| 名前 | |
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| その他の名前
三ヨウ化ランタン
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ECHA 情報カード | 100.034.045 |
| EC番号 |
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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 | |
| ライ 3 | |
| モル質量 | 519.62 |
| 密度 | 25℃で5.63g/mL |
| 融点 | 772 °C (1,422 °F; 1,045 K) |
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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ヨウ化ランタン(III)は、化学式LaIで表されるランタンとヨウ素を含む無機化合物である。
3[1 ]
合成
ヨウ化ランタン(III)は、ランタン金属とヨウ化水銀(II)の反応によって合成できる: [2] [3]
- 2 La + 3 HgI 2 → 2 LaI 3 + 3 Hg
ランタンは元素から、つまり金属ランタンとヨウ素の反応によっても製造できる。[2]
- 2 La + 3 I 2 → 2 LaI 3
ヨウ化ランタン(III)溶液はヨウ化ランタンをヨウ化水素酸に溶解することで生成できるが、生成物は加水分解されて高分子ヒドロキシ種を形成する。[4]
- La 2 O 3 + 6 HI → 2 LaI 3 + 3 H 2 O → さらなる反応
構造
ヨウ化ランタン(III)は臭化プルトニウム(III)と同じ結晶構造をとり、8配位の金属中心が層状に配列している。[4] [5]この斜方晶構造は、軽いランタノイド(La-Nd)の三ヨウ化物に典型的であるが、重いランタノイドは六方晶のヨウ化ビスマス(III)構造をとる傾向がある。[3]
反応性と応用
ヨウ化ランタン(III)は水に非常に溶けやすく、潮解性がある。[4]無水ヨウ化ランタン(III)はテトラヒドロフランと反応して、平均La-I結合長が3.16Åの光発光錯体LaI 3 (THF) 4を形成する。 [6] [7]この錯体は、ランタンのアミド錯体およびシクロペンタジエニル錯体の出発物質である。[6] [8]
関連化合物
ランタンは二ヨウ化物LaI 2も形成する。これは電子化物であり、最もよく定式化されるのは{La III ,2I − ,e − }であり、電子は伝導帯に非局在化している。[4] CeI 2、PrI 2、GdI 2など、他のいくつかのランタノイドも同様の化合物を形成する。[9]二ヨウ化ランタンはPrI 2と同じ正方晶の結晶構造をとる。[10]
ヨウ化ランタン(III)は、タンタルカプセル内でアルゴン雰囲気下で1225 Kでランタン金属と反応し、混合原子価化合物La 2 I 5を形成する。[11]
550℃のアルゴン雰囲気中でLaI 2またはLaI 3を金属ナトリウムで還元すると、六方晶構造を持つ一ヨウ化ランタンLaIが得られる。 [12]
参考文献
- ^ Taylor, Moddie D. (1962). 「無水ランタノンハロゲン化物の製造」. Chem. Rev. 62 (6): 503–511. doi :10.1021/cr60220a001.
- ^ ab Corbett, John D. & Simon, Arndt (1984). 「第 6 章: ヨウ化ランタン (およびその他の希土類金属ヨウ化物)」. Holt Jr., Smith L. (編). Inorg. Synth. Vol. 22. pp. 11–16. doi :10.1002/9780470132531.ch6.
- ^ ab Asprey, LB; Keenan, TK; Kruse, FH (1964). 「ランタニドおよびアクチニド三ヨウ化物の製造と結晶データ」Inorg. Chem. 3 (8): 1137–1141. doi :10.1021/ic50018a015.
- ^ abcd 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。pp. 949–950。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ウェルズ、AF ( 1984)。構造無機化学(第5版)。オックスフォード大学出版局。p.420。ISBN 978-0-19-965763-6。
- ^ ab Ortu, Fabrizio (2022). 「希土類元素出発物質と合成化学の方法論」. Chem. Rev. 122 (6): 6040–6116. doi :10.1021/acs.chemrev.1c00842. PMC 9007467. PMID 35099940 .
- ^ Li, Yangjuan; Chen, Xiuting; Gong, Yu (2021). 「非発光テトラヒドロフランの会合および解離によるLaI 3の光ルミネセンスのオン/オフ」Dalton Trans. 50 (11): 3797–3800. doi :10.1039/D1DT00162K. PMID 33720234. S2CID 232232544.
- ^ Windorff, Cory J.; Dumas, Megan T.; Ziller, Joseph W.; Gaunt, Andrew J.; Kozimor, Stosh A.; Evans, William J. (2017). 「超ウラン反応の類似体としてのランタニドヨウ化物、アミド、およびシクロペンタジエニル錯体の小規模金属ベース合成」Inorg. Chem. 56 (19): 11981–11989. doi :10.1021/acs.inorgchem.7b01968. PMID 28915015.
- ^ ウェルズ、AF(1984)。構造無機化学(第5版)。オックスフォード大学出版局。p.1250。ISBN 978-0-19-965763-6。
- ^ Burrow, JH; Maule, CH; Strange, P.; Tothill, JN; Wilson, JA (1987). 「5d 1層金属 LaI 2の電子状態と等電子タンタルジカルコゲニド、その他の RE ジヨウ化物、および RE モノカルコゲニドとの比較」J. Phys. C: Solid State Phys. 20 (26): 4115–4133. Bibcode :1987JPhC...20.4115B. doi :10.1088/0022-3719/20/26/014.
- ^ マタウシュ、ヒャッハー;オエクラー、O.サイモン、A. (2003)。 「五ヨウ化ジランタンLa2I5の結晶構造」。Z. クリスタルログ。 NCS。218 (3): 281.土井: 10.1524/ncrs.2003.218.3.281。S2CID 94059677。
- ^ Ryazanov, Mikhail; Kienle, Lorenz; Simon, Arndt; Mattausch, Hansjürgen (2006). 「ランタンモノヨウ化物への新しい合成経路と物理的特性」Inorg. Chem. 45 (5): 2068–2074. doi :10.1021/ic051834r. PMID 16499368.
