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| 名前 | |
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| その他の名前
三フッ化ベルクリウム
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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| プロパティ | |
| バックF3 | |
| モル質量 | 304 グラムモル−1 |
| 外観 | 黄緑色の固体 |
| 密度 | 9.70グラム/ cm3 |
| 関連化合物 | |
関連化合物
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四フッ化ベルクリウム フッ化 アインシュタイニウム(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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フッ化ベルクリウム(III)は、化学式BkFで表されるベルクリウムとフッ素の二成分無機化合物である。
3. [1] [2] [3]
合成
この化合物はBk
2お
3Hのガス混合物で
2HFは600℃で加熱すると、...
物理的特性
三フッ化ベルクリウムは、2つの構造を持つ黄緑色の固体を形成する。[5]低温では、斜方晶系(YF
3構造)、格子定数はa = 670 pm、b = 709 pm、c = 441 pmである。高温では三方晶(LaF
3構造)、格子定数a = 697 pm、c = 714 pmである。BkF
3350~600℃である。[6] [7]
化学的性質
三フッ化バークリウムはリチウムによって還元され、金属バークリウムが得られます。
- BkF 3 + 3Li → Bk + 3LiF
参考文献
- ^ Peterson, JR; Cunningham, BB (1968年8月1日). 「ベルクリウム化合物の結晶構造と格子定数—IV三フッ化ベルクリウム」. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry . 30 (7): 1775–1784. doi :10.1016/0022-1902(68)80353-7. ISSN 0022-1902 . 2023年4月11日閲覧。
- ^ エデルスタイン、ノーマン M. (2013 年 9 月 11 日)。アクチニドの展望: アクチニド 1981 会議議事録、カリフォルニア州パシフィック グローブ、米国、1981 年 9 月 10 ~ 15 日。エルゼビア。p. 334。ISBN 978-1-4831-9051-8. 2023年4月11日閲覧。
- ^ 「WebElements 周期表 » バークリウム » 三フッ化バークリウム」. webelements.com . 2023年4月11日閲覧。
- ^ Mi͡asoedov, Boris Fedorovich (1974). 超プルトニウム元素の分析化学. Wiley . p. 97. ISBN 978-0-470-62715-0. 2023年4月11日閲覧。
- ^ Ahrland, S.; Bagnall, KW; Brown, D. (2016年6月7日). アクチニドの化学: 包括的無機化学. Elsevier . p. 161. ISBN 978-1-4831-5934-8. 2023年4月11日閲覧。
- ^ Peterson, JR; Fahey, JA; Baybarz, RD (1971年10月1日). 「金属ベルクリウムの結晶構造と格子定数」. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry . 33 (10): 3345–3351. doi :10.1016/0022-1902(71)80656-5. ISSN 0022-1902 . 2023年4月11日閲覧。
- ^ Ensor, DD; Peterson, JR; Haire, RG; Young, JP (1981年1月1日). 「固体状態のフッ化ベルクリウム(III)および(IV)の吸収分光光度計による研究」. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry . 43 (5): 1001–1003. doi :10.1016/0022-1902(81)80164-9. ISSN 0022-1902 . 2023年4月11日閲覧。
