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| 名前 | |
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| IUPAC名
トリス(ジメチルジチオカルバマト)鉄
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| その他の名前
ジメチルジチオカルバミン酸鉄(Ferbam)
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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| チェビ |
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.034.970 |
| EC番号 |
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| ケッグ |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ |
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| 国連番号 | 3077, 2771 |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| [(CH 3 ) 2 NCS 2 ] 3鉄 | |
| モル質量 | 416.5グラム/モル |
| 外観 | 暗褐色から黒色、無臭の固体[1] |
| 密度 | 1.52グラム/ cm3 |
| 融点 | 180℃(356℉)以上で分解する[1] |
| 沸点 | 分解する[1] |
| 0.01% (20℃) [1] | |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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強力な酸化剤、水分と反応する[1] |
| 致死量または濃度(LD、LC): | |
LD 50 (平均投与量)
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3000 mg/kg(ウサギ、経口) 2000 mg/kg(モルモット、経口) 1130 mg/kg(ラット、経口) 3400 mg/kg(マウス、経口)[2] |
| NIOSH(米国健康暴露限界): | |
PEL (許可)
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TWA 15 mg/m3 [ 1] |
REL (推奨)
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TWA 10 mg/m3 [ 1] |
IDLH(差し迫った危険)
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800 mg/m3 [ 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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鉄トリス(ジメチルジチオカルバメート)は、鉄とジメチルジチオカルバメートの配位錯体で、化学式はFe(S 2 CNMe 2 ) 3(Me =メチル)である。殺菌剤として販売されている。[3]
合成、構造、結合
鉄トリス(ジチオカルバメート)は典型的には塩メタセシス反応によって製造される。[3]
鉄トリス(ジメチルジチオカルバメート)は、 D3 対称性を持つ鉄(III)の八面体配位錯体である。[4]
スピンクロスオーバー(SCO)は、1931年にカンビらによって初めて観測され、トリス(N,N-ジアルキルジチオカルバマト鉄(III)錯体の異常な磁気挙動を発見しました。[5]これらの錯体のスピン状態は、アミン置換基の性質に敏感です。[6]
反応
鉄トリス(ジチオカルバメート)は一酸化窒素と反応してニトロシル錯体を生成します。
- Fe(dtc) 3 + NO → Fe(dtc) 2 NO + 0.5 (dtc) 2
この効率的な化学捕捉反応はNOを検出する手段を提供します。[7]
ジチオカルバメート配位子の強い供与特性を反映して、鉄トリス(ジチオカルバメート)は比較的穏やかな電位で酸化され、単離可能な鉄(IV)誘導体[Fe(S 2 CNR 2)3 ] +を与える。[8]
鉄トリス(ジチオカルバメート)は塩酸と反応して五配位塩化物を与える:[9]
- Fe(dtc) 3 + HCl → Fe(dtc) 2 Cl + Hdtc
安全性
米国労働安全衛生局(OSHA)は、職場でのフェルバムの法定暴露量(許容暴露限度)を8時間労働で15 mg/m 3と定めている。米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、推奨暴露限度(REL)を8時間労働で1 mg/m 3と定めている。フェルバムの濃度が800 mg/m 3を超えると、生命と健康に直ちに危険を及ぼす。[1]
参照
- ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛- 亜鉛の関連ジメチルジチオカルバミン酸錯体
- ニッケルビス(ジメチルジチオカルバメート) - ニッケルの関連ジメチルジチオカルバメート錯体
- 鉄トリス(ジエチルジチオカルバメート) - 鉄の関連ジメチルジチオカルバメート錯体
参考文献
- ^ abcdefghi NIOSH 化学物質の危険性に関するポケットガイド。「#0286」。国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。
- ^ 「Ferbam」。生命または健康に直ちに危険となる濃度(IDLH)。米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。
- ^ ab D. Coucouvanis ( 2007). 「ジチオ酸および1,1-ジチオラート錯体の化学」。無機化学の進歩。11 : 233–371。doi :10.1002/ 9780470166123.ch4。ISBN 978-0-470-16612-3。
- ^ J. Albertsson; Å. Oskarsson (1977). 「中間スピンを持つ化合物。I. 150 K および 295 K におけるトリス(N,N-ジメチルジチオカルバマト)鉄(III) の結晶構造」。Acta Crystallographica Section B。33 ( 6 ) : 1871–1877。doi :10.1107/s0567740877007237。
- ^ L. カンビ; L と L. ゼゴ (1931)。 「磁力の強さは複雑です」。化学。ベル。ドイツ語。ゲス。64 (10): 2591.土井:10.1002/cber.19310641002。
- ^ P. ギュトリッヒ; HA グッドウィン (2004)。遷移金属化合物におけるスピンクロスオーバー I.スプリンガーベルリン。ISBN 978-3-540-40396-8。
- ^ 藤井 誠; 吉村 孝 (2000). 「鉄–ジチオカルバメート錯体の新たな動向: 内因性 NO 捕捉剤として」.配位化学レビュー. 198 : 89–99. doi :10.1016/S0010-8545(99)00196-4.
- ^ Pasek, EA; Straub, DK (1972). 「トリス( N,N-二置換ジチオカルバマト)鉄(IV)テトラフルオロボレート」.無機化学. 11 (2): 259–263. doi :10.1021/ic50108a012.
- ^ Martin, RL; White, AH (1967). 「四角錐構造とスピン S = 3/2 を持つ 5 配位鉄 (III) 錯体の新しいシリーズ」.無機化学. 6 (4): 712–717. doi :10.1021/ic50050a016.
