| 名前 | |
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| IUPAC名
酸化鉄(II)
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| その他の名前
酸化鉄、一酸化鉄、ウスタイト
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| チェビ | |
| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.014.292 |
| 13590 | |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 酸化鉄 | |
| モル質量 | 71.844グラム/モル |
| 外観 | 黒い結晶 |
| 密度 | 5.745グラム/ cm3 |
| 融点 | 1,377 °C (2,511 °F; 1,650 K) [1] |
| 沸点 | 3,414 °C (6,177 °F; 3,687 K) |
| 不溶性 | |
| 溶解度 | アルカリには溶けないが、アルコールは 酸 に溶ける |
磁化率(χ)
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+7200·10 −6 cm 3 /モル |
屈折率( n D )
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2.23 |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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特定の条件下では可燃性がある[2] |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 200 °C (392 °F; 473 K) | |
| 安全データシート(SDS) | ICSC 0793 |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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硫化鉄(II ) セレン 化鉄(II) テルル化鉄(II) |
その他の陽イオン
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酸化マンガン(II) 酸化 コバルト(II) |
| 鉄(II,III) 酸化物 鉄(III) 酸化物 | |
関連化合物
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フッ化鉄(II) |
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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酸化鉄(II)または酸化第一鉄は、化学式 FeO の無機化合物です。その鉱物形態はウスタイトとして知られています。[3] [4]数種類の酸化鉄のうちの1つで、黒色の粉末で、錆と混同されることがあります。錆は水和した酸化鉄(III) (酸化第二鉄)で構成されています。酸化鉄(II)は、関連する非化学量論的化合物のファミリーも指し、通常は鉄が不足しており、組成は Fe 0.84 O から Fe 0.95 Oの範囲です。 [5]
準備
FeOはシュウ酸鉄(II)の熱分解によって製造できます。
- FeC 2 O 4 → FeO + CO 2 + CO
この手順は、酸化鉄(III) (Fe 2 O 3 )の生成を避けるために不活性雰囲気下で行われる。同様の手順は、酸化マンガンや酸化スズの合成にも使用できる。[6] [7]
化学量論的FeOは、 Fe0.95Oを金属鉄とともに770℃、36kbarで加熱することによって製造できる。 [8]
反応
FeOは575℃以下では熱力学的に不安定で、金属やFe 3 O 4と不均化しやすい。[5]
- 4FeO → Fe + Fe 3 O 4
構造
酸化鉄(II)は立方晶系の岩塩構造をしており、鉄原子は酸素原子によって八面体配位され、酸素原子は鉄原子によって八面体配位されている。非化学量論性は、Fe IIがFe IIIに酸化されやすいために生じ、Fe IIのごく一部がFe IIIの3分の2に置き換えられ、酸化物格子の密集部で四面体の位置を占める。[8]
結晶固体とは対照的に、溶融状態では鉄原子は主に4個または5個の酸素原子によって配位されている。[9]
200 K以下では構造に小さな変化が生じ、対称性が菱面体形に変わり、試料は反強磁性になる。[8] [10]
自然界での発生
鉄(II)酸化物は地球のマントルの約9%を占めています。マントル内では導電性がある可能性があり、これはマントルの特性に関する従来のモデルでは説明できない地球の自転の乱れを説明する可能性があります。[11]
用途
酸化鉄(II)は顔料として使用されます。化粧品への使用がFDA に承認されており、一部のタトゥーインクにも使用されています。家庭用水槽のリン酸除去剤としても使用できます。
参照
参考文献
- ^ プラディオット・パトナイク『無機化学ハンドブック』マグロウヒル、2002年、ISBN 0-07-049439-8
- ^ 「酸化鉄(黒色)」(PDF)。art.illinois.edu 。2019年5月11日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「ヴュスタイト」。www.mindat.org。
- ^ 「鉱物リスト」www.ima-mineralogy.org 2011年3月21日。
- ^ ab グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ H. Lux「酸化鉄(II)」、G. Brauer編『無機化学の分取ハンドブック』第2版、Academic Press、1963年、NY、第1巻、1497ページ。
- ^ 上級学生のための実践化学、アーサー・サトクリフ、1930年(1949年版)、ジョン・マレー - ロンドン
- ^ abc Wells AF (1984)構造無機化学第5版 Oxford University Press ISBN 0-19-855370-6
- ^ Shi, Caijuan; Alderman, Oliver; Tamalonis, Anthony; Weber, Richard; You, Jinglin; Benmore, Chris (2020). 「溶融鉄酸化物の酸化還元構造依存性」. Communications Materials . 1 (1): 80. Bibcode :2020CoMat...1...80S. doi : 10.1038/s43246-020-00080-4 .
- ^ 第5回非在来型資源技術会議議事録。米国オクラホマ州タルサ:アメリカ石油地質学者協会。2017年。doi : 10.15530/urtec-2017-2670073。ISBN 978-0-9912144-4-0。
- ^ “Science Jan 2012”. 2012年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- ウスタイト鉱物データ

