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| 名前 | |||
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| 体系的なIUPAC名
ジフルオロリン酸[1] | |||
| 識別子 | |||
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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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 | |||
| PO 2F−2 | |||
| モル質量 | 100.97 g モル−1 | ||
| 構造 | |||
| リン原子 に四配位 | |||
| リン原子の 四面体 | |||
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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ジフルオロリン酸、ジフルオロジオキソリン酸、またはリン二フッ化物は、化学式PO 2 Fの陰イオンである。−2単一の負電荷を持ち、過塩素酸塩(ClO−4) とモノフルオロスルホン酸( SO 3 F − ) の形と化合物です。[2]これらのイオンは、テトラフルオロアルミネート、リン酸塩、オルトケイ酸塩、硫酸塩とともに等電子的です。[2] [3]一連の化合物を形成します。 このイオンは甲状腺でのヨウ素の吸収を阻害するため、哺乳類には有毒です。 しかし、体内で数時間かけて分解されます。[2]
ジフルオロリン酸を含む化合物は、単純な非陰性イオンとしてそれを持っている場合もあれば、1つまたは2つの金属原子と共有結合したジフルオロホスファト配位子として機能する場合もあり、あるいはネットワーク化された固体を形成する場合もあります。[4]非金属または有機部分と共有結合してエステルまたはアミドを形成する場合もあります。
形成
二フッ化リン酸アンモニウム([NH 4 ]PO 2 F 2)は、五酸化リンをフッ化アンモニウムで処理することによって生成されます。[2]このイオンは、1929年にウィリー・ランゲによって発見され、初めて作られました。[3] [5]
アルカリ金属 塩化物は乾燥したジフルオロリン酸と反応してアルカリ金属塩を形成することがある。[6]
- NaCl + HPO 2 F 2 → NaPO 2 F 2 + HCl( g )
ジクロロリン酸のフッ素化によりジフルオロリン酸が生成される。[7]もう一つの方法は、リン酸またはポリリン酸のフッ素化である。[5]
トリメチルシリルジフルオロホスフェート((CH 3)3 Si−O−P(=O)F 2)は金属塩化物と反応してジフルオロホスフェートを生成する。[8]
ジフルオロリン酸(HPO 2 F 2)の無水物であるホスホリルジフルオリド酸化物(P 2 O 3 F 4)は、 UO 3などの酸化物と反応してジフルオロリン酸塩を生成します。[9]ホスホリルジフルオリド酸化物は、アルカリ金属フッ化物と反応してジフルオロリン酸塩を生成します。[10]
プロパティ
ジフルオロリン酸アンモニウムとジフルオロリン酸カリウム中のジフルオロリン酸イオンは、次のような原子間距離を持っています。[11]
アンモニウムイオンから酸素原子への水素結合により、アンモニウム塩中のジフルオロリン酸イオンに変化が生じる。[11]
アルカリ金属やアルカリ土類金属以外の塩を加熱すると、ジフルオロリン酸塩はまずPOF 3を放出してモノフルオロリン酸塩(PO 3 F 2− )化合物を形成し、次にこれがオルトリン酸塩POに分解する。 3−4化合物。[12] [13]
ジフルオロリン酸塩は通常、水に溶けて安定しています。しかし、酸性またはアルカリ性の条件下では、モノフルオロリン酸塩とフッ化水素酸に加水分解される可能性があります。[14]セシウム塩とカリウム塩は最も溶解性が低いです。[14]
ジフルオロリン酸カリウムにガンマ線を照射すると、フリーラジカル ・PO 2 F −、・PO 3 F −、・PO 2 F 2が生成されます。[15] [16]
化合物
関連物質
ジフルオロリン酸
ジフルオロリン酸(HPO 2 F 2)はフルオロリン酸の一種です。これはフッ化ホスホリルが水と反応して生成されます。
- POF 3 + H 2 O → HPO 2 F 2 + HF
これがさらに加水分解されてモノフルオロリン酸(H 2 PO 3 F)と微量のヘキサフルオロリン酸(HPF 6)が生成される。HFが五酸化リンと反応するとHPO 2 F 2も生成される。さらに別の方法としては、湿った五酸化リンとともにフッ化カルシウムを加熱することで、副産物としてジフルオロリン酸を作る方法がある。純粋なジフルオロリン酸を作る方法としては、フッ化ホスホリルをモノフルオロリン酸とともに加熱し、生成物を蒸留で分離する方法がある:[42]
- POF3 + H2PO3F → 2HPO2F2
ジフルオロリン酸は、オキシ塩化リンをフッ素化することによっても生成できます。P 2 O 3 Cl 4とPOCl 3はフッ化水素溶液と反応してHPO 2 Cl 2を生成し、次にHPO 2 F 2を生成します。 [ 43]さらに別の方法は、オルトリン酸(PO3−4)をフッ化硫酸(HSO 3 F)で処理した。[44]
二フッ化リン酸は無色の液体で、融点は-96.5℃(-141.7℉)、沸点は115.9℃(240.6℉)です。25℃での密度は1.583g/cm3です。 [ 14]
二フッ化ホスホリル酸化物
ジフルオロリン酸無水物は、二フッ化ホスホリル酸化物または四フッ化ジホスホリル(F 2 (O=)P−O−P(=O)F 2またはP 2 O 3 F 4)としても知られ、ジフルオロリン酸の無水物です。これは、空間群PccaおよびZ = 4の斜方晶系で結晶化します。 [45] P 2 O 3 F 4 は、ジフルオロリン酸を五酸化リンと還流させることで生成できます。P 2 O 3 F 4 の沸騰温度は71 °Cです。[46]
代替
等電子系列に加えて、フッ素または酸素を他の元素で置換することによって関連付けられるイオンには、モノフルオロリン酸、ジフルオロチオリン酸、ジクロロチオリン酸、ジクロロリン酸、クロロフルオロチオリン酸、クロロフルオロリン酸、ジブロモリン酸、およびブロモフルオロリン酸が含まれる。[47]
付加物
ジフルオロリン酸はPF 5やAsF 5と付加物を形成することができる。これらの付加物では、酸素原子がPとAs(またはP)原子の間にドナー-アクセプター結合を形成し、二フッ化物を五フッ化物に結び付ける。塩の例には、KPO 2 F 2 ·2AsF 5、KPO 2 F 2 ·AsF 5、KPO 2 F 2 ·2PF 5、KPO 2 F 2 ·PF 5などがある。[48]
アミンはフッ化リンと反応して、式RR′N−P(=O)F 2の物質を作ることができる。この反応を起こすアミンには、エチルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、t-ブチルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミンなどがある。モノアミンはさらに反応してアルキルイミノリン酸フッ化物( R−N=P(=O)F )を生成することができる。[49]
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