| 名前 | |
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| IUPAC名
フッ化マンガン(III)
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| その他の名前
三フッ化マンガン、フッ化マンガン
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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 | 100.029.096 |
| 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 | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| マンガンF3 | |
| モル質量 | 111.938グラム/モル |
| 外観 | 紫ピンク色の粉末、 吸湿性 |
| 密度 | 3.54グラム/ cm3 |
| 融点 | > 600 °C (1,112 °F; 873 K) (分解) |
| 加水分解 | |
磁化率(χ)
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+10,500·10 −6 cm 3 /モル |
| 構造 | |
| 単斜晶系、mS48 | |
| C2/c、No.15 | |
| 歪んだ八面体 | |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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有毒ガス |
| GHSラベル: [1] | |
| 危険 | |
| H272、H301、H312、H315、H319、H332、H335 | |
| P220、P261、P280、P301+P310、P305+P351+P338 ... | |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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酸化マンガン(III)、酢酸マンガン(III) |
その他の陽イオン
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フッ化クロム(III)、フッ化鉄(III)、フッ化コバルト(III) |
関連化合物
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フッ化マンガン(II)、フッ化マンガン(IV) |
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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フッ化マンガン(III) (三フッ化マンガンとも呼ばれる)は、化学式MnF 3の無機化合物である。この赤紫がかった固体は、炭化水素をフルオロカーボンに変換するのに有用であり、フッ素化剤である。[2] 水和物や多くの誘導体を形成する。
合成、構造、反応
MnF 3は、 MnF 2のフッ化水素溶液をフッ素で処理することによって製造できる:[3]
- MnF 2 + 0.5 F 2 → MnF 3
また、フッ素元素とマンガン(II)ハロゲン化物を約250℃で反応させることによっても製造できる。[4]
構造
フッ化バナジウム(III)と同様に、MnF 3は、同じ平均MF結合距離を持つ八面体金属中心を特徴とする。しかし、Mn化合物では、ヤーン・テラー効果により歪んでおり(したがって、単斜晶系単位格子対高対称性) 、Mn-F距離のペアは1.79、1.91、2.09Åである。[5] [6] [7]
MnF 3・3H 2 O水和物は、フッ化水素酸からMnF 3を結晶化させることによって得られる。水和物は、空間群P2 1 /cとP2 1 /aを持つ2つの多形として存在する。それぞれ塩[Mn(H 2 O) 4 F 2 ] + [Mn(H 2 O) 2 F 4 ] − )で構成される。[8]
反応
MnF 3 はルイス酸性で、様々な誘導体を形成する。一例としては、K 2 MnF 3 (SO 4 )が挙げられる。[9] MnF 3 はフッ化ナトリウムと反応して八面体六フッ化物を生成する。[4]
- 3NaF + MnF 3 → Na 3 MnF 6
関連反応は、MnF 5 2−またはMnF 4 −アニオンの塩である。これらのアニオンはそれぞれ鎖状および層状の構造をとり、フッ化物が橋渡しとなる。マンガンはこれらすべての物質において6配位、八面体、三価のままである。[4]
フッ化マンガン(III)は芳香族炭化水素[10] 、シクロブテン[11]、フラーレン[12]などの有機化合物をフッ素化します。
加熱すると、MnF 3はフッ化マンガン(II)に分解する。[13] [14]
MnF 3は三塩化ビスマスとの反応によりMnCl 3錯体を生成する。 [15]
参照
- CoF 3 は、酸化 +3 状態の遷移金属をベースにした別のフッ素化剤です。
参考文献
- ^ GHS: sigma-aldrich 339296 [リンク切れ ]
- ^ Burley, GA; Taylor, R. (2004). 「マンガン(III)フッ化物」.有機合成試薬百科事典. J. Wiley & Sons. doi :10.1002/047084289X.rn00411. ISBN 0-471-93623-5。
- ^ Z. Mazej (2002). 「アルカリ陽イオンのMnF 3、MnF 4およびヘキサフルオロマンガン(IV)塩の室温合成」。Journal of Fluorine Chemistry . 114 (1): 75–80. doi :10.1016/S0022-1139(01)00566-8.
- ^ abc 無機化学、キャサリン・E・ハウスクロフト、AG・シャープ、pp.711-712、マンガン(III)のセクション、googlebooksリンク
- ^ Wells, AF (1984) 構造無機 化学、オックスフォード: クラレンドンプレス。ISBN 0-19-855370-6。
- ^ Hepworth, MA; Jack, KH; Nyholm , RS (1957). 「三フッ化マンガンにおける原子間結合」. Nature . 179 (4552): 211–212. Bibcode :1957Natur.179..211H. doi :10.1038/179211b0. S2CID 4208409.
- ^ MA Hepworth; KH Jack (1957). 「三フッ化マンガンMnF 3の結晶構造」Acta Crystallographica . 10 (5): 345–351. doi :10.1107/S0365110X57001024.
- ^ Molinier Michel; Massa Werner (1992). 「MnF3·3H2Oの2つの多形の構造」. Journal of Fluorine Chemistry . 57 (1–3): 139–146. doi :10.1016/S0022-1139(00)82825-0.
- ^ バタチャジー、M.N;ミネソタ州チャウドゥリ (2007)。 「トリフルオロスルファトマンガン酸二カリウム(III)」。無機合成。 Vol. 27. 312–313 ページ。土井:10.1002/9780470132586.ch61。ISBN 978-0-470-13258-6。
{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ) - ^ 三フッ化マンガンによる p-クロロベンゾトリフルオリドのフッ素化 Archived 2011-08-23 at the Wayback Machine A. Kachanov, V. Kornilov, V.Belogay , Fluorine Notes :Vol. 1 (1) November–December 1998 , via notes.fluorine1.ru
- ^ 水門 淳二、松川 泰久、全 恒道、田村 正則、関谷 明 (2006)。「高原子価金属フッ化物によるフルオロシクロブテンのフッ素化」。フッ素化学ジャーナル。127 :79–84。doi :10.1016/j.jfluchem.2005.10.007 。
- ^ V. É. Aleshina; A. Ya. Borshchevskii; EV Skokan; IV Arkhangel'skii; AV Astakhov; NB Shustova (2002). 「結晶性三フッ化マンガンによる立方晶系および六方晶系 C 60のフッ素化」.固体物理学. 44 (4): 629–630. Bibcode :2002PhSS...44..629A. doi :10.1134/1.1470543. S2CID 94250136.
- ^ ヒュー・チザム編 (1911)。。ブリタニカ百科事典。第17巻 (第11版)。ケンブリッジ大学出版局。570ページ。
- ^ 三フッ化マンガンの熱分解のその場時間分解X線回折研究、JV Raua、V. Rossi Albertinib、NS Chilingarova、S. Colonnab、U. Anselmi Tamburini、Journal of Fluorine Chemistry 4506 (2001) 1–4、オンライン版
- ^ ナハティガル、オラフ;パタキ、アストリッド。モルスキー、マティアス。レンツ、ディーター。シュパンドル、ヨハン (2015)。 「三塩化マンガンの溶媒和物の再検討 - MnCl3(THF)3 の合成、単離、および結晶構造」。有機体とアルゲマイネ化学の時代。641 (6): 1164–1168。土井:10.1002/zaac.201500106。
さらに読む
- いくつかの二成分フッ化物の新規合成:無水フッ化水素の役割 Acta Chim. Slov. 1999, 46(2), pp. 229–238, Zoran Mazej, Karel Lutar and Boris Žemva
- クヌーセンセル質量分析法による三フッ化マンガンの蒸発に関する研究、高温腐食と材料化学IV:国際シンポジウムの議事録、pp. 521–525、Googleブックス
外部リンク
- 国家汚染物質目録: フッ化物および化合物に関するファクトシート
- 国家汚染物質目録: マンガンおよび化合物ファクトシート
