タットン塩は、化学式M 2 M'(SO 4 ) 2 (H 2 O) 6(硫酸塩)またはM 2 M'(SeO 4 ) 2 (H 2 O) 6 (セレン酸塩)で表される塩の一種である。これらの物質は複塩であり、同じ規則的なイオン格子に結晶化した2つの異なる陽イオンM +とM' 2+ を含む。 [1]一価陽イオンとしては、カリウム、ルビジウム、セシウム、アンモニウム(NH 4 )、重水素化アンモニウム(ND 4 )、タリウムが挙げられる。ナトリウムイオンやリチウムイオンは小さすぎる。二価陽 イオンとしては、マグネシウム、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウムが挙げられる。硫酸塩とセレン酸塩に加えて、二価陰イオンはクロム酸塩(CrO 4 2−)、テトラフルオロベリレート(BeF 4 2−)、リン酸水素塩(HPO 4 2−)[2]またはモノフルオロリン酸塩(PO 3 F 2−)であり得る。タットンの塩は単斜晶系空間群P 2 1 / aで結晶化する。[3] その堅牢性は、四面体陰イオンと陽イオン間の補完的な水素結合と、金属アクア錯体[M(H 2 O) 6 ] 2+との相互作用の結果である。
例と関連化合物
おそらく最もよく知られているのはモール塩、硫酸第一鉄アンモニウム (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2・(H 2 O) 6 ) です。[4]その他の例としては、バナジウムを含むタットン塩 (NH 4 ) 2 V(SO 4 ) 2 (H 2 O) 6やクロムを含むタットン塩 (NH 4 ) 2 Cr(SO 4 ) 2 (H 2 O) 6などがあります。[5] 固体および溶液中では、M' 2+イオンは金属アコ錯体[M'(H 2 O) 6 ] 2+として存在します。
タットン塩と関連のあるものとしては、ミョウバンがある。ミョウバンも複塩であるが、式はMM'(SO 4 ) 2 (H 2 O) 12である。タットン塩はかつて「偽ミョウバン」と呼ばれていた。[6]
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硫酸第一鉄アンモニウムの単位格子(N は紫、O は赤、S はオレンジ、Fe は大きな赤)。
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水素結合ネットワークが強調表示された同じ構造。
歴史
タットン塩は、シェーナイト(K 2 Mg(SO 4 ) 2 (H 2 O) 6)と呼ばれる天然鉱物にちなんで、シェーナイトと呼ばれることもあります。この塩は、1900年頃にこれらの塩の広範囲を識別し、特徴付けたアルフレッド・エドウィン・ハワード・タットンにちなんで名付けられました。 [7]このような塩は、高純度で入手でき、信頼性の高い試薬や分光標準として機能したため、歴史的に重要なものでした。
塩の表
有機塩
いくつかの有機塩基は、タットンの塩のように結晶化する塩を形成することもできます。
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