CsI結晶
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シンチレーションCsI結晶
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結晶構造
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| 名前 | |
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| IUPAC名
ヨウ化セシウム
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| その他の名前
ヨウ化セシウム
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| 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 | 100.029.223 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ |
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| セシウム | |
| モル質量 | 259.809 g/モル[2] |
| 外観 | 白色結晶固体 |
| 密度 | 4.51 g/cm3 [ 2] |
| 融点 | 632 °C (1,170 °F; 905 K) [2] |
| 沸点 | 1,280 °C (2,340 °F; 1,550 K) [2] |
| 848 g/L(25℃)[2] | |
磁化率(χ)
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-82.6·10 −6 cm 3 /モル[3] |
屈折率( n D )
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1.9790 (0.3 μm) 1.7873 (0.59 μm) 1.7694 (0.75 μm) 1.7576 (1 μm) 1.7428 (5 μm) 1.7280 (20 μm) [4] |
| 構造 | |
| CsCl、cP2 | |
| 午後3時221分[5] | |
a = 0.4503 nm
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格子体積(V)
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0.0913nm 3 |
数式単位( Z )
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1 |
| 立方晶 (Cs + ) 立方晶 (I − ) | |
| 熱化学 | |
熱容量 ( C )
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52.8 J/モル·K [6] |
標準モル
エントロピー ( S ⦵ 298 ) |
123.1 J/モル·K [6] |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
−346.6 kJ/モル[6] |
ギブスの自由エネルギー (Δ f G ⦵ )
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-340.6 kJ/モル[6] |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H315、H317、H319、H335 | |
| P201、P202、P261、P264、P270、P271、P272、P273、P280、P281、P301+P312、P302+P352、P304+P340、P305+P351+P338、P308+P313、P312、P321、P330、P332+P313、P333+P313、P337+P313、P362、P363、P391、P403+P233、P405、P501 | |
| 引火点 | 不燃性 |
| 致死量または濃度(LD、LC): | |
LD 50 (平均投与量)
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2386 mg/kg(経口、ラット)[1] |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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フッ化セシウム 塩化 セシウム 臭化 セシウム アスタ チドセシウム |
その他の陽イオン
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ヨウ化リチウム ヨウ化ナトリウム ヨウ化カリウム ヨウ化ルビジウム ヨウ化フランシウム |
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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ヨウ化セシウム(化学式 CsI)は、セシウムとヨウ素のイオン化合物です。透視装置に使用されているX線画像増強管の入力蛍光体としてよく使用されます。ヨウ化セシウム光電陰極は、極端紫外線波長で非常に効率的です。[7]
合成と構造

バルクのヨウ化セシウム結晶は立方晶CsCl結晶構造を有するが、ナノメートルの薄さのCsI膜の構造タイプは基板材料に依存し、雲母の場合はCsCl 、LiF、NaBr、NaCl基板の場合はNaClとなる。[9]
ヨウ化セシウム原子鎖は、二重壁カーボンナノチューブ内で成長させることができる。このような鎖では、ヨウ素原子は質量が小さいにもかかわらず、電子顕微鏡写真ではセシウム原子よりも明るく見える。この違いは、セシウム原子(正)、ナノチューブ内壁(負)、ヨウ素原子(負)間の電荷差によって説明される。その結果、セシウム原子は壁に引き寄せられ、ナノチューブ軸に向かって押されるヨウ素原子よりも強く振動する。[8]
プロパティ
アプリケーション
シンチレータであるヨウ化セシウム結晶の重要な用途は、実験粒子物理学における電磁熱量測定である。純粋なCsIは、比較的低い光収率(冷却とともに大幅に増加する)を有する高速で高密度のシンチレーション物質であり、[11]モリエール半径は3.5 cmとかなり小さい。これは、波長310 nmの近紫外線領域と460 nmの近紫外線領域の2つの主要な発光成分を示す。CsIの欠点は、温度勾配が高く、わずかに吸湿性があることである。
ヨウ化セシウムは、フーリエ変換赤外線(FTIR)分光計のビームスプリッターとして使用されます。一般的な臭化カリウムビームスプリッターよりも透過範囲が広く、遠赤外線まで使用できます。ただし、光学品質のCsI結晶は非常に柔らかく、割ったり研磨したりするのが困難です。また、大気中の水蒸気との相互作用を最小限に抑えるために、コーティング(通常はゲルマニウム)してデシケーターに保管する必要があります。[12]
イメージ増強管の入力蛍光体に加えて、ヨウ化セシウムはフラットパネルX線検出器のシンチレーション物質として医療でもよく使用されます。[13]
参考文献
- ^ ab ヨウ化セシウム。米国国立医学図書館
- ^ abcde ヘインズ、p.4.57
- ^ ヘインズ、4.132ページ
- ^ ヘインズ、10.240ページ
- ^ Huang, Tzuen-Luh; Ruoff, Arthur L. (1984). 「CsIの状態方程式と高圧相転移」. Physical Review B. 29 ( 2): 1112. Bibcode :1984PhRvB..29.1112H. doi :10.1103/PhysRevB.29.1112.
- ^ abcd ヘインズ、p. 5.10
- ^ Kowalski, MP; Fritz, GG; Cruddace, RG; Unzicker, AE; Swanson, N. (1986). 「軟X線および極端紫外線波長におけるヨウ化セシウム光電陰極の量子効率」.応用光学. 25 (14): 2440. Bibcode :1986ApOpt..25.2440K. doi :10.1364/AO.25.002440. PMID 18231513.
- ^ ab 千賀 良介; ハンヌ・ペッカ・コムサ; 鄭 劉; 高井 広瀬 香織; アルカディ・V・クラシェニンニコフ; 末永 和 (2014). 「カーボンナノチューブ内の真に1次元のイオン鎖の原子構造と動的挙動」. Nature Materials . 13 (11): 1050–4. Bibcode :2014NatMa..13.1050S. doi :10.1038/nmat4069. PMID 25218060.
- ^ Schulz, LG (1951). 「セシウムおよびタリウムハロゲン化物の多形性」. Acta Crystallographica . 4 (6): 487–489. Bibcode :1951AcCry...4..487S. doi :10.1107/S0365110X51001641.
- ^ ヘインズ、5.191ページ
- ^ Mikhailik, V.; Kapustyanyk, V.; Tsybulskyi, V.; Rudyk, V.; Kraus, H. (2015). 「CsI の発光およびシンチレーション特性: 極低温シンチレータとしての可能性」. Physica Status Solidi B. 252 ( 4): 804–810. arXiv : 1411.6246 . Bibcode :2015PSSBR.252..804M. doi :10.1002/pssb.201451464. S2CID 118668972.
- ^ Sun, Da-Wen (2009). 食品品質分析と管理のための赤外分光法。Academic Press。pp. 158– 。ISBN 978-0-08-092087-0。
- ^ Lança, Luís; Silva, Augusto (2012). 「デジタル放射線検出器: 技術概要」(PDF) .単純放射線撮影用デジタル画像システム. Springer. doi :10.1007/978-1-4614-5067-2_2. hdl :10400.21/1932. ISBN 978-1-4614-5066-5. 2019年1月28日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2017年8月28日閲覧。
引用元
- ヘインズ、ウィリアム M. 編 (2011)。CRC化学・物理ハンドブック(第 92 版) 。ボカラトン、フロリダ州: CRC プレス。ISBN 1-4398-5511-0。
