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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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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 | |
| NF2 ... | |
| モル質量 | 52.004 グラムモル−1 |
| 関連化合物 | |
関連するフッ化窒素
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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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二フッ化窒素はジフルオロアミノとも呼ばれ、化学式N F 2の反応性ラジカル分子である。この小分子は二量体テトラフルオロヒドラジンと平衡状態にある。[2]
- N 2 F 4 ⇌ 2 NF 2
温度が上昇するとNF2の割合が増加する。[3]
この分子は電子の数が奇数であるという点で珍しいが、実験的に研究できるほど安定している。[4]
プロパティ
N 2 F 4の N–N 結合を切断するのに必要なエネルギーは20.8 kcal/mol (87 kJ/mol) で、エントロピー変化は 38.6 euです。[5]比較すると、N–N 結合の解離エネルギーは、N 2 O 4では 14.6 kcal/mol (61 kJ/mol)、 N 2 O 2では 10.2 kcal/mol (43 kJ/mol) 、N 2 H 4では 60 kcal/mol (250 kJ/mol) です。N 2 F 4の生成エンタルピー(Δ f H ) は8.227 kcal/mol (34.421 kJ/mol) です。[6]
室温では、N 2 F 4は5 mmHg(670 Pa)の圧力でNF 2の形で0.7%のみと結合しています。温度が225℃に上昇すると、ほとんどがNF 2の形で99%と解離します。[5]
NF2では、N–F結合長は1.3494Åで 、 F – N–Fの角度は103.33°である。[7]
赤外線スペクトルでは、NF 2の N–F 結合は対称伸縮振動数 1075 cm −1を持ちます。これは、NF では1115 cm −1 、 NF 3では1021 cm −1 、 N 2 F 4では998 cm −1です。[5]
マイクロ波スペクトルには、核スピン遷移の有無にかかわらず、スピン遷移による多数の線が見られます。線は、反対称一重項の場合は 2 つの三重項、対称三重項の場合は 2 つの三重項の三重項を形成します。線は、14~15、24、25、26、27、28~29、33、60、61、62、および 65 GHz 付近に現れます。NF 2分子の回転定数は、A =70 496 MHz、B =11 872.2 MHz、C =10136.5MHz。慣性欠陥 Δ = 0.1204 m u ·Å 2。遠心歪み定数は、τ aaaa = −7.75、τ bbbb = −0.081、τ aabb = 0.30、τ abab = −0.13 です。[7]
双極子モーメントは0.13 D(4.5 × 10 −31 C·m)。[7]
分子の基底電子状態は2B1である。[7]
このガスはNOやN 2 Oで汚染されていることが多い。[5]
使用
二フッ化窒素は、キセノン一フッ化物 エキシマレーザーの動作中に生成されます。三フッ化窒素はハロゲン化物キャリアガスであり、電子の衝突によりフッ化物イオンを放出します。[1]
- NF 3 + e − → NF 2 + F −
遊離フッ化物イオンはキセノン陽イオンと反応します。[1]
二フッ化窒素はさらに消費されて一フッ化窒素を生成する。[1]
- NF 2 + e − → NF + F −
参考文献
- ^ abcd Trainor, Daniel W. (1989年2月). 「二フッ化窒素ラジカルへの電子解離結合」. The Journal of Physical Chemistry . 93 (3): 1134–1136. doi :10.1021/j100340a022.
- ^ イェーガー、スザンヌ;フォン・ジュアンヌ、ヨルン。ケラー・ルデック、ハネロール。コシェル、ディーター。クーン、ピーター。マーレット、ピーター。ルペヒト、シグリッド。ヴァネチェク、ハンス。ワーグナー、ヨアヒム (1986)。コシェル、ディーター。クーン、ピーター。マーレット、ピーター。ルプレヒト、シグリッド。ワーグナー、ヨアヒム(編)。 F フッ素: 酸素および窒素との化合物。無機化学のグメリンハンドブック。 Vol. 4. ベルリン:シュプリンガー。 p. 162.土井:10.1007/978-3-662-06339-2。ISBN 978-3-662-06341-5. 2015年8月29日閲覧。
- ^ ジョンソン、フレデリック A.; コルバーン、チャールズ B. (1961 年 7 月)。「テトラフルオロヒドラジン-ジフルオロアミノラジカル平衡」。アメリカ化学会誌。83 ( 14 ) : 3043–3047。doi :10.1021/ja01475a018。
- ^ Brown, RD; Burden, FR; Hart, BT; Williams, GR (1973). 「NF 2ラジカルの電子構造」. Theoretica Chimica Acta . 28 (4): 339–353. doi :10.1007/BF00529015. S2CID 100649705.
- ^ abcd Bohn, Robert K.; Bauer, Simon Harvey (1967年2月). 「NF 2および N 2 F 4の構造に関する電子回折研究」.無機化学. 6 (2): 304–309. doi :10.1021/ic50048a024.分子の寸法と角度
- ^ 「二フッ化窒素NF2(g)」。
- ^ abcd Brown, RD; Burden, FR; Godfrey, PD; Gillard, IR (1974年8月). 「NF2のマイクロ波スペクトル」 . Journal of Molecular Spectroscopy . 52 (2): 301–321. Bibcode :1974JMoSp..52..301B. doi :10.1016/0022-2852(74)90121-0.
追加の読み物
- Goodfriend, PL; Woods, HP (1964 年 1 月)。「NF 2の吸収スペクトル」。Journal of Molecular Spectroscopy。13 ( 1–4): 63–66。Bibcode :1964JMoSp..13...63G。doi : 10.1016/0022-2852(64)90055-4。
- Jacox, Marilyn E.; Milligan, Dolphus E.; Guillory, William A.; Smith, Jerry J. (1974 年 8 月)。「NF3 の真空紫外線光分解に関するマトリックス分離研究」。Journal of Molecular Spectroscopy。52 ( 2 ): 322–327。Bibcode :1974JMoSp..52..322J。doi :10.1016/0022-2852(74)90122-2。
- Heidner, RF; Helvajian, Henry; Koffend, J. Brooke (1987 年 8 月)。「NF2 の波長可変 UV レーザー光分解: NF(a1Δ) 生成の量子収率」( PDF ) 。The Journal of Chemical Physics。87 ( 3): 1520–1524。Bibcode :1987JChPh..87.1520H。doi :10.1063/1.453262。
- Papakondylis, Aristotle; Mavridis, Aristides (1993 年 12 月). 「NF2 ラジカルの電子的および幾何学的構造」(PDF) . Chemical Physics Letters . 216 (1–2): 167–172. Bibcode :1993CPL...216..167P. doi :10.1016/0009-2614(93)E1254-E.
- Cai, Z.-L.; Sha, G.-H.; Zhang, C.-H.; Huang, M.-B. (1991 年 3 月). 「NF 2ラジカルの低エネルギー電子状態の第一原理研究」. Chemical Physics Letters . 178 (2–3): 273–278. Bibcode :1991CPL...178..273C. doi :10.1016/0009-2614(91)87068-M.

