無水
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四水和物
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| 名前 | |
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| その他の名前
塩化インジウム
三塩化インジウム | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.030.027 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |
| 国連番号 | 3260 |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 塩化インジウム3 | |
| モル質量 | 221.18グラム/モル |
| 外観 | 白いフレーク |
| 密度 | 3.46グラム/ cm3 |
| 融点 | 586 °C (1,087 °F; 859 K) |
| 沸点 | 800 °C (1,470 °F; 1,070 K) |
| 195 g/100 mL、発熱性 | |
| 他の溶媒への 溶解性 | THF、エタノール |
| 構造 | |
| 単斜晶系、mS16 | |
| C12/m1、No.12 | |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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腐食性 |
| GHSラベル: | |
| 危険[1] | |
| H302、H314 [1] | |
| P260、P301+P330+P331、P303+P361+P353、P305+P351+P338、P405、P501 [1] | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 安全データシート(SDS) | 外部SDS |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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フッ化インジウム(III) 臭化 インジウム(III) ヨウ化インジウム(III) |
その他の陽イオン
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塩化アルミニウム 三塩化ガリウム塩化 タリウム(III) |
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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塩化インジウム(III)は、化学式InCl3で表され、四水和物を形成する化合物である。この塩 は白色の薄片状の固体で、ルイス酸として有機合成に用いられる。また、最も入手しやすいインジウムの可溶性誘導体でもある。[2]これは、3つの既知の塩化インジウムのうちの1つである。
合成と構造
インジウムは比較的電気陽性の金属であるため、塩素と素早く反応して三塩化物を生成します。三塩化インジウムは非常に溶解性が高く、潮解性があります。[3]メタノールとベンゼンの混合溶液中で電気化学セルを使用して合成した例が報告されています。[4]
AlCl 3やTlCl 3と同様に、InCl 3 は、八面体配位のIn(III) 中心の層を含む最密充填塩化物配列からなる層状構造として結晶化し、 [5] YCl 3に見られる構造に似ています。[6] 対照的に、GaCl 3 はGa 2 Cl 6 を含む二量体として結晶化します。[6]溶融 InCl 3 は電気を伝導しますが、[5] AlCl 3は分子二量体 Al 2 Cl 6に変換されるため電気を伝導しません。[7]
反応
InCl 3 はルイス酸であり、ドナー配位子L、InCl 3 L、InCl 3 L 2、InCl 3 L 3と錯体を形成する。例えば、塩化物イオンとは四面体 InCl 4 −、三方両錐体 InCl 5 2−、八面体 InCl 6 3−を形成する。[5]
ジエチルエーテル溶液中で、InCl 3 は水素化リチウムLiHと反応してを形成する。この不安定な化合物は 0 °C 以下で分解し[8] 、有機合成において還元剤としてその場で反応し[9] 、 InH 3の第三級アミンおよびホスフィン錯体を調製する。[10]
トリメチルインジウム(InMe3 )は、 InCl3をジエチルエーテル溶液中でグリニャール試薬 またはメチルリチウム(LiMe)と反応させることによって生成できます。トリエチルインジウムは、同様の方法でグリニャール試薬EtMgBrを使用して製造できます。[11]
InCl 3は高温でインジウム金属と反応して、より原子価の低いインジウム塩化物In 5 Cl 9、In 2 Cl 3、InClを形成する。[5]
化学における触媒
塩化インジウムは、フリーデルクラフツアシル化やディールスアルダー反応などの有機反応におけるルイス酸触媒である。後者の例として、[12]反応はアセトニトリル-水溶媒混合物中に1モル%の触媒を添加すると室温で進行する。第1段階はバルビツール酸とアルデヒドのクネーヴェナーゲル縮合であり、第2段階は逆電子要求型ディールスアルダー反応であり、これはN,N'-ジメチルバルビツール酸、ベンズアルデヒドおよびエチルビニルエーテルの多成分反応である。触媒を使用した場合、報告されている化学収率は90%で、トランス異性体の割合は70%である。触媒を添加しない場合、収率は65%に低下し、トランス生成物は50%となる。
参考文献
- ^ abcd 「塩化インジウム(III)」。American Elements 。 2019年5月15日閲覧。
- ^ Araki, S.; Hirashita, T. 「三塩化インジウム」Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York. doi :10.1002/047084289X.
- ^ 三塩化インジウム
- ^ Habeeb, JJ; Tuck, DG「インジウム(III)錯体の電気化学的合成」無機合成、1979年、第XIX巻、ISBN 0-471-04542-X
- ^ abcd エゴン・ウィバーグ、アーノルド・フレデリック・ホレマン (2001)無機化学、エルゼビアISBN 0123526515
- ^ ab Wells, AF 構造無機化学、オックスフォード:クラレンドンプレス、1984年。ISBN 0-19-855370-6。
- ^ 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。
- ^ アンソニー・ジョン・ダウンズ (1993)。アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウムの化学。シュプリンガー。ISBN 0-7514-0103-X。
- ^ 有機合成における主要グループ金属第1巻、編者:山本尚志、大島浩一郎、Wiley VCH、2004年、ISBN 3527305084
- ^ 第 13 族金属アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム: 化学パターンと特異性、サイモン・アルドリッジ、アンソニー・J・ダウンズ、Wiley、2011 年、ISBN 978-0-470-68191-6
- ^無機合成における 主要グループ化合物、第 31 巻、Schultz、Neumayer、Marks 著、Alan H. Cowley 編、John Wiley & Sons、Inc.、1997 年、ISBN 0471152889
- ^ インジウム触媒多成分ドミノ反応による新規ピラノ[2,3-d]-およびフロピラノ[2,3-d]ピリミジンの効率的合成Prajapati, D. Mukut Gohain, M. Beilstein Journal of Organic Chemistry 2006 , 2:11 doi :10.1186/1860-5397-2-11

