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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 | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| ベH • | |
| モル質量 | 10.02012 グラムモル−1 |
| 外観 | 無色のガス |
| 熱化学 | |
標準モル
エントロピー ( S ⦵ 298 ) |
176.83 JK −1モル−1 |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
321.20 kJ モル−1 |
| 危険 | |
| NIOSH(米国健康暴露限界): | |
PEL (許可)
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TWA 0.002 mg/m 3 C 0.005 mg/m 3 (30分)、最大ピークは0.025 mg/m 3 (Beとして) [1] |
REL (推奨)
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Ca C 0.0005 mg/m 3(Beとして)[1] |
IDLH(差し迫った危険)
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Ca [4 mg/m 3 (Beとして)] [1] |
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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ベリリウム一水素化物(BeH) は、分子軌道理論によれば半結合秩序を持つ分子の一例です。これは、気相でのみ観測される準安定モノラジカル種です。ベリリウム一水素化物では、ベリリウムの原子価は1 で、水素の原子価は 1 です。
BeH は電子が 5 個しかなく、最も単純な開殻中性分子であるため、第一原理法のベンチマークにとって極めて重要です。また、質量が軽いため、ボルン・オッペンハイマー近似の破綻を研究するための重要なベンチマーク システムでもあります。その単純さから、BeH は太陽系外惑星の大気、低温の恒星、星間物質などの天文学的コンテキストに存在することが予想されますが、これまでのところ太陽でしか発見されていません。[2] 11 Beの寿命が長い (核物理学の基準による) ため、11 BeH は最初のハロー核分子の形成の有力候補です。[3]
BeHは1928年以来分光学的に研究されており、80以上の理論的研究が行われています(レビューについては [3]を参照)。
結合長は134.2396(3) pm [3]であり、解離エネルギーは17702(200) cm −1である。[3]
二量体分子Be 2 H 2も10 Kのアルゴンマトリックス中で観測されている[4]
参考文献
- ^ abc NIOSH 化学物質の危険性に関するポケットガイド。「#0054」。国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。
- ^ Dattani, Nikesh S. (2015). 「ベリリウム一水素化物 (BeH): 分光法の 86 年を経て、現在どこにいるのか」。Journal of Molecular Spectroscopy . 311 : 76–83. arXiv : 1408.3301 . Bibcode :2015JMoSp.311...76D. doi :10.1016/j.jms.2014.09.005. S2CID 118542048.
- ^ abcd Dattani, Nikesh S. (2015). 「ベリリウム一水素化物 (BeH): 分光法の86年後の現在」. Journal of Molecular Spectroscopy . 311 : 76–83. arXiv : 1408.3301 . Bibcode :2015JMoSp.311...76D. doi :10.1016/j.jms.2014.09.005. S2CID 118542048.
- ^ Thomas J. Tague Jr.、Lester Andrews (1993)。「ベリリウム原子と水素の反応。新規生成物分子のマトリックス赤外線スペクトル」。J . Am. Chem. Soc . 115 ( 25): 12111–12116。doi :10.1021/ja00078a057。。
