準備
三水和物 安息香酸銅三水和物は、安息香酸ナトリウム 水溶液と硫酸銅水溶液 を混合して淡青色の沈殿物を形成することによって作ることができる。[ 8 ]
4 Na(C 6 H 5 CO 2 ) + 2 CuSO 4 ・ 5H 2 O → Cu 2 (C 6 H 5 CO 2 ) 4 (H 2 O) 2 + 2 Na 2 SO 4 + 8 H 2 O
無水化合物のα型は、三水和物を95℃(203°F)で五酸化リンを用いて真空乾燥することにより調製される。[ 8 ] β 型 は 、モノ エタノール誘導体 を 空気 中で 90℃(194°F)で加熱することにより得られる。 [ 8 ] γ 型 は 、 モノエタノール誘導体を沸騰した四塩化炭素 中で数時間加熱することにより得られる。 [ 8 ] いずれも「青緑色の結晶性粉末」と表現される。
付加化合物 安息香酸銅(II)は多くの付加化合物を形成する。例としては、安息香酸銅(II)モノ(安息香酸)やエタノールおよび 尿素 との付加物などが挙げられる。[ 8 ]
参考文献 1 2 3 4 「安息香酸銅SDS」(PDF) 。JPharmaChem 。 Dr. J. Pharmachem Pvt. Ltd 。 2025年 7月12日 取得 。 1 2 シグマアルドリッチ社 、安息香酸銅(II)塩二水和物。↑ 「NIOSH化学物質危険性ポケットガイド 」 ↑ ラジャカンヌ、パラニサミー;カリースワラン、ダナンジャヤン。バナジー、サブバーナ;ブッチャー、レイ・J。ムルガベル、ラマスワミ(2019-02-24)。 「遷移金属カルボン酸塩の核性および凝集挙動の調節における安息香酸置換基および補助配位子の追加官能基の影響」。 インオルガニカ チミカ アクタ 。 486 : 283–293 . 土井 : 10.1016/j.ica.2018.10.054 。 ISSN 0020-1693 。 ↑ Wells, AF (1984), Structural Inorganic Chemistry (5th ed.), Oxford: Clarendon Press, p. 1131, ISBN 0-19-855370-6 ↑ 川田哲也;植草博司;大場、S.古川哲也;時井哲也;武藤裕也;加藤正史 (1992 年 6 月 1 日) 「二量体安息香酸銅(II)の磁気構造相関」。 Acta Crystallographica セクション B 構造科学 。 48 (3): 253–261 。 土井 : 10.1107/S0108768191012697 。 ↑ 小泉秀夫、大崎健二、渡辺徳之助 (1963)「安息香酸銅(C6H5COO)23H2O)の結晶構造」 日本 物理 学会 誌 18 ( 1 ) : 117–124 . Bibcode : 1963JPSJ ... 18..117K . doi : 10.1143 /JPSJ.18.117 . 1 2 3 4 5 井上元道、岸田道彦、久保正治 (1964-02-01)「サリチル酸銅(II)、安息香酸銅(II)および関連化合物の磁気モーメント」 無機 化学 3 (2): 239– 242. doi : 10.1021/ic50012a022 . ISSN 0020-1669 . ↑ 「安息香酸銅を使用した花火の星の配合」 。Skylighter , Inc. 2025年5月27日 取得 。 ↑ 「承認済みおよび禁止されている花火用化学物質」 (PDF) 。www.phmsa.dot.gov 。 米国運輸省。 2025年 7月12日 取得 。 ↑ Drew, Michael GB; Edwards, Dennis A.; Richards, Roger (1977-01-01). "テトラキス[銅(I)ベンゾエート]の結晶構造と分子構造". Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (3): 299– 303. doi : 10.1039/DT9770000299 . ISSN 1364-5447 . ↑ Edwards, Dennis A.; Richards, Roger (1973-01-01). "Copper(I) carboxylates: preparations and infrared and mass spectral features". Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (22): 2465. doi : 10.1039/DT9730002463 . ISSN 1364-5447 .