| 名前 | |
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| IUPAC名
セレン化コバルト(II)
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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ECHA 情報カード | 100.013.778 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| コセ | |
| モル質量 | 137.89 g/モル[1] |
| 密度 | 7.65 g/cm3 [ 1] |
| 融点 | 1,055 °C (1,931 °F; 1,328 K) [1] |
| 不溶性[1] | |
| 構造[2] | |
| 六方晶 ( NiAs )、hP4 | |
| P6 3 /mmc、No.194 | |
a = 0.362 nm、b = 0.362 nm、c = 0.52 nm α=90°、β=90°、γ=120°
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数式単位( Z )
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2 |
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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セレン化コバルト(II)は、化学式CoSeの無機化合物である。 [3]この化合物の鉱物形態はフレボルダイトとして知られている。[4] [5]同様の鉱物には、トログタライト(CoSe 2)[6] [7]やボルンハルタイト(Co 2+ Co 3+ 2 Se 4)がある。[8] [9]
準備
セレン化コバルト(II)は、10%水酸化ナトリウム溶液にセレン酸コバルトを入れて撹拌し、チオ硫酸ナトリウムの10%水酸化ナトリウム溶液に一滴ずつ加えることで調製できます。反応溶液の色が変化しなくなったら、放置して濾過し、水を使用して5%塩酸で洗浄し、乾燥させてCoSeを得ます。[10]
セレン化コバルト(II)は、酸性溶液中の酢酸コバルト(II)と亜セレン酸ナトリウムの電着反応によっても生成されます。pHが3.5のとき、化合物中のコバルトとセレンの比率は1:1に最も近くなります。pHが低すぎると化合物はセレンに富み、pHが高いとコバルトに富みます。[11]
アプリケーション
Ag +ドープコバルト(II)セレン化ナノ粒子は水電気分解の触媒として使用できる。[12]コバルト(II)セレン化物材料をスズセレン化物と混合すると、色素増感太陽電池の電極として使用できる。[13]
関連化合物
セレン化コバルト(II)は、非化学量論的化合物の形で存在することがあります。塩化コバルト(II)と尿素を脱イオン水に化学量論比1:1で溶解し、ステンレス製反応器で120℃に加熱してピンク色の沈殿物Co(CO 3 ) 0.35 Cl 0.20 (OH) 1.10を得、洗浄して真空乾燥させます。さらに、水素化ホウ素ナトリウム水溶液にセレン粉末を加え、黒色の固体が消えるまで振ってNaHSe溶液を得ます。コバルト源とセレン源を反応釜に加え、溶媒熱(エタノール-水)反応を行ってCo 0.85 Seを得ます。[14]この化合物は室温で強磁性です。[15]
さらに、Co 9 Se 8、[16] Co 2 Se 3、Co 3 Se 4、CoSe 2も報告されている。[14]
参考文献
- ^ abcd ヘインズ、ウィリアム・M.編(2016年)。CRC化学物理ハンドブック(第97版)。CRCプレス。p.4.59。ISBN 9781498754293。
- ^ 上村 孝文; 佐藤 正之; 高橋 秀夫; 森 暢; 吉田 秀夫; 金子 孝文 (1992). 「Ni As型構造を持つ Fe-Se および Fe-S 系における圧力誘起相転移」. Journal of Magnetism and Magnetic Materials . 104–107: 255–256. Bibcode :1992JMMM..104..255K. doi :10.1016/0304-8853(92)90787-O.
- ^ アクロン大学化学データベース 2012-12-15 archive.todayにアーカイブ
- ^ 「フレボルダイト」.
- ^ 「鉱物リスト」 2011年3月21日。
- ^ 「トログタライト」.
- ^ 「鉱物リスト」 2011年3月21日。
- ^ 「ボルンハルト派」.
- ^ 「鉱物リスト」 2011年3月21日。
- ^ 朱文祥。 無機化合物調备手册。 化学工出版社、2006 年、653-654 ページ。 【IX-20】硒化钴。 ISBN 7-5025-8537-0
- ^ 中国科学院青岛生物エネルギー源及び过程研究所机知识库。 「中国科学院青岛生物エネルギー源与过程研究所机知识库」。ir.qibebt.ac.cn 。2024 年 1 月 5 日に取得。
- ^ . 2017-08-14 https://web.archive.org/web/20170814102925/http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=29728. 2017-08-14にオリジナルからアーカイブ。2024-01-05に取得。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ Jia, Jinbiao; Wu, Jihuai; Dong, Jia; Zhou, Pei; Wu, Shaoyun; Lin, Jianming (2015 年 12 月)。「色素増感太陽電池の高効率対電極として使用されるセレン化コバルト/セレン化スズハイブリッド」。Journal of Materials Science: Materials in Electronics。26 ( 12): 10102–10108。doi : 10.1007 /s10854-015-3694-8。ISSN 0957-4522 。
- ^ ab 「多結晶コバルトセレン化ナノチューブの合成と触媒および容量挙動」(PDF) 。 2017年8月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2024年1月5日閲覧。
- ^ 「非整数比酸化钴素片の合成と特性の研究」. 2017-08-14 のオリジナルからアーカイブ。2024-01-05に取得。
- ^ Vayner, Ellen; Sidik, Reyimjan A.; Anderson, Alfred B.; Popov, Branko N. (2007-07-01). 「O 2 電気還元触媒としてのコバルトセレン化物の実験的および理論的研究」The Journal of Physical Chemistry C . 111 (28): 10508–10513. doi :10.1021/jp072056m. ISSN 1932-7447.
