結晶構造
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| 名前 | |
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| その他の名前
ランタン(III)フッ化物
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| 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 | 100.033.851 |
| 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 | |
| ラフ3 | |
| モル質量 | 195.900 g/モル[1] |
| 外観 | 白色の結晶固体 |
| 密度 | 5.9 g/cm3 [ 1] |
| 融点 | 1,493 °C (2,719 °F; 1,766 K) [1] |
屈折率( n D )
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1.606 |
| 構造 | |
| 菱面体、hR24 | |
| P 3 c1、No. 165 [2] | |
a = 0.7185 nm、c = 0.7351 nm
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格子体積(V)
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0.32865 |
数式単位( Z )
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6 |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 安全データシート(SDS) | [3] |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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塩化ランタン(III) 臭化ランタン (III) ヨウ化ランタン(III) |
その他の陽イオン
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フッ化アクチニウム(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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三フッ化ランタンはランタンとフッ素の難溶性イオン化合物である。[4]化学式はLaFである。
3。
LaFの3構造

結合はイオン結合で、ランタンは高度に配位している。陽イオンは三角柱の中心に位置する。9つのフッ素原子が近接しており、三角柱の底の角に3つ、三角柱の面に3つ、三角柱の上の角に3つある。また、少し離れたプリズムの上下にも2つのフッ化物がある。陽イオンは9配位または11配位と考えられる。[4] 300 Kでは、この構造により、活性化エネルギーが0.07 eVのショットキー欠陥の形成と、活性化エネルギーが0.45 eVのフッ化物イオンの自由な流れが可能になり、結晶が異常に導電性になる。[5] [6]
原子番号が小さい、より大きなサイズの希土類元素(ランタノイド)もLaF 3構造の三フッ化物を形成します。[4]一部のアクチノイドも同様です。
アプリケーション
この白い塩は、紫外線 二色性ミラーや狭帯域ミラーなどの多層光学素子の「高屈折率」成分として使用されることがあります。フッ化物は、遠紫外線 (FUV) (100 nm < λ < 200 nm) における相対的な不活性と透明性のため、UV 光学コーティングに最も一般的に使用される化合物の 1 つです。多層反射鏡と反射防止コーティングは、通常、1 つは低屈折率、もう 1 つは高屈折率の透明材料のペアで構成されています。LaF 3 は、遠紫外線で非常に数少ない高屈折率材料の 1 つです。[7]この材料は、 ZBLANなどの多金属フッ化物ガラスの成分でもあります。[8]また、フッ化物選択電極では、フッ化ユーロピウム (II)がドープされています。[9]
自然発生
LaF 3 は、自然界では非常に稀な鉱物であるフルオセライト-(La)として存在します。[10] [11]名前の接尾辞はレビンソン修飾語として知られており、構造内の特定の場所の主な元素を示すことで、類似の鉱物(この場合はフルオセライト-(Ce))と区別するために使用されます。[12]
参考文献
- ^ abc Haynes, William M. 編 (2011). CRC 化学・物理ハンドブック(第 92 版). ボカラトン、フロリダ州: CRC プレス. p. 4.69. ISBN 1-4398-5511-0。
- ^ Zalkin, A.; Templeton, DH (1985). 「中性子回折データによる三フッ化ランタンの三方晶結晶構造の改良」(PDF) . Acta Crystallographica Section B . 41 (2): 91. Bibcode :1985AcCrB..41...91Z. doi :10.1107/S0108768185001689.
- ^ ab 「安全データシート:フッ化ランタン(III)」。サーモフィッシャーサイエンティフィック。2018年1月19日。2018年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月17日閲覧。
- ^ abc コットン、サイモン(2007年1月30日)。ランタニドとアクチニドの化学。ワイリー。pp. 25–27。ISBN 978-0-470-01007-5。
- ^ Frant, Martin S.; Ross, James W. (1966 年 12 月 23 日). 「溶液中のフッ化物イオン活性を検知する電極」(PDF) . Science . 154 (3756): 1553–1555. Bibcode :1966Sci...154.1553F. doi :10.1126/science.154.3756.1553. JSTOR 1720460. PMID 5924922. S2CID 11042445.
- ^ Sher, A.; Solomon, R.; Lee, K.; Muller, MW (1966年4月15日). 「La F 3の輸送特性」. Physical Review . 144 (2): 593–604. Bibcode :1966PhRv..144..593S. doi :10.1103/PhysRev.144.593.
- ^ Rodríguez-de Marcos, Luis (2015 年 9 月 23 日)。「遠紫外線における各種フッ化物の多層構造と光学定数」。Lequime, Michel、MacLeod, H. Angus、Ristau, Detlev (編)。Optical Systems Design 2015: Advances in Optical Thin Films V 。Proceedings of SPIE。Vol. 9627。pp. 96270B。Bibcode :2015SPIE.9627E..0BR。doi : 10.1117 /12.2191309。hdl : 10261/134764。S2CID 138737136。2019年2月27 日閲覧。
- ^ Harrington, James A. 「赤外線光ファイバー」(PDF)。ラトガース大学。2008年5月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ ライト、トルーマン S.; カプチーノ、カールトン C. (1975 年 4 月)。「イオン選択電極を使用した歯磨き粉中のフッ化物の測定」。化学教育ジャーナル。52 (4): 247–250。Bibcode :1975JChEd..52..247L。doi :10.1021/ed052p247。PMID 1133123 。
- ^ 「フルオセライト-(La)」.
- ^ 「鉱物リスト」 2011年3月21日。
- ^ Burke, Ernst AJ (2008). 「鉱物名の整理:接尾辞、ハイフン、分音記号のIMA-CNMNCスキーム」. Mineralogical Record . 39 (2): 131–135 . 2020年11月14日閲覧。

