などの多価金属イオンが含まれることが多く、 [38]アルミニウムトリアセテートと硫酸アルミニウム[13]または塩基性アルミニウムジアセテート[ 12]の混合物の場合がそうである。アルミニウムトリアセテート媒染剤は、綿、その他のセルロース系繊維[14]および絹 に使用されている。[13]これらはまた、異なる色を生成するために酢酸鉄 と組み合わせて使用されている。[15]

2Al(μ-OH)
2アラズ
2カルシウム[11]
染料アリザリン(1,2-ジヒドロキシアントラキノン、H
2Az ) 媒染にはアリザリンのジアニオンの形成が関与すると仮定された。これにより、5配位アルミニウム錯体CaAl(OH)Az が形成される。
2、[39]これは水を吸収して6配位アルミニウム中心ジアニオンCa[Al(H
2O)(OH)アズ
2]•2時間
2O . [40]この提案は赤外分光データ に基づいており、その後、2つの架橋ヒドロキシル配位子が二核コア、Azを結合した構造を示唆する研究によって異議が唱えられた。
2Al(μ-OH)
2アラズ4−2
、2つのアリザリン部分がそれぞれのアルミニウム中心にキレート結合している。 [36]この構造は、27 Al NMR分光法とエレクトロスプレーイオン化質量分析法の証拠に基づいてSoubayrolらによって提案された。 [41] 彼らは、水和の程度は対イオンの種類に依存し、ナトリウム塩は安定した四水和物であり、一水和物は水酸化カリウムから形成されると報告した。これらは化学シフトに基づいて区別可能であり、水がアルミニウム中心またはアリザリン部分と会合しており、結晶化水の典型的な挙動とは異なることを示唆している。[41]
カルシウムイオンとの関連構造は1994年に報告されており、その中でアリザリンはカルシウムイオンとキレートしてアルミニウム中心(これもヒドロキソ基によって架橋されている)の間にAzCaAz架橋を形成し、その後アルミニウム中心は染料の脱プロトン化されたフェノール残基に結合する。 [11]スーバイロールモデルでは、各アリザリンは単一のアルミニウムカチオンと関連している。[41] 酢酸アルミニウム自体の構造と同様に、応用においてそれがとる形態は解明されていない。
注記
aこの「Ac」はアクチニウム 元素を指しているわけではありません。このように使用される場合、有機化学の慣例により、Acはアセチル基を指し、そのラジカル形式はCHです。
3CO , [42]およびOAcまたはAcOは酢酸ラジカル、CH
3CO の
2, [43]は「アセトキシ」とも呼ばれる。酢酸イオンはAcO − , CH
3CO の−
2、酢酸はAcOHまたはHOAcとなる。この慣例によれば、アルミニウムトリアセテートはAl(OAc) 3となる。しかし、地球化学の出版物では、アセチルではなく酢酸を指すためにAcが使用されているため、AlAcとなる。+
2地球化学では、より一般的な化学の慣例に従って[Al(OAc)
2]+
または[Al(CH
3CO の
2)
2]+
。
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