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| 名前 | |
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| 体系的なIUPAC名
金(3+)三水酸化物[5] | |
| その他の名前
金酸[2]
水酸化金[3] | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.013.746 |
| 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 | |
| H 3オー 3 | |
| モル質量 | 247.9886 グラムモル−1 |
| 外観 | 鮮やかな濃い黄色の結晶 |
| 0.00007グラム/100グラム | |
| 酸性度(p Ka) | <11.7、13.36、>15.3 [6] |
| 構造 | |
| Auの三角二面角 | |
| 危険 | |
| GHSラベル: [7] | |
| 警告 | |
| H315、H319、H335 | |
| 安全データシート(SDS) | オックスフォード |
| 関連化合物 | |
関連化合物
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塩化金(III) |
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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金(III)水酸化物、金三水酸化物、または金水酸化物は、金の水酸化物である無機化合物で、化学式はAu(OH) 3です。化学式はH 3 AuO 3で、金酸とも呼ばれます。140 °Cを超えると簡単に脱水されて酸化金(III)になります。金酸塩は金酸塩と呼ばれます。
水酸化金は、医療、磁器製造、金メッキ、ダゲレオタイプ写真に使用されます。適切な担体に沈着した水酸化金は、金触媒の製造に使用できます。[要出典]
金水酸化物は、湿気と正電位にさらされた金の金属化の電気化学的腐食の産物であり、マイクロエレクトロニクスの腐食故障モードの1つです。金の金属化からは大量の金水酸化物が生成されます。層が厚くなると剥離し、導電性粒子が短絡や漏電経路を引き起こす可能性があります。金層の厚さが薄くなると電気抵抗が増加する可能性があり、これも電気故障につながる可能性があります。[8]
準備と反応
水酸化金(III)は塩化金酸と水酸化ナトリウムなどのアルカリとの反応によって生成される。[9]
- HAuCl 4 + 4NaOH → Au(OH) 3 + 4NaCl + H 2 O
水酸化金(III)はアンモニアと反応して爆発性の化合物である雷撃性金を生成する。 [10]
またアルカリと反応して金酸塩(AuO 2 −)を生成する。[11]
参考文献
- ^ ライド、デビッド・R.(1998)、化学と物理学のハンドブック(87版)、ボカラトン、フロリダ州:CRCプレス、pp.4-59、ISBN 0-8493-0594-2
- ^ Figuier, L (1848 年 4 月)。「第 24 章 金の酸化物 (金酸) の調製に関する考察」。American Journal of Pharmacy。19。フィラデルフィア: 102。ProQuest 89661353 。
- ^ Kah, James CY; Phonthammachai, Nopphawan; Wan, Rachel CY; Song, Jing; White, Timothy; Mhaisalkar, Subodh; Ahmadb, Iman; Shepparda, Colin; Olivoc, Malini (2008 年 3 月)。「沈着沈殿プロセスに基づく金ナノシェルの合成」。Gold Bulletin . 41 (1): 23–36. doi : 10.1007/BF03215620 . S2CID 93916360。
- ^ Diaz-Morales, Oscar; Calle-Vallejo, Federico; de Munck, Casper; Koper, Marc TM (2013). 「金による電気化学的水分解:酸化物分解メカニズムの証拠」.化学科学. 4 (6): 2334. doi :10.1039/C3SC50301A.
- ^ 「CID 11536100 - 化合物概要」。PubChem 化合物。米国: 国立バイオテクノロジー情報センター。2006 年 10 月 26 日。識別および関連記録。2011年10 月 6 日に取得。
- ^ Perrin , D. D. 編 (1982) [1969].水溶液中の無機酸および塩基のイオン化定数。IUPAC化学データ (第 2 版)。オックスフォード: ペルガモン (1984 年出版)。エントリ87。ISBN 0-08-029214-3LCCN 82-16524 。
- ^ 「C&Lインベントリ」www.echa.europa.eu . 2021年12月13日閲覧。
- ^ Schultze, J. Walter; Osaka, Tetsuya; Datta, Madhav (2002). 電気化学マイクロシステム技術. CRC Press. p. 341. doi :10.4324/9780203219218. ISBN 978-0-203-21921-8。
- ^ 川本大輔;安藤宏明;大橋 裕典小林康弘;本間哲夫いしだ・たまお;徳永 誠;岡上義弘;宇都宮聡;横山拓史 (2016-11-15) 「水酸化金(III)の構造とその溶解度の測定」。日本化学会誌。89 (11)。日本化学会: 1385–1390。土井:10.1246/bcsj.20160228。ISSN 0009-2673。
- ^ ペリー、デール編 (1995)。無機化合物ハンドブック。p. 184。ISBN 9780849386718。
- ^ ハリー・マン・ゴーディン (1913)。『初等化学』(第1版)。ウィスコンシン大学マディソン校:メディコデンタル出版会社。437ページ。[ページが必要]
