| 名前 | |
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| IUPAC名
二銅アセチリド
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
パブケム CID
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| プロパティ | |
| 銅2銅2 | |
| モル質量 | 151.114 グラムモル−1 |
| 外観 | 赤褐色の粉末 |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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爆発的な |
| NIOSH(米国健康暴露限界): | |
PEL (許可)
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TWA 1 mg/m 3(銅として)[1] |
REL (推奨)
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TWA 1 mg/m 3(銅として)[1] |
IDLH(差し迫った危険)
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TWA 100 mg/m 3(銅として)[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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銅(I)アセチリド、クッファーカルビド、または銅アセチリドは、化学式Cu 2 C 2の化合物です。X線結晶構造解析によって特徴付けられたことはありませんが、この物質は少なくとも1856年以来主張されてきました。[2] 1つの形態は、化学式Cuの一水和物であると主張されています。
2C
2.H
2Oは赤褐色の爆発性の粉末です。
合成
銅アセチリドとされる物質は、アセチレンを塩化銅(I)とアンモニアの溶液で処理することによって製造できる。
- C 2 H 2 (g) + 2 CuCl (s) → Cu 2 C 2 (s) + 2 HCl (g)
この反応により、赤みがかった固体沈殿物が生成されます。
プロパティ
乾燥すると銅アセチリドは熱と衝撃に敏感な一次爆薬となり、銀アセチリドよりも敏感になります。[3]
アセチレン製造工場では、銅または銅含有量の高い合金でできたパイプの内部に銅アセチリドが形成され、激しい爆発を引き起こす可能性があると考えられています。[4]このため、このような施設の建設資材として銅が使用されなくなりました。[5]化学産業で使用される銅触媒も、特定の条件下ではある程度のリスクを伴う可能性があります。[6]
反応
銅アセチリドは、ポリイン形成のためのグレイザーカップリングの基質である。典型的な反応では、銅
2C
2.H
2アンモニア溶液中のOは空気で処理され、銅はCuに酸化される。2歳以上
アンモニアと青色の可溶性錯体を形成し、黒色の固体残留物を残す。後者は炭素の捉えどころのない同素体であるカルビンで構成されていると主張されている:[7]
- 銅+
− C(≡C−C≡) n C − Cu+
この解釈には異論がある。[8]
新しく調製された銅アセチリドは塩酸と反応してアセチレンと塩化銅(I)を形成する。空気または銅(II)イオンにさらされて熟成されたサンプルは、塩酸で分解されると、 nが2から6の高次ポリインH(−C≡C−) nHも遊離する。この分解の「炭素質」残留物も、(−C≡C−) n鎖のスペクトルシグネチャを有する。酸化によりアセチリドアニオンCの重合が引き起こされると推測されている。2−2
...固体中ではカルビン型アニオンC(≡C−C≡) nC2−またはポリクムレン型アニオンC(=C=C=) mC4−に分解される。[2]
真空中での銅アセチリドの熱分解は爆発的ではなく、フラスコの底に銅が微粉末として残り、壁にはふわふわとした非常に微細な炭素粉末が堆積する。スペクトルデータに基づくと、この粉末は予想されていたグラファイトではなく、カルビンC(−C≡C−) nCであると主張された。[2]
アプリケーション
感度が高いため爆発物としては実用的ではありませんが、爆発してもガス状生成物を放出しない数少ない爆発物の一つであるため、好奇心をそそられます。
ガスを塩化銅(I)溶液に通すと銅アセチリドが形成されることを利用して、アセチレンの存在を検査します。
Cu +とアルキンの反応は、末端水素が存在する場合にのみ発生します(本質的にわずかに酸性であるため)。したがって、この反応は末端アルキンの識別に使用されます。
参照
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。「#0150」。国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。
- ^ abc Franco Cataldo (1999)、「二銅アセチリドからカルビンへ」。Polymer International、第48巻、第1号、15-22ページ。doi : 10.1002 /(SICI)1097-0126(199901)48:1
- ^ Cataldo , Franco; Casari, Carlo S. (2007). 「銅および銀ポリイニドおよびアセチリドの合成、構造および熱特性」。無機および有機金属ポリマーおよび材料ジャーナル。17 (4): 641–651。doi : 10.1007 /s10904-007-9150-3。ISSN 1574-1443。S2CID 96278932 。
- ^ 「鉱山安全衛生局 (MSHA) - 事故防止プログラム - 鉱山労働者のヒント - アセチレンガスの危険性」。2008 年 7 月 6 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年 6 月 8 日閲覧。
- ^ “Copper”. 2007年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月8日閲覧。
- ^ 「エチレン工場における銅含有触媒の安全な使用」。2008年6月8日閲覧。
- ^ Franco Cataldo (1999)、「 第4の炭素同素体カルビンの構造と電気的特性に関する研究」。Polymer International、第44巻、第2号、191~200ページ。doi :10.1002/(SICI)1097-0126(199710)44:2
- ^ H. Kroto (2010)、「カービンと炭素に関するその他の神話」、RSC Chemistry World、2010年11月。
