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| その他の名前
二フッ化水素アニオン
二フッ化水素アニオン 二フッ化水素アニオン | |||
| 識別子 | |||
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 | |||
| [HF 2 ] − | |||
| モル質量 | 39.005 グラムモル−1 | ||
| 共役酸 | フッ化水素 | ||
| 共役塩基 | フッ化物 | ||
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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重フッ化物イオンは、化学式[HF 2 ] −の無機陰 イオンです。陰イオンは無色です。重フッ化物の塩は、フッ化物塩とフッ化水素酸の反応でよく見られます。フッ素の商業生産には、重フッ化物塩の電気分解が伴います。
構造と結合
二フッ化物イオンは直線的で中心対称な構造(D∞h対称 性)を持ち、F − H結合長は114 pmである。[1]結合強度は155 kJ/molを超えると推定されている。[2]分子軌道理論では、原子は3中心4電子結合(対称水素結合)によって結合しているとモデル化されており、[3]水素結合と共有結合のハイブリッドのようなものとなっている。[4]
反応
フッ化カリウムやフッ化アンモニウムなどの塩は、フッ化物塩をフッ化水素酸で処理することによって生成されます。
- M + F − + HF → M + [HF 2 ] −、ここでM + = K +または[NH 4 ] +
フッ化カリウムはHFの2等量に結合する:[5]
- K[HF 2 ] + HF → K[H 2 F 3 ]
これらの塩を加熱すると無水 HF が放出されます。
フッ化水素アニオンは、微細加工エッチングに使用されるHFおよび緩衝酸化物エッチング溶液中に存在します。これらのプロセスでは、フッ化水素はシリコン酸化物をHFよりも効率的に分解します(約4.5倍速い)。[6]
- SiO 2 + 3HF − + H + → SiF2−6+ 2H2O
参考文献
- ^ Denne, WA; Mackay, MF (1971). 「p-トルイジニウム二フッ化物の結晶構造」.結晶および分子構造ジャーナル. 1 (5): 311–318. doi :10.1007/BF01200805. S2CID 101570657.
- ^ Emsley, J. (1980). 「非常に強い水素結合」.化学協会レビュー. 9 : 91–124. doi :10.1039/CS9800900091.
- ^ Pimentel, GC 分子軌道法による三ハロゲン化物イオンと二フッ化物イオンの結合。J . Chem. Phys. 1951 , 19 , 446-448. doi :10.1063/1.1748245
- ^ Dunning Jr., Thom H.; Xu, Lu T. (2021年7月28日). 「二フッ化物アニオンFHF-の結合の性質」. The Journal of Physical Chemistry Letters . 12 (30). doi :10.1021/acs.jpclett.1c02123 . 2024年9月17日閲覧。
- ^ エギュペルス、ジャン;ポール・モラード。デビリエ、ディディエ。ケムラ、マリウス。ファロン、ロバート。ロマーノ、ルネ。キュエル、ジャン・ピエール (2000)。 「フッ素化合物、無機」。ウルマンの工業化学百科事典。ワインハイム: ワイリー-VCH。土井:10.1002/14356007.a11_307。ISBN 3527306730。
- ^ Williams, KR; Muller, RS (1996 年 12 月). 「マイクロマシン処理のエッチング速度」. Journal of Microelectromechanical Systems . 5 (4): 256–269. doi :10.1109/84.546406.


